WO2013133676A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크의 트래픽 제어 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크의 트래픽 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013133676A1
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traffic
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service
subscription
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PCT/KR2013/001912
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정상수
조성연
임한나
배범식
백영교
원성환
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삼성전자 주식회사
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    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system.
  • RAN radio access network
  • wireless communication systems have been developed to provide voice services while guaranteeing user activity.
  • wireless communication systems are gradually expanding to not only voice services but also data services, and to the extent that they can provide high speed data services.
  • a shortage of resources occurs and users require a higher speed service, and thus a more advanced wireless communication system is required.
  • LTE communication system is a system for implementing a high-speed packet-based communication having a transmission rate of up to about 100 Mbps.
  • 1 is a diagram illustrating the structure of a general LTE communication system.
  • a network of an LTE communication system includes a next-generation base station (Evolved Node B, eNB) 101, a mobility management entity (MME) 103, and a serving gateway (SGW) 105. It is composed of
  • the user equipment (UE) 100 accesses an external network through an eNB 101 and an SGW 105, and a packet data network gateway (PGW) 107.
  • PGW packet data network gateway
  • the AF (Application Function) 109 is a device for exchanging information related to the application at the application level with the user.
  • the Policy and Charging Rule Function (PCRF) 111 is a device that controls a policy related to a quality of service (QoS) of a user subscribed to the UE (100), and the policy and charging control (PCC) corresponding to the policy.
  • QoS quality of service
  • PCC policy and charging control
  • a rule hereinafter referred to as 'PCC rule'
  • 'PCC rule' is transmitted to and applied to the P-GW 107.
  • the eNB 101 corresponds to an existing Node B of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
  • the eNB 101 is connected to the UE 100 through a radio channel and performs a more complicated role than the existing Node B.
  • traffic of all UEs including a real-time service such as Voice over IP (VoIP) through the Internet protocol is serviced through a shared channel.
  • VoIP Voice over IP
  • an apparatus for collecting and scheduling situation information of UEs is required, and the eNB 101 is responsible for this.
  • the SGW 105 is a device for providing a data bearer, and generates or removes a data bearer under the control of the MME 103.
  • the MME 103 is a device that is in charge of various control functions, and one MME 103 may be connected to a plurality of eNBs.
  • the Serving GPRS Support Node (SGSN) 113 controls the packet information
  • the Home Subscriber Server (HSS) 115 authenticates the UE 100
  • the UE 100 Manage the QoS profile to use.
  • UP User Plane
  • SGW Serving Gateway
  • PGW Packet Data Network
  • a unit to which QoS is applicable is a bearer.
  • One bearer is used to transmit Internet Protocol (IP) flows with the same QoS requirements.
  • IP Internet Protocol
  • the bearer may be assigned parameters related to QoS, and the parameters related to QoS include Quality Control Information (QCI) and Allocation and Retention Priority (ARP).
  • QCI Quality Control Information
  • ARP Allocation and Retention Priority
  • the RAN needs to transmit and receive data to the UE 100 within a limited frequency. Congestion may occur in the RAN when there are more UEs in a cell controlled by the eNB 101 or more traffic transmitted and received by the UE 100. Conventionally, when congestion occurs, the eNB 101 determines the order of resource allocation using QoS parameters assigned to bearers. However, the eNB 101 is congested according to subscription information of a user who uses the UE 100 (for example, a premium user and a general user) according to usage fees as various types of users are generated. The situation needs to be dealt with. Also, various media or IP flows having different QoS requirements may be included in one service or application.
  • each media will have different QoS requirements in the existing system. If control is not possible or if one media is transmitted in advance and the other media is delayed (e.g., the video is sent first corresponding to a bearer with a high priority QCI, and the text is a low priority QCI). (Not transmitted corresponding to a bearer having a) may reduce user experience service quality.
  • the present invention provides a method and apparatus for controlling traffic of a RAN in a wireless communication system.
  • the present invention provides a method and apparatus for controlling traffic according to the subscription information of the UE, the characteristics of the service / application and the amount of traffic transmitted and received when congestion occurs in the UP to which the data of the UE is transmitted and received in the wireless communication system.
  • the method proposed in the present invention In a method of controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system, subscription class information and application or content of a user equipment (UE) user A process of acquiring one of type information, a process of determining whether a congestion situation has occurred in the RAN, and a process of controlling traffic for a UE based on the obtained information when the congestion situation occurs. It includes.
  • RAN radio access network
  • UE user equipment
  • a method of controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system comprising: determining whether a congestion situation occurs in the RAN; and if a congestion condition occurs, a user terminal (User Equipment, Determining whether the amount of traffic transmitted / received to the UE) has reached the traffic amount according to the subscription information of the UE user, and controlling the traffic for the UE based on the determination result.
  • RAN radio access network
  • Another method proposed by the present invention is; A method of controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system, the method comprising: determining whether a congestion situation occurs in the RAN; and when the congestion condition occurs, the congestion situation occurs. Transmitting a message indicating a message, receiving updated bearer quality of service (QoS) information corresponding to the congestion situation, and transmitting traffic to a user equipment (UE) based on the bearer QoS information Control process.
  • QoS quality of service
  • the device proposed in the present invention An apparatus for controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system, comprising: subscription class information of a user equipment (UE) user and application or content A transceiver for acquiring one type of information and a controller for determining whether a congestion situation has occurred in the RAN, and controlling a traffic for a UE based on the obtained information when the congestion situation occurs.
  • RAN radio access network
  • UE user equipment
  • An apparatus for controlling traffic of a radio access network (RAN) in a wireless communication system comprising: determining whether a congestion situation occurs in the RAN, and when the congestion situation occurs, the amount of traffic transmitted and received for the UE And determining whether the traffic amount according to the subscription information of the UE user is reached, and controlling the traffic for the UE based on the determination result.
  • RAN radio access network
  • a transmission / reception unit for transmitting a message indicating that the congestion situation has occurred and receiving an updated bearer quality of service (QoS) information in response to the congestion situation, and whether the congestion condition has occurred;
  • a control unit for determining whether to control traffic for a user equipment (UE) based on the received bearer QoS information when the congestion occurs.
  • UE user equipment
  • traffic control when congestion occurs in the UP of transmitting and receiving data of the UE, traffic control can be performed according to the subscription information of the UE, characteristics of the service / application, and the amount of traffic transmitted and received, thereby improving user experience service quality in a congestion situation. You can.
  • 1 is a view showing the structure of a general LTE communication system
  • FIG. 2 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on subscription information of a UE in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a diagram showing a service / application descriptor used in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram illustrating a process for controlling traffic based on a PCC rule including a service / application descriptor in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on a PCC rule including a service / application descriptor in a bearer setup process in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic according to a traffic volume level in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating a process of controlling traffic based on an updated QoS context according to traffic volume in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on an amount of traffic volume in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a signal flow diagram illustrating a process of initializing a traffic volume of a UE in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating a process of controlling traffic based on bearer QoS according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of each device included in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the basic LTE communication system will be the main target, but the embodiments of the present invention may be applied to other communication / computer systems having a similar technical background and system form. Applicable in a range that does not deviate significantly, this will be possible in the judgment of those skilled in the art of the present invention.
  • the present invention provides a method and apparatus for controlling traffic in a wireless communication system.
  • the present invention provides four embodiments as follows.
  • the first embodiment of the present invention is an embodiment of controlling traffic according to the subscription information of the UE
  • the second embodiment of the present invention is an embodiment of controlling traffic according to the characteristics of the service / application
  • the third of the present invention is an embodiment in which traffic is controlled according to a traffic volume (traffic volume) transmitted and received
  • a fourth embodiment of the present invention is an embodiment in which traffic is controlled based on bearer QoS.
  • a first embodiment of the present invention provides a method of performing traffic control according to subscription information of a UE user in a congestion situation. That is, the eNB stores information related to the bearer used by the UE (ie, parameters for QCI, Allocation and Retention Priority (ARP), and Aggregated Maximum Bit Rate (AMBR)).
  • the information related to the bearer used by the UE does not include information indicating that one UE has a higher priority in a congestion situation than another UE. If it is possible to know whether the eNB is a UE-specific priority or a premium user UE, control may be performed so that traffic of a UE having a high priority may be transmitted first in a congestion situation.
  • the eNB receives subscription information including a premium user flag indicating whether the priority of each UE or the premium user is a UE through the MME from the HSS, and thus the traffic according to the received subscription information. To control. This method will be described in detail with reference to FIG. 2.
  • FIG. 2 is a signal flow diagram illustrating a process of controlling traffic based on subscription information of a UE in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • a UE 200 registers a registration request message (eg, an attach request message or a tracking area update (TAU) request message). ) Is transmitted to the MME 400 through the eNB 300. Then, in step 203, the MME 400 obtains subscription information from the HSS 500, that is, subscription data including subscription class, premium user flag, or subscription data including UE priority. Receive.
  • the premium user flag may indicate whether the corresponding user is a user of the highest level among user subscription levels classified according to subscription data (service subscription fee) of each user. That is, the premium user flag is used to determine which user is required to provide a better service among a plurality of users.
  • the user's subscription level is a value that can determine the relative priority for traffic transmission between subscribers.
  • step 205 when the MME 400 receives the subscription data, an initial context setup message and a registration accept for establishing a context related to the UE 200 to the eNB 300 are accepted. Send a message to the eNB (300).
  • the initial context setup message includes a premium user flag or UE priority included in the received subscription data.
  • the MME 400 may transmit a session creation / modification request message including a premium user flag or UE priority included in the subscription data to the SGW 600 at session creation / modification.
  • the eNB 300 stores the premium user flag or UE priority and other QoS parameters included in the initial content setup message received from the MME 400.
  • the eNB 300 controls the traffic according to the premium user flag or UE priority (user subscription level), and transmits a registration response message to the UE 200 in step 213. .
  • the bearer of at least one UE with the premium user flag is first considered or after storing the information of the UEs based on the UE priority (user subscription class), the same priority For a UE having a rank, scheduling may be performed based on bearer QCI.
  • traffic can be controlled according to the subscription information of the UE, it is possible to improve the user experience service quality in a RAN congestion situation.
  • the second embodiment of the present invention provides a method of performing traffic control according to QoS information for each service (or content) / application.
  • QoS Quality of Experience
  • the second embodiment of the present invention proposes a service (content) / application descriptor (descriptor).
  • the service (content) / application descriptor may be used as a component of a PCC rule or in the form of separate control information.
  • the service (content) / application descriptor may be used to obtain type information of the service (or content).
  • the service (content) / application descriptor will be briefly referred to as the service / application descriptor, and the meaning of “service” described below may include the meaning of “content”.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a service / application descriptor used in the second embodiment of the present invention.
  • the service / application descriptor includes a service / application identifier (ID), a QoS parameter, and a flow descriptor indicating IP flows belonging to a specific service or application.
  • ID service / application identifier
  • QoS QoS parameter
  • flow descriptor indicating IP flows belonging to a specific service or application.
  • the QoS parameter may include a priority / level parameter indicating a QoS characteristic and a congestion severity parameter indicating that the descriptor is valid in a specific congestion situation.
  • the priority / level parameter and the congestion severity parameter may be included in plural as one combination. ⁇ X> + in FIG. 3 indicates that there may be a plurality of combinations of lower leaves.
  • the flow descriptor may include a packet filter list (transmission / receipt IP address range, transmission / reception port range, protocol type, TCO, etc.) representing a service flow, a bearer identifier list already defined. Or a list of combinations of specific bearer identifiers and packet filter identifiers representing IP flows within the bearer, and direction parameters indicating the transmission direction, such as uplink, downlink, or bidirection. Can be.
  • a packet filter list transmission / receipt IP address range, transmission / reception port range, protocol type, TCO, etc.
  • the service / application descriptor configured as described above may be transmitted as an additional component of the PCC rule when the PCRF delivers the PCC rule to the PGW (PCEF), or may be transmitted together with the existing PCC rule.
  • PCEF PCC rule
  • the service / application descriptor may be transmitted together with the existing PCC rule.
  • the information may be delivered from a separate network entity (eg, a load manager) or may be set directly in the eNB.
  • the PGW or eNB may control traffic by performing QoS control that exceeds the bearer limit for each specific service or application according to the information of the service / application descriptor.
  • the PGW or eNB may apply the QoS suitable for a specific congestion situation by comparing the congestion information measured by itself or received from other entities with the congestion severity in the descriptor. For example, when the level of congestion determined by the eNB is 70%, priority 1 is applied to the service / application. When the level of congestion is 80%, priority 2 is applied. When the degree of congestion is 90%, a new policy is applied. Such as request may be used.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram illustrating a process of controlling traffic based on a PCC rule including a service / application descriptor in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • the PCRF 800 delivers PCC rules (QoS information, Service Data Flow (SDF) templates, and service / application descriptors) to the eNB 300 and the PGW 700.
  • PCC rules QoS information, Service Data Flow (SDF) templates, and service / application descriptors
  • the UE 200 and the network perform a PDN connection process according to circumstances. That is, in step 401, the eNB 300 transmits a congestion indication to the PCRF 800 through the MME 400, the SGW 600, and the PGW 700. In step 403, the PCRF 800 transmits and receives an AF 900 and the congestion instruction and application information. In this case, if the AF 900 recognizes that the QoS of the UE 200 should be changed or new information should be given through signaling of an application level between the UE 200 and the AF 900, the AF 900 may be given. May convey information to the PCRF 800 indicating that a change in QoS or new information should be given.
  • the PCRF 800 optionally generates a PCC rule including the service / application descriptor and the update condition information on the PCC rule, or generates the update condition information on the service / application descriptor and the PCC rule included in the existing PCC rule. Correct it.
  • the PCRF 800 delivers a PCC rule including update condition information about the service / application descriptor and the PCC rule to the PGW 700 during an IP-CAN session modification or creation process. do.
  • the PGW 700 stores the received PCC rule, and applies the PCC rule to the traffic flow according to the situation.
  • the PGW 700 transmits the PCC rule to the SGW 600, and in operation 413, the SGW 600 transmits the PCC rule to the MME 400.
  • the MME 400 includes the PCC rule in an S1-AP initial context setup request message and transmits it to the eNB 300.
  • the eNB 300 stores the PCC rule included in the S1-AP initial context setup request message and measures the congestion level by itself. If the measured congestion level is a congestion level corresponding to the congestion severity in the service / application descriptor included in the PCC rule, the eNB 300 transmits data in consideration of QoS parameters for corresponding flows of the corresponding service / application descriptor. Control traffic (i.e., allocate resources).
  • the eNB 300 may request the PCRF 800 to update the PCC rule through the MME 400, the SGW 600, and the PGW 700.
  • This request may include information about the congestion level (or congestion severity) measured by the eNB 300.
  • FIG. 5 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on a PCC rule including a service / application descriptor in a bearer setup process in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • the PCF rule (QoS information, SDF template, and service / application descriptor) is delivered to the eNB 300 and the PGW 700 by the PCRF 800.
  • step 501 the eNB 300, the MME 400, the SGW 600, and the PGW 700 perform a bearer activation / modification operation according to the UE and the network.
  • operation 503 application information may be transmitted and received between the PCRF 800 and the AF.
  • the PCRF 800 In operation 505, the PCRF 800 generates a PCC rule including a service / application descriptor or modifies an existing PCC rule. Subsequently, in step 507, the PCRF 800 delivers the PCC rule including the service / application descriptor to the PGW 700 during an IP-CAN session modification or creation process.
  • the PGW 700 stores the PCC rule including the service / application descriptor, and applies the PCC rule to the traffic flow according to the situation. And, unlike the existing technology, since the PGW 700 must transmit a PCC rule including the service / application descriptor received by the PGW 700 to the eNB 300, the PGW 700 transmits a bearer activation / modification message at step 511. Send a PCC rule including the service / application descriptor to the SGW 600 using. In step 513, the SGW 600 transmits a PCC rule including the service / application descriptor to the MME 400 using the same message as the PGW 700. In step 515, the MME 400 transmits a PCC rule including a service / application descriptor to the eNB 300 using an S1-AP initial context setup request message or a bearer context modification request message.
  • the eNB 300 stores the PCC rule and the user / bearer context including the service / application descriptor included in the S1-AP initial context setup request message or the bearer context modification request message.
  • the eNB 300 measures the congestion level by itself to determine whether the measured congestion level is a congestion level corresponding to the congestion severity in the service / application descriptor.
  • the eNB 300 controls traffic for data transmission in consideration of QoS parameters for corresponding flows of the corresponding service / application descriptor (ie, Allocate resources).
  • the PCRF 800 may additionally deliver only condition information on the PCC rule when delivering the PCC rule to the eNB 300.
  • the condition information on the PCC rule may be a reference value indicating congestion severity measured by the eNB 300.
  • the eNB 300 determines whether the state information generated by measuring its own state corresponds to the condition information on the PCC rule, and applies the corresponding PCC rule in the case of the corresponding state.
  • the policy transmitted by the PCRF 800 to the eNB 300 may include a condition for PCC rule update. If the situation of the eNB 300 satisfies the update condition, the eNB 300 may request the PCRF 800 to update the PCC rule through the MME 400, the SGW 600, and the PGW 700. May include its current state (ie, congestion severity).
  • traffic can be controlled according to the characteristics of the service / application by using the service / application descriptor, so that the user experience service quality can be improved in a RAN congestion situation.
  • the third embodiment of the present invention provides a method of performing traffic control according to the traffic volume of the UE 200. If the UE 200 has priority only in a specific traffic volume according to the user's subscription information, it is not necessary to give priority in a congestion situation when the traffic transmitted and received by the UE 200 reaches a corresponding traffic volume limit.
  • FIG. 6 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic according to a traffic volume level in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • the PGW 700, the PCRF 800, and the Traffic Detection Function may transmit and receive traffic (ie, traffic volume) of the UE 200. It is determined whether the subscribed traffic volume limit has been reached. The information about the traffic volume limit may be included in subscription information of the UE 200.
  • step 603. Transmits the traffic volume level corresponding to the traffic volume used by the SGW 600.
  • the SGW 600 sends an indicator or traffic volume level indicating that the traffic volume limit has been reached to the MME 400, and in step 607, the MME 400 indicates that the traffic volume limit has been reached.
  • the volume level is transmitted to the eNB 300.
  • step 609 when the congestion occurs, the eNB 300 determines whether the transmit / receive traffic amount of the UE 200 reaches the traffic volume limit based on the indicator that the traffic volume limit has been reached or the traffic volume level. Control traffic for data transmission according to the traffic volume level used so far (i.e., adjust the priority of resource allocation).
  • FIG. 7 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on an updated QoS context according to traffic volume in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • the PGW 700, the PCRF 800, and the TDF determine whether the traffic volume of the UE 200 reaches a traffic volume limit subscribed to the UE 200. If the PGW 700 / PCRF 800 / TDF determines that the traffic volume of the UE 200 has reached the traffic volume limit, the PGW 700 / PCRF 800 / TDF may indicate that the traffic volume limit has been reached at step 703 or to the updated QoS context. 600).
  • the updated QoS context may include a user (UE) priority or an access point name (APN) -aggregated maximum bit rate (AMBR), and an indicator or update QoS context indicating that the traffic volume limit is reached is updated. It may be transmitted to the SGW 600 using an bearer request message.
  • step 705 the SGW 600 transmits to the MME 400 an indicator that the traffic volume limit has been reached or an updated QoS context.
  • the MME 400 updates the QoS context (ie, user priority or APN-AMBR) based on the updated QoS context or indicator that the traffic volume limit has been reached in step 709.
  • the MME 400 transmits the updated QoS context to the eNB 300.
  • the eNB 300 controls the traffic for data transmission according to the QoS context received from the MME 400 (ie, adjusts resource allocation).
  • steps 709 to 713 may be performed even when the eNB 300 transmits a congestion indication to the MME 400 in step 707.
  • FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating a process of controlling traffic based on an amount of traffic volume in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 We present a method that can be used in a situation of having PDN connection through two different PGWs.
  • step 801 the PGW 700, the PCRF 800, and the TDF count traffic volumes of the UE 200 to determine the traffic volume level.
  • the PGW 700 transmits the traffic volume level to the SGW 600
  • the SGW 600 transmits the traffic volume level to the MME 400.
  • the HSS 500 transmits information about the subscribed traffic volume to the MME 400.
  • the MME 400 stores the traffic volume level transmitted from the plurality of PGWs, and then calculates the total amount of traffic volume transmitted and received through the plurality of PGWs. If the total amount of the traffic volume calculated in step 813 exceeds the amount of the subscribed traffic volume, the MME 400 indicates that the indicator has exceeded the amount of the subscribed traffic volume or the total amount of the calculated traffic volume. Transmit to the eNB (300). In step 817, the eNB 817 controls the traffic for data transmission based on the indicator indicating that the amount of the subscribed traffic volume is exceeded or the calculated amount of traffic volume (ie, adjusts resource allocation). ).
  • steps 811 to 817 may be performed even when the eNB 300 transmits a congestion indication to the MME 400 in step 809.
  • the limits of the traffic volume described with reference to FIGS. 6 to 8 may be contracted by a certain time unit, for example, a specific amount of traffic may be preferentially provided to the UE 200 on an hourly, daily, weekly or monthly basis. . If the contract time is different, the traffic volume must be initialized. Alternatively, even when the user of the UE 200 changes subscription information, the traffic volume may need to be initialized.
  • FIG. 9 is a signal flowchart illustrating a process of initializing a traffic volume of a UE in a wireless communication system according to a third embodiment of the present invention.
  • the HSS 500 includes insert subscription data including information indicating that the traffic volume needs to be initialized. data) message to the MME 400.
  • the insert subscription data message may include a traffic volume reset flag or an initial value of a subscribed traffic volume (0 if counting in incremental form, and vice versa for a subscribed traffic volume value). It may include.
  • step 903 the MME 400 transmits an indicator indicating that the limit of the traffic volume has not been reached or an updated QoS context to the eNB 300 using the S1-AP UE context modification request message.
  • step 905 the MME 400 transmits to the SGW 600 that the traffic volume has been initialized.
  • step 907 the SGW 600 transmits to the PGW 700 that the traffic volume has been initialized.
  • step 909 the PGW 700 transmits the PCRF through an IP-CAN session modification message indicating that the traffic volume has been initialized. Send to (800).
  • traffic can be controlled according to the subscribed traffic volume limit of the UE, it is possible to improve user experience service quality in a RAN congestion situation.
  • FIG. 10 is a signal flowchart illustrating a process of controlling traffic based on bearer QoS according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the eNB 300 transmits a congestion indication to the PCRF 800 through the MME 400, the SGW 600, and the PGW 700 to inform the congestion situation.
  • the PCRF 800 receives the congestion instruction or transmits and receives the congestion instruction and application information with the AF 900 in step 1003.
  • the information indicates that the policy (PCC rule or other policy) needs to be changed from the AF 900. Can be received.
  • the PCRF 800 then proceeds to step 1005 to change the PCC rule (or other policy, hereinafter, only the PCC rule is changed).
  • the PCRF 800 delivers the changed PCC rule to the PGW 700 during the IP-CAN session modification process.
  • the PGW 700 transmits an update bearer request message to the SGW 600 to request a change in bearer QoS in step 1009, and the SGW 600 in step 1011.
  • the update bearer request message is transmitted to the MME 400.
  • the bearer QoS may include QCI, ARP, and APN-AMBR, and the SGW 600 and the MME 400 receiving the update bearer request message may update the bearer QoS.
  • step 1013 when the UE-AMBR is changed due to the changed APN-AMBR, the MME 400 updates the S1-AP initial context setup request message including information on the new UE-AMBR as a bearer modification request message. Transmit to the eNB 300 with the bearer QoS information. Then, in step 1015, the eNB 300 controls traffic based on the new UM-AMBR, such as QCI, ARP, and APN-AMBR included in the updated bearer QoS information.
  • the new UM-AMBR such as QCI, ARP, and APN-AMBR included in the updated bearer QoS information.
  • FIG. 11 is a block diagram of each device included in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • each device illustrated in FIGS. 2 to 10 includes a receiver 1101, a controller 1103, and a transmitter 1105.
  • the receiver 1101 and the transmitter 1105 are shown separately, but the receiver 1101 and the transmitter 1105 may be configured as one physical component.
  • the control unit 1103 controls traffic based on UE subscriber information, characteristics of service / application, traffic volume, updated bearer QoS, etc. according to the first to fourth embodiments of the present invention in each device. 1101 and the transmitter 1105 control the transmission and reception of data.
  • the traffic control operation according to the first to fourth embodiments of the present invention performed by the controller 1103 has been described in detail with reference to FIGS. 2 to 10, detailed descriptions thereof will be omitted.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하기 위해, 사용자 단말(User Equipment, UE) 사용자의 가입 등급(subscription class) 정보 및 응용(application) 또는 컨텐트(content)의 타입(type) 정보 중 하나를 획득하고, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 획득된 정보를 기반으로 UE에 대한 트래픽을 제어한다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크의 트래픽 제어 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 무선 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 무선 통신 시스템은 점차 음성 서비스뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 무선 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상이 발생함과 아울러 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 무선 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 요구에 부응하여 차세대 무선 통신 시스템으로 개발 중인 중 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE 통신 시스템은 최대 100 Mbps정도의 송신 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 시스템이다.
도 1은 일반적인 LTE 통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
상기 도 1을 참조하면, LTE 통신 시스템의 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, eNB)(101), 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity, MME)(103) 및 서빙 게이트웨이(Serving Gateway, SGW)(105)로 구성된다.
사용자 단말(User Equipment, UE)(100)은 eNB(101) 및 SGW(105), 그리고 패킷 데이터 네트워크 게이트웨이(Packet Data Network(PDN) Gateway, PGW)(107)를 통해 외부 네트워크에 접속한다.
그리고 AF(Application Function)(109)는 사용자와 응용(application) 수준에서 응용과 관련된 정보를 교환하는 장치이다. PCRF(Policy and Charging Rule Function)(111)는 UE(100)에 가입된 사용자의 QoS(Quality of Service)와 관련된 정책(policy)를 제어하는 장치이며, 정책에 해당하는 PCC(Policy and Charging Control) 룰(rule)(이하 ‘PCC rule’이라 칭함)은 P-GW(107)에 전달되어 적용된다.
eNB(101)는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 기존 노드 B에 대응된다. eNB(101)는 UE(100)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행한다.
LTE 통신 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 UE들의 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 된다. 따라서, LTE 통신 시스템에서는 UE들의 상황 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며 이를 eNB(101)가 담당한다.
SGW(105)는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME(103)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거한다. MME(103)는 각 종 제어 기능을 담당하는 장치로 하나의 MME(103)는 다수의 eNB들과 연결될 수 있다. 그리고 서빙 GPRS 지원 노드(Serving GPRS Support Node, SGSN)(113)는 패킷 정보를 제어하며, 홈 가입자 서버(Home Subscriber Server, HSS)(115)는 UE(100)를 인증하고, UE(100)가 사용할 QoS 프로파일(Profile)을 관리한다.
한편, 일반적으로 UP(User Plane)는 사용자의 데이터가 송수신되는 UE(100)와 eNB(101), eNB(101)에서 SGW(105), 그리고 SGW(105)에서 PGW(107)를 잇는 경로를 나타낸다. 이러한 경로에서 자원의 제한이 심한 무선 채널을 사용하는 경로는 UE(100)와 eNB(101)사이의 경로이다. 여기서, UE(100)와 eNB(101)는 RAN에 포함된다.
LTE 통신 시스템에서 QoS를 적용할 수 있는 단위는 베어러이다. 하나의 베어러는 동일한 QoS 요구사항을 갖는 IP(Internet Protocol) 플로우(Flow)들을 송신하기 위해 사용된다. 베어러에는 QoS와 관련된 파라메터가 지정될 수 있으며, QoS와 관련된 파라메터에는 QCI(Quality Control Information)와 ARP(Allocation and Retention Priority)이 포함된다.
RAN은 한정된 주파수 내에서 UE(100)에게 데이터를 송수신해야 한다. eNB(101)가 관할하는 셀 내에 UE들이 많아지거나, UE(100)가 송수신하는 트래픽이 많아지게 되면 RAN에 혼잡 상황이 발생할 수 있다. 종래에는 혼잡 상황이 발생한 경우 eNB(101)가 베어러에 할당된 QoS 파라메터를 이용해 자원 할당의 순서를 결정한다. 그러나 eNB(101)는 다양한 종류의 사용자가 발생함에 따라 UE(100)를 사용하는 사용자의 가입 정보(예를 들어, 사용 요금에 따라 구분되는 프리미엄 사용자(Premium user)와 일반 사용자 등)에 따라 혼잡 상황에 대한 처리가 필요하게 되었다. 또한 하나의 서비스 또는 응용에 서로 다른 QoS 요구사항을 갖는 다양한 미디어 또는 IP 플로우들이 포함될 수 있다. 예를 들면 하나의 웹 페이지에 다양한 미디어(텍스트와 사진, 동영상, 음악 등)이 포함된 경우 각각의 미디어들은 기존의 시스템에서는 서로 다른 QoS 요구사항을 갖게 되는데, 이들의 혼잡 상황에 대한 통합적인 트래픽 제어가 불가능할 경우 또는 하나의 미디어는 미리 전송이 되고 다른 미디어는 전송이 늦춰지는 경우(예를 들면, 동영상은 높은 우선순위의 QCI를 갖는 베어러에 대응되어 먼저 전송되고, 텍스트는 낮은 우선순위의 QCI를 갖는 베어러에 대응되어 전송되지 않는)가 발생해 사용자 체감 서비스 품질이 저하될 수 있다.
이에 따라, 무선 통신 시스템에서 UP에 혼잡 상황이 발생하였을 때, UE 또는 서비스/응용의 특성에 따라 트래픽을 제어하는 방안이 요구된다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 RAN의 트래픽을 제어하는 방법 및 장치를 제공한다.
또한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 UE의 데이터가 송수신되는 UP에 혼잡이 발생하였을 때 UE의 가입 정보, 서비스/응용의 특성 및 송수신되는 트래픽량 등에 따라 트래픽을 제어하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명에서 제안하는 방법은; 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서, 사용자 단말(User Equipment, UE) 사용자의 가입 등급(subscription class) 정보 및 응용(application) 또는 컨텐트(content)의 타입(type) 정보 중 하나를 획득하는 과정과, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 획득된 정보를 기반으로 UE에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함한다.
본 발명에서 제안하는 다른 방법은; 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대해 송수신되는 트래픽량이 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단하는 과정과, 상기 판단 결과를 기반으로 상기 UE에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함한다.
본 발명에서 제안하는 또 다른 방법은; 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 혼잡 상황이 발생하였음을 나타내는 메시지를 송신하는 과정과, 상기 혼잡 상황에 대응하여 업데이트된 베어러 QoS(Quality of Service) 정보를 수신하는 과정과, 상기 베어러 QoS 정보를 기반으로 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함한다.
본 발명에서 제안하는 장치는; 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치에 있어서, 사용자 단말(User Equipment, UE) 사용자의 가입 등급(subscription class) 정보 및 응용(application) 또는 컨텐트(content)의 타입(type) 정보 중 하나를 획득하는 송수신부와, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 획득된 정보를 기반으로 UE에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함한다.
본 발명에서 제안하는 다른 장치는; 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치에 있어서, 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단하고, 상기 판단 결과를 기반으로 상기 UE에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함한다.
본 발명에서 제안하는 또 다른 장치는; 상기 RAN에 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 혼잡 상황이 발생하였음을 나타내는 메시지를 송신하고, 상기 혼잡 상황에 대응하여 업데이트된 베어러 QoS(Quality of Service) 정보를 수신하는 송수신부와, 상기 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 수신된 상기 베어러 QoS 정보를 기반으로 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함한다.
본 발명은 UE의 데이터가 송수신되는 UP에 혼잡이 발생하였을 때, UE의 가입 정보, 서비스/응용의 특성 및 송수신되는 트래픽량에 따라 트래픽 제어를 수행할 수 있어 혼잡 상황에서 사용자 체감 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 일반적인 LTE 통신 시스템의 구조를 나타낸 도면,
도 2는 본 발명의 제1실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 가입 정보를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 3은 본 발명의 제2실시 예에서 사용되는 서비스/응용 디스크립터를 나타낸 도면,
도 4는 본 발명의 제2실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 5는 본 발명의 제2실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 설정 과정에서 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 6은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨 레벨에 따라 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 7은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨에 따라 업데이트된 QoS 컨텍스트를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 8은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨의 양을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 9는 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 트래픽 볼륨을 초기화하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 10은 본 발명의 제4실시 예에 따른 베어러 QoS를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도,
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에 포함되는 각 장치의 블록 구성도.
하기에서 본 발명의 실시 예들을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
또한 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 기본적인 LTE 통신 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 실시 예들은 유사한 기술적 배경 및 시스템 형태를 가지는 여타의 통신/컴퓨터 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 트래픽을 제어하는 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명에서는 다음과 같은 4가지 실시 예를 제공한다. 본 발명의 제1실시 예는 UE의 가입 정보에 따라 트래픽을 제어하는 실시 예이고, 본 발명의 제2실시 예는 서비스/응용의 특성에 따라 트래픽을 제어하는 실시 예이고, 본 발명의 제3실시 예는 송수신되는 트래픽량(트래픽 볼륨)에 따라 트래픽을 제어하는 실시 예이고, 본 발명의 제4실시 예는 베어러 QoS를 기반으로 트래픽을 제어하는 실시 예이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 RAN의 트래픽을 제어하기 위한 방법 및 장치에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
본 발명의 제1실시 예에서는 혼잡 상황에서 UE 사용자의 가입 정보에 따라 트래픽 제어를 수행하는 방법을 제시한다. 즉, eNB는 UE가 사용하는 베어러와 관련된 정보(즉 QCI, ARP(Allocation and Retention Priority) 및 AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate)에 대한 파라메터) 등을 저장한다. 상기 UE가 사용하는 베어러와 관련된 정보에는 어떤 UE가 다른 UE보다 혼잡 상황에서 더 우선순위가 높음을 나타내는 정보가 포함되지 않는다. 만약 eNB가 UE 별 우선순위 또는 프리미엄 사용자의 UE인지 여부를 알 수 있다면, 혼잡 상황에서 우선순위가 높은 UE의 트래픽이 먼저 전송될 수 있도록 하는 제어가 수행될 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 제1 실시 예에서는 eNB가 HSS로부터 MME를 통해 UE 별 우선순위 또는 프리미엄 사용자의 UE인지를 나타내는 프리미엄 사용자 플래그가 포함된 가입 정보를 수신하여, 상기 수신된 가입 정보에 따라 트래픽을 제어한다. 이와 같은 방법을 도 2를 참조하여 구체적으로 살펴보기로 한다.
도 2는 본 발명의 제1실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 가입 정보를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 201 단계에서 UE(200)가 등록 요청(registration request) 메시지(예를 들면, 연결 설정 요청(attach request) 메시지 또는 트래킹 영역 업데이트 요청(TAU(Tracking Area Update) request) 메시지 등)를 eNB(300)를 통해 MME(400)로 송신한다. 그러면 203 단계에서 MME(400)는 HSS(500)로부터 가입 정보 즉, 사용자의 가입 등급(subscription class)이나 프리미엄 사용자 플래그(premium user flag) 또는 UE 우선순위가 포함된 가입 데이터(subscription data) 등을 수신한다. 여기서, 상기 프리미엄 사용자 플래그는 해당 사용자가 각 사용자의 가입 데이터(서비스 가입 요금)에 따라 구분된 사용자 가입 등급 중 최상위 등급의 사용자인지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 프리미엄 사용자 플래그는 다수의 사용자들 중 보다 원할한 서비스 제공이 요구되는 사용자를 판단하기 위해 사용된다. 상기 사용자의 가입 등급은 가입자들 간의 트래픽 전송에 대한 상대적인 우선순위를 결정할 수 있는 값이다.
205 단계에서 MME(400)는 상기 가입 데이터를 수신하면 eNB(300)에 UE(200)와 관련된 컨텐스트(context)를 설정하기 위한 초기 컨텍스트 설정(Initial context setup) 메시지와 등록 응답(registration accept) 메시지를 eNB(300)로 송신한다. 이때, 상기 초기 컨텍스트 설정 메시지는 상기 수신된 가입 데이터에 포함되는 프리미엄 사용자 플래그 또는 UE 우선순위를 포함한다.
그리고 207 단계에서 MME(400)는 세션 생성/수정 시, 상기 가입 데이터에 포함되는 프리미엄 사용자 플래그 또는 UE 우선순위가 포함된 세션 생성/수정 요청 메시지를 SGW(600)로 송신할 수 있다. 209 단계에서 eNB(300)는 MME(400)로부터 수신된 초기 컨텐스트 설정 메시지에 포함된 프리미엄 사용자 플래그 또는 UE 우선 순위와 그 외의 QoS 파라메터를 저장한다. 그리고 211 단계에서 eNB(300)는 혼잡 상황이 발생된 경우에 상기 프리미엄 사용자 플래그 또는 UE 우선순위(사용자 가입 등급)에 따라 트래픽을 제어하고, 213 단계에서 등록 응답 메시지를 UE(200)로 송신한다. 여기서, eNB(300)가 트래픽을 제어할 때, 프리미엄 사용자 플래그를 가진 적어도 하나의 UE의 베어러를 우선적으로 고려하거나 UE 우선순위(사용자 가입 등급)를 기반으로 UE들의 정보를 저장한 후, 동일한 우선 순위를 갖는 UE에 대해서는 베어러 QCI를 기반으로 스케줄링을 수행할 수 있다.
이처럼, 본 발명의 제1실시 예에서는 UE의 가입 정보에 따라 트래픽을 제어할 수 있으므로, RAN의 혼잡 상황에서 사용자 체감 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 제2실시 예에서는 서비스(혹은 컨텐트(content))/응용 별 QoS 정보에 따라 트래픽 제어를 수행하는 방법을 제시한다. 앞서 언급하였듯이, 종래에는 eNB 또는 PGW/PCRF에서 베어러 단위로 QoS가 적용되기 때문에 하나의 서비스 또는 응용이 여러 미디어나 IP 플로우로 구성된 경우 QoE(Quality of Experience)를 만족시키기 힘든 경우가 발생할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 본 발명의 제2실시 예에서는 서비스(콘텐트)/응용 디스크립터(descriptor)를 제안한다. 상기 서비스(콘텐트)/응용 디스크립터는 PCC rule의 구성 요소로 사용되거나, 별도의 제어 정보의 형태로 사용될 수 있다. 그리고 상기 서비스(콘텐트)/응용 디스크립터는 서비스(혹은 컨텐트)의 타입 정보를 획득하기 위해 사용될 수 있다. 이하에서는 상기 서비스(콘텐트)/응용 디스크립터를 상기 서비스/응용 디스크립터로 간략히 칭하기로 하며, 하기에 기술된 “서비스”의 의미는“컨텐트”의 의미를 포함하는 것이 가능하다.
이하 도 3을 참조하여 상기 서비스/응용 디스크립터에 대해 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 제2실시 예에서 사용되는 서비스/응용 디스크립터를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 서비스/응용 디스크립터는 서비스/응용 식별자(Identifier, ID), QoS 파라메터 및 특정 서비스 또는 응용에 속하는 IP 플로우들을 나타내는 플로우 디스크립터(Flow descriptor)를 포함한다.
상기 QoS 파라메터는 QoS 특성을 나타내는 우선순위/레벨(priority/level) 파라메터와, 특정 혼잡 상황에서 해당 디스크립터가 유효함을 나타내는 혼잡 심각도(seriousness) 파라메터가 포함될 수 있다. 상기 우선순위/레벨 파라메터와 혼잡 심각도 파라메터는 하나의 조합으로서 다수개가 포함될 수 있다. 도 3의 <X>+는 하위 리프(leaf)의 조합이 다수개가 될 수 있음을 나타낸다.
상기 플로우 디스크립터는 서비스 플로우를 나타내는 패킷 필터 리스트(packet filter list)(송수신 IP 주소 범위, 송수신 포트(port) 범위, 프로토콜 타입(protocol type), TCO 등), 이미 정의된 베어러 식별자 리스트(Bearer identifier list), 또는 특정 베어러 식별자와 베어러 내에 속한 IP 플로우를 나타내는 패킷 필터 식별자의 조합의 리스트, 그리고 업링크(uplink), 다운링크(downlink) 또는 양방향(bidirection) 등의 전송 방향을 나타내는 방향 파라메터를 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 서비스/응용 디스크립터는 PCRF가 PGW(PCEF)에게 PCC rule을 전달할 때 PCC rule의 추가 구성 요소로서 송신되거나, 기존의 PCC rule과 함께 송신될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 상기 서비스/응용 디스크립터가 PCC rule에 포함되어 송신되는 경우에 대하여 설명하기로 한다. 하지만, 본 발명의 실시 예에 따라 상기 서비스/응용 디스크립터는 기존의 PCC rule와 함께 송신될 수 있음은 물론이다. 또는 상기 정보는 별도의 네트워크 엔터티(예, load manager)로부터 전달되거나, 아니면 eNB에 직접 설정되어 있을 수도 있다.
PGW나 eNB는 서비스/응용 디스크립터의 정보에 따라 특정 서비스 또는 응용 별로 베어러의 한계를 뛰어넘는 QoS 제어를 수행함으로써 트래픽을 제어할 수 있다. 또한 PGW나 eNB는 자신이 측정하거나 다른 엔터티들로부터 수신한 혼잡 정보와 디스크립터 내부의 혼잡 심각도를 비교하여 특정 혼잡 상황에 적합한 QoS를 적용할 수도 있다. 예를 들면 eNB가 판단한 혼잡 정도가 70%일 때는 해당 서비스/응용에 대해 1번 우선순위를 적용, 혼잡 정도가 80%일 때는 2번 우선순위를 적용, 혼잡 정도가 90%일 때는 새로운 정책을 요청하는 등의 방법이 사용될 수 있다.
이하 도 4 및 도 5를 참조하여 상기 서비스/응용 디스크립터를 사용하여 트래픽을 제어하는 방법에 대하여 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 제2실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 4에 도시된 실시 예에서는, PCRF(800)에서 eNB(300)와 PGW(700)에 PCC rule(QoS 정보, SDF(Service Data Flow) 템플릿(template), 및 서비스/응용 디스크립터)을 전달하는 과정을 보이고 있다.
먼저, UE(200)와 네트워크는 상황에 따라 PDN 연결(connection) 과정을 수행한다. 즉, 401 단계에서 eNB(300)는 MME(400), SGW(600) 및 PGW(700)을 통해 PCRF(800)로 혼잡 지시(Congestion indication)를 송신한다. 그리고 403 단계에서 PCRF(800)는 AF(900)와 상기 혼잡 지시 및 응용 정보를 송수신한다. 이때, UE(200)와 AF(900) 사이에서 응용 레벨(Application level)의 시그널링을 통해 AF(900)가 UE(200)의 QoS가 변경되거나 새로운 정보가 주어져야 함을 인식하면, AF(900)는 QoS의 변경 또는 새로운 정보가 주어져야 함을 나타내는 정보를 PCRF(800)에게 전달할 수 있다.
그러면 405 단계에서 PCRF(800)는 선택적으로 서비스/응용 디스크립터 및 PCC rule에 대한 업데이트 조건 정보를 포함하는 PCC rule를 생성하거나 기존 PCC rule에 포함된 서비스/응용 디스크립터 및 PCC rule에 대한 업데이트 조건 정보를 수정한다. 그리고 407 단계에서 PCRF(800)는 IP-CAN 세션 수정(session modification)이나 생성(creation) 과정 중에, 상기 서비스/응용 디스크립터 및 PCC rule에 대한 업데이트 조건 정보 포함하는 PCC rule을 PGW(700)에게 전달한다.
409 단계에서 PGW(700)는 수신된 PCC rule을 저장하고, 상황에 따라 PCC rule을 트래픽 플로우에 적용한다. 그리고 411 단계에서 PGW(700)는 상기 PCC rule을 SGW(600)로 송신하고, 413 단계에서 SGW(600)는 상기 PCC rule을 MME(400)로 송신한다. 상기 415 단계에서 MME(400)는 상기 PCC rule을 S1-AP 초기 컨텍스트 설정 요청(initial context setup request) 메시지에 포함시켜 eNB(300)로 송신한다.
417 단계에서 eNB(300)는 S1-AP 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 PCC rule을 저장하고, 자체적으로 혼잡 레벨을 측정한다. 그리고 eNB(300)는 측정된 혼잡 레벨이 상기 PCC rule에 포함된 서비스/응용 디스크립터 내의 혼잡 심각도에 대응되는 혼잡 레벨인 경우 해당 서비스/응용 디스크립터의 해당되는 플로우들에 대해 QoS 파라메터를 고려하여 데이터 전송을 위한 트래픽을 제어한다(즉, 자원을 할당한다).
한편, eNB(300)는 상기 PCC rule에 포함된 업데이트 조건이 만족되는 경우, MME(400), SGW(600), PGW(700)를 통해 PCRF(800)에게 PCC rule을 업데이트 해달라고 요청할 수 있다. 이러한 요청에는 상기 eNB(300)에 의해 측정된 혼잡 레벨(혹은 혼잡 심각도)에 대한 정보가 포함될 수 있다.
도 5는 본 발명의 제2실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 설정 과정에서 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 5에 도시된 실시 예에서는, PCRF(800)에서 eNB(300)와 PGW(700)에 PCC rule(QoS 정보, SDF 템플릿, 및 서비스/응용 디스크립터)을 전달하는 과정을 보이고 있다.
UE와 네트워크의 상황에 따라 501 단계에서 eNB(300), MME(400), SGW(600) 및 PGW(700)는 베어러 활성화/수정(bearer activation/modification) 동작을 수행한다. 그리고 503 단계에서 PCRF(800)와 AF간에는 응용 정보가 송수신될 수 있다.
505 단계에서 PCRF(800)는 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule를 생성하거나 기존 PCC rule을 수정한다. 이어 507 단계에서 PCRF(800)는 IP-CAN 세션 수정(session modification)이나 생성(creation) 과정 중에, 상기 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 PGW(700)에게 전달한다.
509 단계에서 PGW(700)는 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 저장하고, 상황에 따라 PCC rule을 트래픽 플로우에 적용한다. 그리고, 기존 기술과 다르게 PGW(700)가 수신한 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 eNB(300)까지 전달해야 하므로, 511 단계에서 PGW(700)는 베어러 활성/수정(activation/modification) 메시지를 사용하여 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 SGW(600)에게 송신한다. 513 단계에서 SGW(600)는 PGW(700)와 동일한 메시지를 사용하여 상기 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 MME(400)에게 송신한다. 515 단계에서 MME(400)는 S1-AP 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지나 베어러 컨텍스트 수정 요청(bearer context modification request) 메시지를 사용하여 eNB(300)에 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule을 송신한다.
그리고 517 단계에서 eNB(300)는 S1-AP 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지 또는 베어러 컨텍스트 수정 요청 메시지에 포함된 서비스/응용 디스크립터를 포함하는 PCC rule 및 사용자/베어러 컨텍스트를 저장한다. 여기서 eNB(300)는 자체적으로 혼잡 레벨을 측정하여, 측정된 혼잡 레벨이 서비스/응용 디스크립터 내의 혼잡 심각도에 대응되는 혼잡 레벨인지를 판단한다. 그리고 eNB(300)는 상기 측정된 혼잡 레벨이 상기 혼잡 심각도에 대응되는 혼잡 레벨인 경우 해당 서비스/응용 디스크립터의 해당되는 플로우들에 대해 QoS 파라메터를 고려하여 데이터 전송을 위한 트래픽을 제어한다(즉, 자원을 할당한다).
한편, 도 4 및 도 5에서 설명한 과정 중에, 서비스/응용 디스크립터가 사용되지 않는 경우엔 PCRF(800)는 eNB(300)에게 PCC rule을 전달할 때 PCC rule에 대한 조건(condition) 정보만 추가적으로 전달할 수 있다. 상기 PCC rule에 대한 조건 정보는 eNB(300)가 측정한 혼잡 심각도를 나타내는 기준 값일 수 있다. 이 경우, eNB(300)는 자신의 상태를 측정하여 생성된 상태 정보가 PCC rule에 대한 조건 정보에 대응되는 상태인지를 판단하고, 대응되는 상태인 경우 해당 PCC rule을 적용한다.
한편, PCRF(800)가 eNB(300)에게 전달하는 정책에는 PCC rule 업데이트에 대한 조건을 포함할 수 있다. 만약 eNB(300)의 상황이 업데이트 조건을 만족할 경우 eNB(300)는 MME(400), SGW(600) 및 PGW(700)를 통해 PCRF(800)에게 PCC rule을 업데이트해달라고 요청할 수 있으며, 이러한 요청에는 자신의 현재 상태(즉, 혼잡 심각도)가 포함될 수 있다.
상기 설명한 본 발명의 제2 실시 예에서는 서비스/응용 디스크립터를 이용하여, 서비스/응용의 특성에 따라 트래픽을 제어할 수 있으므로, RAN의 혼잡 상황에서 사용자 체감 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 제3 실시 예에서는 UE(200)의 트래픽 볼륨에 따라 트래픽 제어를 수행하는 방법을 제시한다. 만약 UE(200) 사용자의 가입 정보에 따라 특정 트래픽 볼륨에서만 우선권을 갖는다고 하면, UE(200)가 송수신한 트래픽이 해당 트래픽 볼륨 한계에 도달한 경우 혼잡 상황시에 우선권을 줄 필요가 없다.
도 6은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨 레벨에 따라 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 601 단계에서 PGW(700)/PCRF(800)/TDF(Traffic Detection Function)(도시되지 않음)는 UE(200)의 송수신 트래픽량(즉, 트래픽 볼륨)이 UE(200)에 대해 가입된 트래픽 볼륨 한계에 도달하였는지 여부를 판단한다. 상기 트래픽 볼륨 한계에 대한 정보는 상기 UE(200)의 가입 정보에 포함될 수 있다.
PGW(700)/PCRF(800)/TDF는 상기 UE(200)의 트래픽 볼륨이 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다고 판단하면, 603 단계에서 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자(indication) 또는 상기 UE(200)가 사용한 트래픽량에 대응되는 트래픽 볼륨 레벨을 SGW(600)로 송신한다. 그리고 605 단계에서 SGW(600)는 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 트래픽 볼륨 레벨을 MME(400)로 송신하고, 607 단계에서 MME(400)는 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 트래픽 볼륨 레벨을 eNB(300)에게 송신한다.
609 단계에서 eNB(300)는 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 트래픽 볼륨 레벨을 기반으로 UE(200)의 송수신 트래픽량이 트래픽 볼륨 한계에 도달하였는지의 여부나, UE(200)가 지금까지 사용한 트래픽 볼륨 레벨에 따라 데이터 전송을 위한 트래픽을 제어한다(즉, 자원 할당의 우선 순위를 조절한다).
도 7은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨에 따라 업데이트된 QoS 컨텍스트를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 701 단계에서 PGW(700)/PCRF(800)/TDF는 UE(200)의 트래픽 볼륨이 UE(200)에 대해 가입된 트래픽 볼륨 한계에 도달하였는지 여부를 판단한다. PGW(700)/PCRF(800)/TDF는 상기 UE(200)의 트래픽 볼륨이 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다고 판단하면, 703 단계에서 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 업데이트된 QoS 컨텍스트를 SGW(600)로 송신한다. 여기서, 상기 업데이트된 QoS 컨텍스트는 사용자(UE) 우선순위 또는 APN(Access Point Name)-AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate)을 포함할 수 있으며, 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 업데이트 QoS 컨텍스트는 업데이트 베어러 요청(update bearer request) 메시지를 사용하여 SGW(600)로 송신될 수 있다.
705 단계에서 SGW(600)는 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 업데이트된 QoS 컨텍스트를 MME(400)로 송신한다. 그러면 709 단계에서 MME(400)는 상기 트래픽 볼륨 한계에 도달하였다는 지시자 또는 업데이트된 QoS 컨텍스트를 기반으로 QoS 컨텍스트(즉, 사용자 우선순위 또는 APN-AMBR)를 업데이트한다. 그리고 711 단계에서 MME(400)는 상기 업데이트된 QoS 컨텍스트를 eNB(300)로 송신한다. 이에 따라 713 단계에서 eNB(300)는 MME(400)로부터 수신된 QoS 컨텍스트에 따라 데이터 전송을 위한 트래픽을 제어한다(즉, 자원 할당을 조절한다).
한편, 상기 709 단계 내지 713 단계는 707 단계에서 eNB(300)가 혼잡 지시를 MME(400)로 송신한 경우에도 수행될 수 있다.
도 8은 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 트래픽 볼륨의 양을 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.도 8에 도시된 실시 예는 하나의 UE(200)가 여러 개의 서로 다른 PGW를 통한 PDN 연결을 가지는 상황에서 사용될 수 있는 방법을 제시하고 있다.
도 8을 참조하면, 801 단계에서 PGW(700)/PCRF(800)/TDF가 UE(200)의 트래픽 볼륨을 카운팅하여 트래픽 볼륨 레벨을 판단한다. 이어 803 단계에서 PGW(700)는 상기 트래픽 볼륨 레벨을 SGW(600)로 송신하고, 805 단계에서 SGW(600)는 상기 트래픽 볼륨 레벨을 MME(400)로 송신한다. 그리고 807 단계에서 HSS(500)는 가입된 트래픽 볼륨에 대한 정보를 MME(400)로 송신한다.
811 단계에서 MME(400)는 복수의 PGW들로부터 전송된 트래픽 볼륨 레벨을 저장하고 있다가, 복수의 PGW들을 통해 송수신된 트래픽 볼륨의 총 양을 계산한다. 그리고 MME(400)는 813 단계에서 계산된 트래픽 볼륨의 총 양이 가입된 트래픽 볼륨의 양을 초과하는 경우, 상기 가입된 트래픽 볼륨의 양을 초과하였다는 지시자 또는 상기 계산된 트래픽 볼륨의 총 양을 eNB(300)에게 송신한다. 그러면 817 단계에서 eNB(817)는 상기 가입된 트래픽 볼륨의 양을 초과하였음을 나타내는 지시자 또는 상기 계산된 트래픽 볼륨의 총 양을 기반으로 데이터 송신을 위한 트래픽을 제어한다(즉, 자원 할당을 조절한다).
한편, 811 단계 내지 817 단계는 809 단계에서 eNB(300)가 혼잡 지시를 MME(400)로 송신한 경우에도 수행될 수 있다.
도 6 내지 도 8에서 설명한 트래픽 볼륨의 한계는 일정 시간 단위로 계약될 수 있는데, 예를 들면 시간, 일, 주, 또는 월 단위로 UE(200)에게 특정 양의 트래픽을 우선적으로 제공할 수 있다. 만약 계약된 시간이 다다른 경우엔 트래픽 볼륨을 초기화 해 주어야 한다. 또는 UE(200)의 사용자가 가입 정보를 변경한 경우에도 트래픽 볼륨이 초기화 되어야 할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제3실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 트래픽 볼륨을 초기화하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 901 단계에서 HSS(500)는 UE(200)의 트래픽 볼륨이 초기화(reset)되어야 할 필요가 있으면, 트래픽 볼륨의 초기화가 필요함을 나타내는 정보가 포함된 삽입 가입 데이터(Insert Subscription data) 메시지를 MME(400)에게 송신한다. 상기 삽입 가입 데이터 메시지는 트래픽 볼륨 초기화 플래그(traffic volume reset flag) 또는 가입된 트래픽 볼륨의 초기값(만약 증가(increase) 형태로 카운팅하는 경우엔 0, 반대의 경우엔 가입된 트래픽 볼륨 값) 등을 포함할 수 있다.
903 단계에서 MME(400)는 트래픽 볼륨의 한계에 도달되지 않았음을 알리는 지시자 또는 업데이트된 QoS 컨텍스트를 S1-AP UE 컨텍스트 수정 요청 메시지를 사용하여 eNB(300)에게 송신한다. 동시에 905 단계에서 MME(400)는 트래픽 볼륨이 초기화 되었음을 SGW(600)로 송신한다. 그리고 907 단계에서 SGW(600)는 트래픽 볼륨이 초기화 되었음을 PGW(700)로 송신하고, 909 단계에서 PGW(700)는 필요한 경우 트래픽 볼륨이 초기화되었음을 IP-CAN 세션 수정(session modification) 메시지를 통해 PCRF(800)로 송신한다.
이처럼, 본 발명의 제3실시 예에서는 UE의 가입된 트래픽 볼륨 한계에 따라 트래픽을 제어할 수 있으므로, RAN의 혼잡 상황에서 사용자 체감 서비스 품질을 향상시킬 수 있다.
다음으로, 본 발명의 제4실시 예에 따른 트래픽 제어 방법을 도 10을 참조하여 설명하기로 한다.
도 10은 본 발명의 제4실시 예에 따른 베어러 QoS를 기반으로 트래픽을 제어하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 1001 단계에서 eNB(300)는 혼잡 상황이 검출되면 이를 알리기 위해 MME(400), SGW(600) 및 PGW(700)을 통해 PCRF(800)로 혼잡 지시를 송신한다. PCRF(800)는 상기 혼잡 지시를 수신하거나, 1003 단계에서 AF(900)와 혼잡 지시 및 응용 정보를 송수신하는 과정을 통해 AF(900)로부터 정책(PCC rule 또는 다른 정책) 변경이 필요함을 나타내는 정보를 수신할 수 있다. 그러면 PCRF(800)는 1005 단계로 진행하여 상기 PCC rule (또는 다른 정책, 이하에서는 PCC rule만 변경된 경우를 설명함)를 변경한다.
그리고 1007 단계에서 PCRF(800)는 IP-CAN 세션 수정 과정 중에, 상기 변경된 PCC rule을 PGW(700)에게 전달한다. PGW(700)는 상기 변경된 PCC rule이 수신되면, 1009 단계에서 베어러 QoS의 변경을 요청하기 위한 업데이트 베어러 요청(update bearer request) 메시지를 SGW(600)로 송신하고, SGW(600)는 1011 단계에서 상기 업데이트 베어러 요청 메시지를 MME(400)로 전달한다. 여기서, 상기 베어러 QoS는 QCI, ARP 및 APN-AMBR 등을 포함할 수 있으며, 상기 업데이트 베어러 요청 메시지를 수신한 SGW(600) 및 MME(400)는 베어러 QoS를 업데이트할 수 있다.
MME(400)는 1013 단계에서, 변경된 APN-AMBR로 인해 UE-AMBR이 변경될 경우, 새로운 UE-AMBR에 대한 정보가 포함된 S1-AP 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지를 베이러 수정 요청 메시지로서 업데이트된 베어러 QoS 정보와 함께 eNB(300)로 송신한다. 그러면 eNB(300)는 1015 단계에서, 업데이트된 베어러 QoS 정보에 포함된 QCI, ARP 및 APN-AMBR 등과 새로운 UM-AMBR을 기반으로 트래픽을 제어한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에 포함되는 각 장치의 블록 구성도이다.
도 11을 참조하면, 도 2 내지 도 10에 나타낸 각 장치는 수신부(1101), 제어부(1103) 및 송신부(1105)를 포함한다. 도 11에서 상기 수신부(1101)와 송신부(1105)는 각각 구분되어 도시되어 있으나, 상기 수신부(1101)와 송신부(1105)는 하나의 물리적인 구성부로 구성될 수 있다.
상기 제어부(1103)는 각 장치에서 본 발명의 제1 내지 제4 실시 예에 따라 UE 가입자 정보, 서비스/응용의 특성, 트래픽 볼륨 및 업데이트된 베어러 QoS 등을 기반으로 트래픽을 제어하고, 상기 수신부(1101) 및 상기 송신부(1105)를 통해 데이터가 송수신될 수 있도록 제어한다. 여기서, 상기 제어부(1103)에서 수행되는 본 발명의 제1 내지 제4실시 예에 따른 트래픽 제어 동작은 상기 도 2 내지 도 10을 참조하여 상세히 설명하였으므로, 그 구체적인 내용은 생략하기로 한다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서,
    사용자 단말(User Equipment, UE) 사용자의 가입 등급(subscription class) 정보 및 응용(application) 또는 컨텐트(content)의 타입(type) 정보 중 하나를 획득하는 과정과,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과,
    상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 획득된 정보를 기반으로 UE에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함하는 트래픽 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE 사용자의 가입 등급 정보는 상기 UE의 초기 컨텍스트 설정 과정에서 획득된 가입 정보에 포함되며, 상기 가입 정보는 상기 UE 사용자의 가입 등급 또는 상대적인 우선 순위 정보를 더 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 UE 사용자의 가입 등급 정보는 상기 UE 사용자가 가입 요금에 따라 구분된 사용자 등급 중 가장 최상위 등급의 사용자인지 여부를 나타내는 플래그 정보를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 응용 또는 컨텐트의 타입 정보는 서비스/응용 디스크립터(descriptor)를 기반으로 획득되며, 상기 서비스/응용 디스크립터는 서비스 또는 컨텐트/응용 식별자(Identifier, ID), QoS(Quality of Service) 정보 및, 패킷 필터 리스트, 베이러 ID 리스트, 패킷 필터 ID와 베어러 ID의 조합 리스트 및 플로우 방향 정보를 포함하는 플로우 디스크립션을 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 서비스/응용 디스크립터는 베어러 설정 과정 및 PCC(Policy and Charging Control) 룰(rule) 업데이트 과정이 수행됨에 의해 획득됨을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과,
    상기 혼잡 상황이 발생한 경우 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대해 송수신되는 트래픽량이 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단하는 과정과,
    상기 판단 결과를 기반으로 상기 UE에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함하는 트래픽 제어 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 판단하는 과정은,
    상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 나타내는 지시자(indication), 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량에 대응되는 레벨 정보 및 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부에 따라 업데이트된 QoS(Quality of Service) 정보 중 하나를 기반으로, 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단하는 과정을 포함하는 트래픽 제어 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 QoS 정보는 상기 UE의 우선순위 정보 및 AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate) 정보 중 하나를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하는 과정과,
    상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 혼잡 상황이 발생하였음을 나타내는 메시지를 송신하는 과정과,
    상기 혼잡 상황에 대응하여 업데이트된 베어러 QoS(Quality of Service) 정보를 수신하는 과정과,
    상기 베어러 QoS 정보를 기반으로 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대한 트래픽을 제어하는 과정을 포함하는 트래픽 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 베어러 QoS 정보는 QCI(Quality Control Information), ARP(Allocation and Retention Priority), APN(Access Point Name)-AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate) 및 상기 APN-AMBR에 따라 변경된 UE-AMBR 정보를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치에 있어서,
    사용자 단말(User Equipment, UE) 사용자의 가입 등급(subscription class) 정보 및 응용(application) 또는 컨텐트(content)의 타입(type) 정보 중 하나를 획득하는 송수신부와,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 획득된 정보를 기반으로 UE에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함하는 트래픽 제어 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 UE 사용자의 가입 등급 정보는 상기 UE의 초기 컨텍스트 설정 과정에서 획득된 가입 정보에 포함되며, 상기 가입 정보는 상기 UE 사용자의 가입 등급 또는 상대적인 우선 순위 정보를 더 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 UE 사용자의 가입 등급 정보는 상기 UE 사용자가 가입 요금에 따라 구분된 사용자 등급 중 가장 최상위 등급의 사용자인지 여부를 나타내는 플래그 정보를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 응용 또는 컨텐트의 타입 정보는 서비스/응용 디스크립터(descriptor)를 기반으로 획득되며, 상기 서비스/응용 디스크립터는 서비스 또는 컨텐트/응용 식별자(Identifier, ID), QoS(Quality of Service) 정보 및, 패킷 필터 리스트, 베이러 ID 리스트, 패킷 필터 ID와 베어러 ID의 조합 리스트 및 플로우 방향 정보를 포함하는 플로우 디스크립션을 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 서비스/응용 디스크립터는 베어러 설정 과정 및 PCC(Policy and Charging Control) 룰(rule) 업데이트 과정이 수행됨에 의해 획득됨을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  16. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치에 있어서,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단하고, 상기 판단 결과를 기반으로 상기 UE에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함하는 트래픽 제어 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 나타내는 지시자(indication), 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량에 대응되는 레벨 정보 및 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부에 따라 업데이트된 QoS(Quality of Service) 정보 중 하나를 기반으로, 상기 UE에 대해 송수신되는 트래픽량이 상기 UE 사용자의 가입 정보에 따른 트래픽량에 도달하였는지 여부를 판단함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 QoS 정보는 상기 UE의 우선순위 정보 및 AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate) 정보 중 하나를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
  19. 무선 통신 시스템에서 무선 억세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)의 트래픽을 제어하는 장치에 있어서,
    상기 RAN에 혼잡 상황이 발생한 경우 상기 혼잡 상황이 발생하였음을 나타내는 메시지를 송신하고, 상기 혼잡 상황에 대응하여 업데이트된 베어러 QoS(Quality of Service) 정보를 수신하는 송수신부와,
    상기 혼잡 상황이 발생하였는지 여부를 판단하고, 상기 혼잡 상황이 발생한 경우 수신된 상기 베어러 QoS 정보를 기반으로 사용자 단말(User Equipment, UE)에 대한 트래픽을 제어하는 제어부를 포함하는 트래픽 제어 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 베어러 QoS 정보는 QCI(Quality Control Information), ARP(Allocation and Retention Priority), APN(Access Point Name)-AMBR(Aggregated Maximum Bit Rate) 및 상기 APN-AMBR에 따라 변경된 UE-AMBR 정보를 포함함을 특징으로 하는 트래픽 제어 장치.
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