WO2014182040A1 - 근접 서비스 제공을 위한 근접 서비스 탐색 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2014182040A1
WO2014182040A1 PCT/KR2014/004007 KR2014004007W WO2014182040A1 WO 2014182040 A1 WO2014182040 A1 WO 2014182040A1 KR 2014004007 W KR2014004007 W KR 2014004007W WO 2014182040 A1 WO2014182040 A1 WO 2014182040A1
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PCT/KR2014/004007
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김래영
김재현
김태현
김현숙
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • H04W4/023Services making use of location information using mutual or relative location information between multiple location based services [LBS] targets or of distance thresholds
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/005Discovery of network devices, e.g. terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer
    • H04W8/12Mobility data transfer between location registers or mobility servers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for searching for proximity service for providing proximity service.
  • Proximity Service means a method of supporting communication between devices located in a physically close proximity. Specifically, ProSe aims to support the operation of discovering applications running on devices in close proximity to each other and ultimately exchanging application-related data. For example, ProSe may be applied to applications such as social network services (SNS), commerce, and games.
  • SNS social network services
  • ProSe may be referred to as device-to-device (D2D) communication. That is, by establishing a direct link between a plurality of devices (eg, user equipments (UEs)), user data (eg, voice, multimedia data, etc.) can be directly transferred between devices without going through a network. It is a communication method.
  • ProSe communication may include a method such as UE-to-UE communication, Peer-to-Peer communication.
  • S p ro e communication method may be applied such as M2M (Machine_t coming Machine) communication, MTC (Machine Type Communication). Therefore, ProSe is considered as a way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
  • the introduction of ProSe can reduce the procedure of the base station, decrease the power consumption of the devices participating in the ProSe, increase the data transmission speed, increase the capacity of the network, load balancing, increase coverage.
  • An object of the present invention is to provide an EPC-level ProSe discovery method for obtaining location information from a terminal in relation to a ProSe-based communication mechanism.
  • a method of performing a proximity service (ProSe) of a first terminal in a wireless communication system includes: a first network entity (Network) transmitting a ProSe Discovery Request to an entity; And receiving a ProSe Discovery Response from the first network entity, wherein the ProSe discovery response includes a proximity relationship between the first terminal and the second terminal during a predetermined time interval. If it is determined that is not set, it is characterized by indicating the rejection of the ProSe.
  • the proximity may be determined based on location information received through the HSSCHome Subscriber Server.
  • the location information may be location information previously stored in the HSS or location information transmitted by a Mobility Management Entity (E), or the location information may be the first terminal or the second terminal. At least one of the location information may be characterized.
  • the proximity relationship may be determined that the proximity relationship is not set when the first terminal and the second terminal are located more than a predetermined distance.
  • the predetermined distance may be an actual distance value between the first terminal and the second terminal or information for inferring a distance between the first terminal and the second terminal.
  • the predetermined distance may be configured in advance or obtained from a second network entity.
  • the rejection of the ProSe may include one of a proximity check, a proximity request procedure, a location reporting procedure, or a ProSe discovery. It may be characterized by indicating not to perform.
  • the ProSe discovery response may include at least one of proximity information establishment, proximity relationship establishment possibility, or distance information between the first terminal and the second terminal regarding the first terminal and the second terminal. It may be characterized in that it further comprises one.
  • the predetermined time interval may be included in the ProSe Discovery Request and transmitted.
  • the ProSe discovery answer may be determined by the first network entity, and the first network entity may be a ProSe server or a ProSe function.
  • the proximity relationship may be determined when determining whether the first terminal is close to the first terminal and the second terminal.
  • a method of supporting a proximity service (ProSe) of a first network entity in a wireless communication system the first network entity.
  • the rejection of the ProSe may be indicated.
  • a radio frequency unit in a first terminal for performing a proximity service (ProSe) (Proximity Service; ProSe) in a wireless communication system; And a processor, wherein the first terminal transmits a ProSe discovery request to a first network entity, and from the first network entity, a ProSe discovery response Receive ProSe Discovery Response
  • the ProSe discovery answer may be configured to indicate rejection of the ProSe when the first terminal and the second terminal determine that a proximity relationship is not set during a predetermined time interval.
  • a radio frequency unit in a first network entity supporting a proximity service (ProSe) in a wireless communication system Unit
  • a processor said processor receives a p ro Se search request (ProSe Discovery Request) from the first terminal and the second is configured to transmit a ProSe search response (ProSe Discovery Response) to the first terminal Messenger
  • the ProSe search answer is when the first terminal and the second terminal is determined that the proximity (proximity) is not set during a predetermined time interval, characterized in that to indicate the rejection of the ProSe.
  • 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 diagram illustrating a default data path through which two UEs communicate in EPS.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a direct mode data path between two UEs based on ProSe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a locally-routed data path between two UEs based on ProSe.
  • 5 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to the first embodiment based on the first method of the present invention.
  • FIG. 6 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to a second embodiment based on the second scheme of the present invention.
  • FIG. 7 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to a third embodiment based on the first method of the present invention.
  • FIG. 8 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to a fourth embodiment based on the second scheme of the present invention.
  • FIG. 9 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation in a shared network based on the first scheme of the present invention.
  • FIG. 10 is a reference diagram illustrating a ProSe search operation applying a time window according to an embodiment of the present invention.
  • 11 to 22 are reference diagrams for explaining EPC-level ProSe Discovery according to the present invention.
  • FIG. 23 is a reference diagram for explaining a Proximity Request related to ProSe Function according to the present invention.
  • FIG. 24 is a reference diagram for explaining a Proximity Alert related to ProSe Function according to the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram referred to for describing Proximity Request Cancellation related to ProSe Function according to the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram referred to for describing Proximity Request Cancellation related to ProSe Function according to the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating a configuration of a preferred embodiment of a terminal device and a network node device 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 implemented 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 configurations or features of one embodiment may be different It may be included in embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in relation to 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. have. 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 can be described by the above standard document.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • [42]-UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System A third generation mobile communication technology based on Global System for Mobile Communication (GSM) developed by 3GPP.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • EPC Evolved Packet Core
  • IP-based packet switched core network IP-based packet switched core network
  • access network such as LTE and UTRAN.
  • UMTS is an evolutionary network.
  • [44]-NodeB base station of GERAN / UTRAN. It is installed outdoors and its coverage is macro cell size.
  • [45]-eNodeB base station of LTE. Installed outdoors and coverage is macro cell size.
  • [46]-UE Jser Equipment) a user device.
  • the UE may be referred to in terms of terminal, mobile equipment (ME), mobile station (MS), and the like.
  • 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 a non-portable device such as a KXPersonal Computer or a vehicle-mounted device.
  • the UE is a UE capable of communicating in a 3GPP spectrum such as LTE and / or non-3GPP spectrum such as WiFi, spectrum for public safety.
  • Proximity Services or Proximity-based Services enables discovery between physically close devices, and direct communication between base stations / communication via base stations / through third party devices. Service. In this case, user plane data is exchanged through a direct data path (direct data path or direct mode data path) without passing through a 3GPP core network (eg, EPC). Also called D2D (Device_to—Device) service.
  • a direct data path direct data path or direct mode data path
  • EPC 3GPP core network
  • D2D Device_to—Device
  • Proximity Whether a UE is in proximity to another UE is determined depending on whether a predetermined proximity criterion is satisfied. Proximity criteria may be given differently for ProSe discovery and ProSe communication. In addition, the proximity criterion may be set to be controlled by the operator.
  • [50]-ProSe Communication Communication between adjacent UEs performed through an established communication path between UEs.
  • the communication path may be established directly between UEs or may be routed through local base station (eNodeB) (s).
  • eNodeB local base station
  • UEXProSe-enabled UE A UE supporting ProSe discovery and / or ProSe communication. Hereinafter referred to as UE.
  • [52]-ProSe-enabled Network A network supporting ProSe discovery and / or ProSe communication. Hereinafter referred to as a network.
  • Proximity Service E-UTRA Communication ProSe communication using ProSe E-UTRA Communication path.
  • -ProSe-assisted WLAN direct communication ProSe communication using a proximity service supported WLAN direct communication path. It may also be referred to as an EPC-assisted WLAN direct co-unicat ion.
  • [55]-ProSe Group Communication A method for establishing a common communication path between Proximity Service-enabled terminals, and between two or more Proximity Proximity Proximity-enabled UEs. Refers to one-to-many ProSe Communicat ion.
  • [56]-ProSe Broadcast Communication A method of establishing a co-on co-imication path between adjacent service-enabled terminals. It refers to one-to-one proximity service communication between enabled UEs (one-t all ProSe Communicat ion).
  • Proximity Service UE-to-Network Relay Proximity service-enabled public safety UE and proximity service-enabled public safety UE ) And a type of relay that acts as a communication relay between proximity services-enabled networks using EHJTRA.
  • Proximity Service UE-to-UE Relay Proximity service-enabled public safety UE and proximity service-enabled public safety terminal.
  • Radio Access Network A unit including a NodeB, an eNodeB and a Radio Network Controller (RNC) for 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
  • ⁇ E Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS (General Packet Radio Service) Supporting Node
  • MSC Mobility i les Switching Center
  • [63]-PL ⁇ Public Land Mobile Network: A network composed for the purpose of providing mobile communication services to individuals. It may be configured separately for each operator.
  • NAS Non-Access Stratum
  • PDN GW Packet Data Network Gateway
  • [65]-HNBCHome NodeB Customer Premises Equipment (CPE) that provides UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) coverage.
  • CPE Customer Premises Equipment
  • UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • HeNodeBCHome eNodeB CPE (Custoraer Premises Equipment) providing E-UTRAN (Evo 1 ved-UTRAN) coverage.
  • CPE Storageaer Premises Equipment
  • E-UTRAN Evo 1 ved-UTRAN
  • CSG A subscriber group that is allowed to access one or more CSG cells in a Public Land Mobile Network (PLMN) as a member of the CSG of the H (e) NB.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • [68]-LIPACLocal IP Access An IP capable UE has access to an entity with another IP capability in the same residential / enterprise IP network via H (e) NB. LIPA traffic is your operator It is not a network. In the 3GPP Release-10 system, it provides access to resources on a local network (i.e., a network located in a customer's home or scarce premises) via H (e) NB.
  • a local network i.e., a network located in a customer's home or scarce premises
  • IPTO IP Traffic Offload
  • PDN Packet data network
  • IP address one IPv4 address and / or one IPv6 prefix
  • PDN process point name PDN
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic structure of an EPS (Evolved Packet System) including an EKXEvolved Packet Core (EKXEvolved Packet Core).
  • EPS Evolved Packet System
  • EKXEvolved Packet Core EKXEvolved 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 the network structure supporting mobility between various kinds of networks.
  • SAE aims to provide an optimized packet-based system, for example, to support various radio access technologies on an IP basis and to provide improved data transmission capability.
  • EPC is a core network (Core Network) of the IP mobile communication system for the 3GPP LTE system, it can support packet-based real-time and non-real-time services.
  • core network In traditional mobile communication systems (ie, second generation or third generation mobile communication systems), the core network is divided into two distinct sub-domains: circuit-switched (CS) for voice and packet-switched (PS) for data.
  • CS circuit-switched
  • PS packet-switched
  • 3GPP LTE an evolution of the third generation mobile communication system, the sub-domains of CS and PS have been unified into one IP domain.
  • EPC IP Multimedia Subsystem
  • the EPC may include various components.
  • the EPC may correspond to some of them, a Serving Gateway (SGW), a Packet Data Network Gateway (PWG), EXMObility Management Entity (SGN), Serving General Packet Radio Service (GPRS) Supporting Node (SGSN), and Enhanced Packet Data Gateway (ePDG).
  • SGW Serving Gateway
  • PWG Packet Data Network Gateway
  • SGN Packet Data Network Gateway
  • SGN Packet Data Network Gateway
  • GPRS General Packet Radio Service
  • SGSN Serving General Packet Radio Service
  • ePDG Enhanced Packet Data Gateway
  • the SGW acts as a boundary point between the radio access network (RAN) and the core network, and is an element that functions to maintain a 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 (EvolvecHMTS Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network defined after 3GPP Release-8).
  • E-UTRAN EvolvecHMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • SGW also provides mobility with other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (Global System for Mobile Communicat ion (GSM) / Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) Radio Access Network). It can also function as an anchor point for a.
  • GSM Global System for Mobile Communicat ion
  • EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution
  • the PDN GW corresponds to the termination point of the data interface towards the packet data network.
  • the PDN GW may support policy enforcement features, packet filtering, charging support, and the like.
  • mobility between 3GPP networks and non-3GPP networks for example, untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), trusted networks such as Code Division Multiple Access (CDMA) networks or WiMax) Can serve as an anchor point for management.
  • untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs)
  • trusted networks such as Code Division Multiple Access (CDMA) networks or WiMax
  • SGW and the PDN GW are configured as separate gateways in the example of the network structure of FIG. 1, two gateways may be implemented according to a single gateway configuration option.
  • ⁇ E performs signaling and control functions to support access to the UE's network connection, allocation of network resources, tracking, paging, roaming and handover It is an element. 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 other 2G / 3G networks. In addition, ⁇ E stands for Security Procedures, Terminal-to-network Session. It performs functions such as Handling) and Idle Terminal Location Management.
  • SGSN handles all packet data such as user mobility management and authentication for other 3GPP networks (eg GPRS networks).
  • 3GPP networks eg GPRS networks.
  • the ePDG serves as a secure node for untrusted non-3GPP networks (eg, I-WLAN, WiFi hotspots, etc.).
  • untrusted non-3GPP networks eg, I-WLAN, WiFi hotspots, etc.
  • a terminal having IP capability is provided by an operator (ie, an operator) via various elements in the EPC, based on 3GPP access as well as non-3GPP access.
  • Access to an IP service network eg, IMS.
  • FIG. 1 illustrates various reference points (eg, Sl-U, S1— ⁇ E, etc.).
  • reference points eg, Sl-U, S1— ⁇ E, etc.
  • Table 1 summarizes the reference points shown in FIG. 1. In addition to the examples in Table 1 Therefore, various reference points may exist.
  • 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 non-3GPP interfaces.
  • S2a is a reference point that provides the user plane with associated control and mobility support between trusted non-3GPP access and PDN GW.
  • S2b is a reference point that provides the user plane with relevant control and mobility support between the ePDG and PDN GW.
  • the present invention proposes a control mechanism for supporting ProSe or D2D service in a mobile communication system such as 3GPP EPS (Evolved Packet System).
  • 3GPP EPS Evolved Packet System
  • ProSe's possible uses include commercial / social services, network offload, public safety, and integration of existing infrastructure services (which include aspects of reachability and mobility). To ensure the consistency of the user experience).
  • public safety in the absence of E-UTRAN coverage (in this case, subject to compliance with local regulatory and operator policies, and limited to specific frequency bands and specific terminals designated for public safety).
  • Use cases and possible requirements are under discussion.
  • the scope of the discussion on ProSe ongoing in 3GPP assumes that proximity-based applications / services are provided via LTE or WLAN, and that discovery and communication between devices are performed under the control of an operator / network. do.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a default data path through which two UEs communicate in EPS.
  • FIG. 2 exemplarily shows a data path between UE-1 and UE-2 in a case where ProSe between UE-1 and UE-2 is not applied.
  • This basic path goes through the base station (ie eNodeB or Home eNodeB) and gateway nodes (ie EPC or operator network).
  • gateway nodes ie EPC or operator network.
  • FIG. 2 when UE-1 and UE-2 exchange data, data from UE-1 passes through eNodeB-1, S-GW / P-GW, and eNodeB-2.
  • UE-1 and UE-2 are camped on different eNodeBs, but may be camped on the same eNodeB.
  • FIG. 2 shows that two UEs receive services from the same S-GW and P-OT, various combinations of services are possible. That is, they may receive services from the same S-GW and different P-GWs, they may receive services from different S-GWs and the same P-GW, or they may receive services from different GWs and different P-GWs. have.
  • such a basic data path may be referred to as an infrastructure data path (ie, an infrastructure path or an infrastructure data path or an infrastructure communication path).
  • infrastructure data path ie, an infrastructure path or an infrastructure data path or an infrastructure communication path.
  • infrastructure communication communication through such infrastructure data path.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a direct mode data path between two UEs based on ProSe. This direct mode communication path does not go through the base station (ie eNodeB or Home eNodeB) and gateway nodes (ie EPC).
  • base station ie eNodeB or Home eNodeB
  • gateway nodes ie EPC
  • 3 (a) shows data through a direct mode communication path while UE-1 and UE-2 are camping on different eNodeBs (ie, eNodeB-1 and eNodeB-2). Illustrates the case of giving and receiving.
  • 3 (b) shows the same eNodeB (ie eNodeB-1) Illustrates the case where the UE- 1 and the UE- 2 camping on exchange data via a direct mode communication path.
  • the control plane path may be formed through the base station and the core network. Should be.
  • the control information exchanged through the control plane path may be information related to session management authentication, authorization izat ion, security, billing, and the like.
  • the control information for UE-1 is passed through the eNodeB-1 to the control node of the core network (eg, E), and control information for UE-2 may be exchanged with a control node (eg, E) of the core network via the eNodeB-2.
  • the control information for UE-1 and UE-2 is controlled by the control node of the core network via eNodeB-1 (eg, For example, ⁇ E).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a locally-routed data path between two UEs based on ProSe.
  • the ProSe communication data path between UE-1 and UE-2 is formed via eNodeB-1, but does not go through a gateway node (ie, EPC) operated by an operator.
  • EPC gateway node
  • the control plane path when the local routing scheme data path of the UEs served by the same eNodeB as shown in Figure 4, the control information for the UE-1 and UE-2 via the eNodeB-1 core network It can be exchanged with the control node of (e.g., E).
  • the communication path described with reference to FIGS. 3 and 4 may be referred to as a direct data path, a data path for ProSe, a ProSe-based data path, or a ProSe communication path.
  • communication through such a direct data path may be referred to as direct communication, ProSe communication, or ProSe based communication.
  • ProSe Discovery it may be necessary to use E-UTRA to find another UE in close proximity, which is referred to as ProSe Discovery.
  • ProSe discovery may be performed through a direct radio signal between UEs, or may be performed through an operator network.
  • 3GPP TR 23.703 defines EPC-level ProSe discovery as described above.
  • the EPC-level ProSe discovery is described as determining a proximity of a plurality of proximity service-enabled terminals and informing a proximity service to the plurality of terminals. There was a problem that it was not defined.
  • EPC-level ProSe discovery it is necessary to obtain the latest accurate location information for the UE to be discovered in the network.
  • the E-UTRAN terminal capable of camping on GERAN / UTRAN receives ISRUdle mode Signaling Reduction (i.e., ISR activated)
  • ISR activated the exact location of the UE (i.e. E Whether it is in UTRAN or UTRAN / GERAN)
  • the scope of work for providing proximity based services includes LTE (i.e., E-UTRAN WLAN, public safety spectrum, UTRAN and GERAN, and ProSe for UMTS and GSM).
  • LTE i.e., E-UTRAN WLAN, public safety spectrum, UTRAN and GERAN, and ProSe for UMTS and GSM.
  • the present invention acquires location information on a UE that is subject to ISR (or ISR is activated or ISR may be applied).
  • ISR ISR is activated or ISR may be applied.
  • EPC-level ProSe discovery determines whether proximity between two UEs in a network is determined.
  • a shared RAN Shared Radio Access Network
  • P1 N1 and PL # 2 share an eNodeB, one of the cells of the eNodeB.
  • two UEs (UEl and UE2) are located in cell # l and are in close proximity to each other.
  • the present invention proposes an EPC-level ProSe discovery method for determining proximity between UEs in the case of network sharing.
  • UE-A e.g., discovery
  • UE-B e.g., discovery
  • the network receiving the request must continuously locate / check the positions of the UEs to check whether the UE-A and the UE-B are in close proximity during the validity period.
  • the network if the UE-B is located far from the UE-A in the first place, and there is no possibility that the UE-A and the UE-B are in close proximity within the validity period, it is meaningless for the network to continuously locate / check the two UEs. can do.
  • the present invention proposes an EPC-level ProSe discovery method for solving the above problem.
  • the HSS determines whether location information on the UE is necessary in relation to ProSe discovery / ProSe communication / ProSe.
  • the HSS is a different network node (e.g. Server for Proximity Service / Proximity Discovery, It may be determined by receiving a message requesting the information from the work node, etc.), or may be determined according to various criteria such as determining that the HSS should acquire the information by itself.
  • another network node requesting the HSS for location information on the UE may explicitly or implicitly include information indicating that the location information request is related to ProSe discovery / ProSe communication / ProSe. It may also include information indicating that the location information is to be provided immediately or in a non-delayed manner.
  • an HSS may identify a serving node registered with the UE. At this time, the HSS may perform operations 2-1) to 2-3) described below according to the check result of the serving node.
  • the HSS transmits a message requesting location information on the UE only to the E.
  • the HSS may include one or more of the following information.
  • Type (s) of the requested location information For example, ECGKE-UTRAN Cell Global Identifier, coordinate information, geographic location, UE-related information (eg velocity), etc.
  • location information request a) to request location information related to ProSe discovery and / or ProSe communications and / or proximity services and / or b) to initiate ProSe discovery and / or ProSe communications and / or proximity services.
  • ⁇ E indicates information for causing paging to acquire location information, or indication information for performing paging
  • the information included in the request message may request information required for p r0 S e discovery (for example, state information of the UE) or information requested by another network node. It may include a variety of information for.
  • the above information may be included explicitly or implicitly or in combination or implied in plural.
  • the user may have the effect of receiving the V) and / or vi) information by receiving the request message with only the information of iii), and the request message with only the information of iv).
  • the received ⁇ E may have the effect of receiving the V) and / or vi) information.
  • a conventional message eg, Insert Subscriber Data Request Message, etc.
  • a newly defined message may be used according to the present invention.
  • a conventional message it may be used as an extended form (eg, defining a new information element (IE) and / or defining a new value while using an existing information element (IE)).
  • IE information element
  • the above-described information may be included in the message, or the message itself may be in a form containing the above information (s).
  • the idea of selecting / extending / defining a message to be used as described above may be applied throughout the present invention.
  • the HSS is not only the type of serving node (ie, MME, SGSN, or ⁇ E) registered for the UE, but also various as follows. Information can be further considered. However, the information described below is only one example, and the present invention should not be interpreted as being limited thereto.
  • the HSS may include one or more information of the i) to vi) information regardless of the type of serving node and the additional information that are rounded about the UE.
  • the HSS is a value of a serving node registered for the UE. Regardless of the type and the additional information, if the reason for obtaining location information about the UE is for ProSe discovery / ProSe communication / ProSe, one or more of the information i) to vi) may be included.
  • the HSS may transmit a message requesting the location information of the UE to the MME when only E of the E and the SGSN is registered as the serving node.
  • the request message according to the operation 2-2) may be equally applicable to the above-described request message, and the description is replaced with the above description.
  • the HSS does not transmit a message requesting the location information for the UE to the SGSN when only SGSN among the E and SGSN is registered as the serving node.
  • E may include information and / or configuration and / or information included in the request message and / or the request message. / Or based on a local policy, one of operations 3-1) to 3-4) described below may be performed.
  • E determines whether the UE is in an idle state or a connected state and paging the UE when the UE is in an idle state. This acquires location information for the UE. If the UE is in a connected state, the UE acquires location information about the UE from an eNodeB to which the UE is connected.
  • E determines whether the UE is in an idle state or a connected state. If the UE is in an idle state, the UE is paged, thereby obtaining location information on the UE. If the UE is in the connected state, it is determined to use the location information about the UE most recently obtained from the eNodeB.
  • E determines whether to use the location information on the UE most recently obtained from the eNodeB when the UE is in an idle state by checking whether the UE is in an idle state or a connected state. If the UE is connected, the UE acquires location information about the UE from the eNodeB to which the UE is connected.
  • ⁇ E determines to use the location information for the UE most recently obtained from the eNodeB.
  • E may use a conventional S1-AP message (eg, Location Reporting Control). Message), or newly defined message.
  • S1-AP message eg, Location Reporting Control
  • Message e.g. Location Reporting Control
  • it may be used in an extended form (eg, defining a new information element (IE) and / or defining a new value while using an existing information element (IE)).
  • the MME transmits a response message including the location information of the UE to the HSS.
  • the response message may use a conventional message (eg, Insert Subscriber Data Answer Message), or a newly defined message may be used. If a conventional message is used, it may be used in an extended form (eg, defining a new information element (IE) and / or defining a new value while using an existing information element (IE), etc.).
  • the response message may include location information, various information requested by HSS and / or information that E may provide.
  • the HSS that receives the answer message including the location information transmitted from ⁇ E may perform the following operation.
  • E obtains location information from E because it is rounded with respect to the UE, it provides location information and various information provided by E to other network nodes as they are or in a processed form.
  • the HSS checks the serving node registered for the UE, and only SGSN is registered (that is, operation 2-3), the HSS is transmitted to another network node. Send a message indicating that the location information could not be obtained.
  • the message may contain various information (e.g., the UE is not reachable and / or the UE is not_found and / or the UE is not served by E-UTRAN and / or the UE May be explicitly or implicitly indicated).
  • the HSS determines whether location information on the UE is necessary in relation to ProSe discovery / ProSe communication / ProSe. ⁇ E is a different network It may be determined by receiving a message requesting the above information from a node (e.g., HSS, Server for Proximity Service / Proximity discovery, existing network node), or another UE, and the MME determines the above information by itself. Various criteria can be followed, such as one that may be determined to be acquired.
  • a node e.g., HSS, Server for Proximity Service / Proximity discovery, existing network node
  • Various criteria can be followed, such as one that may be determined to be acquired.
  • Another network node or other IE requesting the MME for location information for the UE may indicate that the location information request is related to a) ProSe discovery / ProSe communication / ProSe and / or b) ProSe discovery / ProSe communication / Information may be explicitly or implicitly included to indicate that it is intended to initiate a ProSe related operation.
  • the location information may be indicated to be provided now, or may be included to indicate that the information is provided in a delayed form.
  • the MME may check an ISR state (ie, whether ISR is activated) for the UE. As a result of checking the ISR status, if the ISR is activated, the MME performs the operations 2-1) or 2-2) described below, and if the ISR is not activated (or ISR deactivated or the MME is not ISR capable), the MME Perform the described operation 2-3) or 2-4).
  • ISR state ie, whether ISR is activated
  • the ISR is activated, when the UE is in an idle state, the UE is paged, thereby obtaining location information on the UE. If the UE is in a connected state, the UE acquires location information about the UE from an eNodeB to which the UE is connected. '
  • the UE if the ISR is activated, the UE is paged when the UE is in an idle state, thereby obtaining location information on the UE. If the UE is in the connected state, it is determined to use the location information on the UE most recently obtained from the eNodeB.
  • the ISR is not activated, it is determined to use location information on the UE most recently obtained from the eNodeB.
  • ⁇ E is a form for performing ProSe communication after ProSe discovery if the reason for obtaining location information for the UE is for ProSe communication, regardless of the ISR state for the UE. Or ProSe communication without a ProSe discovery operation). If the UE is in an idle state, paging the UE may be performed.
  • ⁇ E when ⁇ E needs to provide location information on the UE to another network node or the UE, the location information and various related information on the UE are directly or differently processed in other forms. Provided to node or UE.
  • routing information (or serving node of a UE) may be associated with ProSe discovery / ProSe from another network node (eg, a server for proximity service I proximity discovery, an existing network node, etc.) where the HSS is different. Information).
  • another network node eg, a server for proximity service I proximity discovery, an existing network node, etc.
  • the HSS may identify a serving node registered for the UE and perform one of the following operations 2-1) to 2-3).
  • a response message including only information about E is transmitted to the node that sent the request message. That is, it does not include information about the SGSN.
  • a voice response message including information about E may be transmitted to the node that has sent the request message.
  • a response message indicating that there is no routing information may be transmitted to the node that has sent the request message.
  • the response message may contain various information (e.g., the UE is not reachable and / or the UE is not_found and / or the UE is not served by E-UTRAN and / Or explicitly or implicitly) that the UE is in a detached state.
  • the other network node that has received a response from the HSS may make a location information request to the serving node 'E' of the UE based on the response message.
  • the other network node may transmit a location information request message to ⁇ E based on a response message received from the HSS, wherein the message requesting location information is described in operation 2) of the first scheme.
  • Various information may be included.
  • the present invention can be applied not only to the operation for discovering one UE, but also to the operation for discovering a plurality of UEs (eg, UEs belonging to a group).
  • the present invention can be extended to not only a one-time location information providing operation but also a periodic location information providing operation.
  • the location information of the UE mentioned in the present invention may be variously interpreted as location related information or location related information required for ProSe discovery.
  • the location information of the UE may include one or more of TAI, ECGI, eNodeB information (eNodeB ID or global eNodeB ID, etc.), coordinate information, geographic location information, and movement related information (eg, velocity) of the UE. It can be a variety of information.
  • GWCN Gateway Core Network or M0CN: Multi-Operator Core Network
  • the UE location information is eNodeB.
  • the broadcast PLMN list (broadcast PliiNs list) may be obtained in advance from eNodeB, or eNodeB upon interaction with the eNodeB to obtain location information for the UE. May be provided. 147E may transmit the broadcast PL's list together with the UE's location information to the network node requesting the UE's location information.
  • the UE location information may include information (eg, an indicator) indicating that the UE has camped on a shared network.
  • the PL information about the shared network is stored in the network node (e.g., E, HSS, ProSe Server, etc.) and can be used. If necessary, it can be provided to other network nodes or acquired from other network nodes. You may.
  • the network node e.g., E, HSS, ProSe Server, etc.
  • the distance / proximity between two UEs may be determined by the network node (for example, ProSe Server) or the UE which finally determines the proximity between the two UEs, or the location information of the two UEs obtained by the UE. If measurement is impossible or difficult, it may be determined whether proximity between two UEs is utilized by using one or more information disclosed below.
  • the network node for example, ProSe Server
  • the UE which finally determines the proximity between the two UEs, or the location information of the two UEs obtained by the UE. If measurement is impossible or difficult, it may be determined whether proximity between two UEs is utilized by using one or more information disclosed below.
  • the ECGI # 1 and the ECGI # 2 may be adjacent to each other by using a table of neighboring cells. Through this, it is possible to determine whether two UEs are in a proximity relationship.
  • the information on the neighboring cell may include neighbor information of a range to determine the proximity relationship as well as information on the immediately neighboring cell.
  • -Geographic information of a cell or coordinate information of a cell this means the center coordinate information of the cell and / or the coordinate information and / or the cell for each end of the north-west, north-west, which the cell covers; For example, information about the range covered by the cell (eg, radius from the center of the cell, distance covered by the cell, etc.) may be used. For example, if the location information acquired for the UE is ECGI, UE # 1 is camped on ECGI # 1, and UE # 2 is camped on ECGI # 2, the ECGI # 1 and ECGI # 2 Longest between two cells using coordinate information You can check the distance. Through this, it may be determined whether two UEs are in a proximity relationship.
  • the above information (ie, information for determining whether the proximity is) may be combined with each other and / or sequentially applied or utilized.
  • the information is listed for convenience of explanation, but the network node or the UE which finally observes the proximity between the two UEs is not limited to the information and converts / switches / maps the acquired location information. Even if the modified information is applied or utilized, it should be included in the technical idea of the present invention.
  • the above information may be configured in a network node or a UE that finally determines proximity, or at least one of a scheme obtained from another network node may be applied. In addition, it may be obtained whenever the above information is updated.
  • the above-described methods may also be used in combination with each other in various ways.
  • Embodiment of ProSe discovery method in mobile communication system such as 3GPP EPSCEvolved Packet System
  • FIG. 5 illustrates a first embodiment according to the present invention.
  • FIG. 5 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation based on the aforementioned first scheme.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of a UE (hereinafter, referred to as UE-1), which is a target of ProSe discovery, to the HSS, for example, a Location Info Request message.
  • Step 1 of FIG. 5 may be initiated by receiving a request from another UE (hereinafter, UE-2), for example, a Proximity Request, that the ProSe server wants to know about proximity to UE-1. Or, it may be initiated by a request from another network node (for example, ProSe Application Server, etc.) that wants to know the location information of UE-1 or proximity between UE-1 and another UE.
  • UE-2 UE
  • UE-2 UE
  • another network node for example, ProSe Application Server, etc.
  • the UE-2 making the request may include a location information of the UE-2 and transmit a Proximity Request message to the ProSe server. If UE-2 does not include its own location information, the ProSe server may acquire the location information of UE-2 as in the present embodiment. This also applies to the case where the other network node making the request does not provide location information for another UE that wants to know whether or not there is proximity to UE-1.
  • step 2 of FIG. 5 the HSS checks a serving node registered for the UE-1.
  • a serving node registered for the UE-1.
  • E and SGSN are registered as serving nodes.
  • the HSS transmits a message for requesting location information on UE-1 to the ffiE, for example, an Insert Subscriber Data Request message.
  • the HSS sets the EPS Location Information Request value (bit) in IDR flags (see Table 2 below) constituting the Insert Subscriber Data Request message, and sets the Current Location Request value (bit).
  • bit EPS Location Information Request value
  • IDR flags see Table 2 below
  • step 4 and step 5 of FIG. 5 E after receiving a request message (ie, Insert Subscriber Data Request message) transmitted by the HSS, UE-1 is idle based on the request message. Paging to -1 In the present embodiment, it is assumed that UE-1 is in an idle state, and it is assumed that E is performed according to operation 3-1) of operation 3) of the first scheme.
  • a request message ie, Insert Subscriber Data Request message
  • UE-1 which has received the paging message in step 6 of FIG. 5, performs a service request procedure.
  • ⁇ E obtains location information on UE-1.
  • the location information is transmitted by the eNodeB to E to forward a service request message transmitted from UE-1 to E. It can be obtained by including location information (eg TAI, ECGI, etc.) for the UE in the AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE).
  • step 7 of FIG. 5 after obtaining location information about UE-1, E transmits an Insert Subscriber Data Answer message including location information about UE-1 to the HSS.
  • the HSS transmits a response message including location information of UE-1 to the ProSe server, for example, a Location Info Answer message.
  • the ProSe server which has obtained the location information of UE-1 from the HSS, determines whether or not the proximity is determined, and transmits to the UE requesting the proximity (ie, UE-2 in the case of Step 1). You may be able to answer.
  • UE-1 and UE-2 have a proximity relationship, UE-1 may optionally be notified of this.
  • FIG. 6 illustrates a second embodiment according to the present invention.
  • FIG. 6 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation based on the second method described above.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of a UE (hereinafter, referred to as UE-1), which is a target of ProSe discovery, to the HSS, for example, a Location Info Request message.
  • UE-1 a UE
  • the ProSe server may transmit a message requesting location information to E after serving UE-1.
  • This step may be initiated by receiving a request, such as a Proximity Request, from another UE (hereinafter UE-2) that the ProSe server wants to know whether or not there is proximity to UE-1. Or, it may be initiated by a request from another network node (for example, ProSe Application Server, etc.) that wants to know the location information of UE-1 or proximity between UE-1 and another UE.
  • the UE- 2 making the request may include a location information of its own and send a Proximity Request message to the ProSe server. If the UE-2 does not include its own location information, the ProSe server may acquire the location information of the UE-2 in the present embodiment as well as the location information of the UE-1. This may be equally applied even when another network node making the request does not provide location information on another UE that wants to know whether or not proximity with UE-1 is required.
  • the HSS transmits a request message for requesting location information, for example, an Insert Subscriber Data Request message, to E that serves UE-1. At this time, HSS sets EPS Location Information Request value (bit) in IDR flags that compose Insert Subscriber Data Request message. In addition, it may include information indicating that the location information request is related to ProSe discovery.
  • step 3 of FIG. 6 after receiving the Insert Subscriber Data Request message transmitted by the HSS, E checks an ISR state (ie, whether ISR is activated or not) for the UE.
  • ISR state ie, whether ISR is activated or not
  • the MME performs Igaging of the UE-1 since the ISR for the UE-1 is activated and the UE-1 is idle.
  • UE-1 is in an idle state, and ⁇ E is performed according to operation 2-1) of operation 2) of the second scheme.
  • the UE- 1 receiving the paging message performs a service request procedure.
  • ⁇ E obtains location information on UE-1.
  • the location information may include the location information of the UE (e.g., TAI, in an S1-AP message (e.g., INITIAL UE MESSAGE) transmitted by the eNodeB to forward the Service Request message transmitted from UE-1 to E).
  • S1-AP message e.g., INITIAL UE MESSAGE
  • step 7 of FIG. 6 after obtaining location information about UE-1, E sends an Insert Subscriber Data Answer message including location information about UE-1 to the HSS.
  • E may transmit a response message to the ProSe server.
  • the HSS transmits a response message including a location information of UE-1 to the ProSe server, for example, a Location Info Answer message.
  • the ProSe server that obtains the location information of the UE-1 from the HSS determines the proximity and requests the proximity (Proximity) according to the description of step 1 above.
  • UE-2) may answer.
  • UE-1 and UE-2 have a proximity relationship, UE-1 may optionally be notified of this.
  • FIG. 7 illustrates a third embodiment according to the present invention.
  • FIG. 7 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation based on the first scheme described above.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of a UE (hereinafter, UE-1) that is a target of ProSe discovery, for example, a Location Info Request message, to the HSS.
  • UE-1 a UE
  • UE-2 UE
  • Proximity Request a request from another UE
  • it may be initiated by a request from another network node (eg, ProSe Application Server, etc.) that wants to know the location information of the UE- 1 or proximity between the UE- 1 and another UE.
  • the UE-2 making the request may send a Proximity Request message to the ProSe server by including its location information when the request is made. If the UE-2 does not include its own location information, the ProSe server may acquire the location information of the UE-2 as in the present embodiment as the location information of the UE-1 is obtained. This applies equally to the case where the other network node making the request does not provide location information about another UE that wants to know whether it is in proximity with UE-1.
  • the HSS checks the information included in the received request message.
  • the request message indicates that the message is related to ProSe communication, or is intended to initiate ProSe communication (ie, to perform ProSe communication after ProSe discovery or to perform ProSe communication without ProSe discovery operation). It is assumed that the information that appears is included.
  • the HSS transmits a message for requesting location information on UE-1, for example, a Location Info Request message, to E, a serving node of the UE.
  • the HSS includes information indicating that the location information request is for initiating ProSe communication in the Location Info Request message.
  • various information described in operation 2) of the first scheme may be additionally included.
  • Steps 4 and 5 of FIG. 7 E receiving the Location Info Request message transmitted by the HSS indicates that UE-1 is idle based on the request message. As a result, paging is performed to UE-1.
  • UE-1 is in an idle state, and it is assumed that MME operates according to operation 3-1) of operation 3) of the first scheme.
  • the UE-1 receiving the paging message performs a service request procedure.
  • FflE obtains location information on UE-1.
  • the location information includes location information about the UE (eg, TAI, ECGI) in an S1-AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE) transmitted by the eNodeB to forward the service request message transmitted from UE-1 to E. And the like).
  • step 7 of FIG. 7 after obtaining location information about UE-1, E transmits a Location Info Answer message including location information about UE-1 to the HSS.
  • the HSS transmits a response message including location information of UE-1 to the ProSe server, for example, a Location Info Answer message.
  • the ProSe server that obtains the location information on UE-1 from the HSS may answer the UE (that is, UE-2 according to the present embodiment) that has requested the proximity by determining the proximity. It may be.
  • the UE-2 may also provide information required for ProSe communication.
  • UE-1 and UE-2 have a proximity relationship, UE-1 may be informed that UE-2 wants to perform ProSe communication together with information necessary for ProSe communication. Since UE-1 is already connected, the MME does not need to page UE-1 so that the ProSe server and UE-1 can communicate.
  • FIG. 8 illustrates a fourth embodiment according to the present invention.
  • FIG. 8 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation based on the second scheme described above.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of a UE (hereinafter, referred to as UE-1) to which the ProSe is searched, for example, a Location Info Request message.
  • UE-1 a UE
  • the ProSe server may transmit a message requesting location information to the E, which serves UE-1.
  • This step 1 may be initiated by receiving a request from another UE (hereinafter, UE-2), for example, a Proximity Request, that the ProSe server wants to know whether or not there is proximity to UE-1.
  • the UE-2 making the request may send a Proximity Request message to the ProSe server by including its location information in the request. If the UE-2 does not include its own location information, the ProSe server may acquire the location information of the UE-2, similarly to the location information of the UE-1 in the present embodiment. This may be equally applied even when another network node making the request does not provide location information on another UE that wants to know whether or not proximity with UE-1 is required.
  • another network node eg, a ro Se Application Server, etc.
  • the UE-2 making the request may send a Proximity Request message to the ProSe server by including its location information in the request. If the UE-2 does not include its own location information, the ProSe server may acquire the location information of the UE-2, similarly to the location information of the UE-1 in the present embodiment. This may be equally applied even when another network node making the request does not provide location information on another UE that wants to know whether or not proximity with UE-1 is required.
  • the request message transmitted by the ProSe server indicates that it is related to ProSe communication or to initiate ProSe communication (that is, a form of performing ProSe communication after ProSe discovery or without ProSe discovery operation). It is assumed that information indicating the type of communication) is included.
  • the HSS sends a request message for requesting location information to an E, which serves UE-1 based on the request message transmitted from the ProSe server, for example, a Location Info Request message. send.
  • step 3 of FIG. 8 after receiving the Location Info Request message transmitted by the HSS, E confirms information included in the received request message.
  • ⁇ E includes information indicating that the request message is for initiating ProSe communication, and since UE-1 is idle, paging is performed to UE-1. do.
  • the UE- 1 receiving the paging message performs a service request procedure.
  • ⁇ E obtains location information on UE-1.
  • the location information includes location information of the UE (eg, TAI, ECGI) in an S1-AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE) transmitted by the eNodeB to forward the Service Request message transmitted from UE-1 to E. And the like).
  • E transmits a Location Info Answer message including location information about UE-1 to the HSS.
  • #E may transmit a response message to the ProSe server.
  • the HSS transmits a response message including a location information of UE-1 to the ProSe server, for example, a Location Info Answer message.
  • the ProSe server that obtains the location information of UE-1 from the HSS may answer the UE (according to the present embodiment, UE-2) that has requested the proximity by determining the proximity. .
  • information necessary for ProSe communication may also be provided to UE-2.
  • UE-1 and UE-2 have a proximity relationship, UE-1 may be informed that UE-2 wants to perform ProSe communication together with information necessary for ProSe communication.
  • UE-1 since UE-1 is already connected, there is no need for E to page UE-1 so that ProSe server and UE-1 can communicate.
  • FIG. 9 illustrates a fifth embodiment according to the present invention.
  • FIG. 9 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation based on the aforementioned first scheme.
  • -UE-1 and UE-2 are camped on a shared network (shared network, GWCN or M0CN).
  • a ProSe server to determine whether a UE (hereinafter, UE-1) to perform ProSe discovery is proximity to a UE (hereinafter, UE-2) that is a target of ProSe discovery (hereinafter, UE-2). It sends a proximity information request message, for example, a Proximity Request message.
  • UE-1 making the request may transmit a Proximity Request message including its location information.
  • the camp- since the UE-1 camps on a shared network, the camp- may include PlilNs list information broadcast by an eNodeB in the request message.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of UE-2 to the HSS, for example, a Location Info Request message.
  • the HSS identifies a serving node registered for the UE-2. In this embodiment, it is assumed that both E and SGSN are registered as serving nodes.
  • the HSS transmits a message for requesting location information on UE-2, for example, an Insert Subscriber Data Request message.
  • the HSS sets the EPS Location Information Request value (bit) in IDR flags (see Table 2 above) constituting the Insert Subscriber Data Request message, and sets the Current Location Request value (bit).
  • the various information described in operation 2) of the first scheme may be additionally included.
  • step 5 and step 6 of FIG. 9 after receiving the Insert Subscriber Data Request message transmitted by the HSS, the UE E is idle based on the request message. Perform paging.
  • UE-2 is in an idle state, and it is assumed that E 2 operates according to operation 3-1) of operation 3) of the first scheme.
  • step 7 of FIG. 9 upon receiving the paging message, UE-2 performs a service request procedure.
  • the MME acquires location information on UE-2.
  • the location information may include the location information of the UE (eg, INITIAL UE MESSAGE) in an S1-AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE) transmitted by the eNodeB to forward the Service Request message transmitted from UE-2 to UEE. TAI, ECGI, etc.) can be obtained. Since the eNodeB is a shared eNodeB, when transmitting an S1-AP message to ⁇ E, the eNodeB may include broadcast PLMN list information.
  • the eNodeB may include broadcast PLMN list information.
  • the shared eNodeB (i) may always include broadcast PLMN list information with the location information for the UE, but ii) include broadcast PLMN list information based on the configuration.
  • Iii) includes broadcast PL_list information based on the information included in the paging message transmitted in step 5 of FIG. 9, where the information may be newly defined for the present invention.
  • broadcast PL ⁇ Li A conventional S1-AP message (eg, INITIAL UE MESSAGE) may be extended to include text information, and a new S1-AP message may be defined.
  • the MME having obtained the location information on UE-2 transmits a response message including the location information on UE-2 to the HSS, for example, a l nser t Subscriber Data Answer message.
  • the location information for the UE-2 includes broadcast PL list information of the eNodeB. To include this, the conventional Insert Subscriber Data Answer message may be extended or a new male answer message may be defined.
  • the HSS transmits a response message including a location information of UE-2 to the ProSe server, for example, a Location Info Answer message.
  • the ProSe server that obtains location information on UE-2 from the HSS determines whether proximity is proximity. If UE-1 and UE-2 camped on a shared network and are registered in different PUNs and are in a proximity relationship, the ProSe server will broadcast the broadcasts to UE-1 and UE-2. Proximity may be determined based on location information including broadcast PLMNs list information.
  • the ProSe server uses the location information of the UE-2 to determine whether the UE-1 is close to the UE-2. Similar to obtaining, location information of UE-1 may be obtained.
  • the ProSe server transmits a response message, for example, a Proximity Response message, to the UE-1 requesting the proximity whether the proximity result with the UE-2 is determined.
  • the ProSe server may optionally notify UE-2 if UE-1 and UE-2 have a proximity relationship.
  • FIG. 10 is a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to another embodiment of the present invention.
  • a UE-A transmits a proximity information request message, for example, a ProSe Discovery Request message, to a ProSe server in order to know whether the UE-B has a proximity to the UE-B.
  • UE-A is close to UE-B within a certain time. (proximity)
  • a time information for example, Time_X
  • the ProSe server verifies the permission whether the UE-A can discover the UE-B.
  • this operation may include an operation of authorizing UE-A in connection with a ProSe discovery request or a ProSe related operation.
  • steps 3a to 11a of FIG. 10 are operations for obtaining location information about UE-A.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of UE-A, for example, a Location Request message, to the HSS.
  • ProSe server includes Time_X information.
  • the HSS transmits a message for requesting location information on UE-A, for example, an Insert Subscriber Data Request message.
  • the HSS sets the EPS Location Information Request value (bit) in IDR flags constituting the Insert Subscriber Data Request message, and sets the Current Locat ion Request value (bit).
  • EPS Location Information Request value bit
  • IDR EPS Location Information Request
  • Current Locat ion Request value bit
  • Various information described in operation 2) of the first scheme may be additionally included.
  • HSS also includes Time # X information.
  • ⁇ E starts a timer with a value of Time_X.
  • ⁇ E transmits a message, for example, a Location Reporting Control message, requesting the eNodeB to report location information in order to obtain location information of UE-A in a connected state.
  • the message includes the instruction information for the eNodeB to report the location information of the UE-A whenever the serving cell for the UE-A changes.
  • the Location Reporting Control message which is a conventional S1-AP message in step 6a, by adding a new value or defining a new information element (IE) to include the indication information.
  • IE new information element
  • step 7a of FIG. 10 the eNodeB sends a response message including the current location (ie, the most recent location) information of UE-A, such as a Location Report message, to #E.
  • ffl E having obtained location information on UE-A transmits an Insert Subscriber Data Answer message including location information on UE-A to the HSS.
  • the HSS transmits a response message including a location information of UE-A to the ProSe server, for example, a Location Response message.
  • the eNodeB includes a message including changed location information to fflE whenever the serving cell for UE-A changes. (E.g. Location Report message) to E. After receiving this, E transmits the received location information to the HSS, which transmits it to the ProSe server.
  • E indicates a message indicating that location information on UE-A is no longer required to be reported to the eNodeB when the timer started in step 5a expires, for example, Cancel. Send a Location Reporting message.
  • step 3b-lib of FIG. 10 is an operation for obtaining location information on UE-B.
  • the ProSe server transmits a request message for requesting location information of UE-B, for example, a Location Request message, to the HSS.
  • ProSe server includes Time_X information.
  • the HSS transmits a message for requesting location information on UE-B, for example, an Insert Subscriber Data Request message, to the MME.
  • the HSS sets the EPS Location Information Request value (bit) in IDR flags constituting the Insert Subscriber Data Request message, and sets the Current Location Request value (bit).
  • EPS Location Information Request value bit
  • Current Location Request value bit
  • Various information described in operation 2) of the first scheme may be additionally included.
  • HSS also includes Time_X information.
  • ⁇ E starts a timer with a value of Time_X.
  • E receiving the Insert Subscriber Data Request message transmitted by the HSS indicates that UE-B is idle based on the request message (in this embodiment, UE-B). Assuming that B is idle), paging is performed to UE-B.
  • the UE-B that receives the paging message performs a service request procedure. (Hereinafter, for the service request procedure, see "UE triggered service request" in 5.3.4.1 of 3GPP TS 23.401.)
  • the MME acquires location information on UE-B.
  • the location information includes location information of the UE (e.g., TAI) in an S1-AP message (e.g., INITIAL UE MESSAGE) transmitted by the UE-B for forwarding to the eNodeB. , ECGI, etc.).
  • TAI location information of the UE
  • S1-AP message e.g., INITIAL UE MESSAGE
  • step 9b-l of FIG. 10 after obtaining location information about UE-B, E transmits a response message including location information about UE-B, such as an Insert Subscriber Data Answer message, to the HSS.
  • a response message including location information about UE-B, such as an Insert Subscriber Data Answer message, to the HSS.
  • the HSS transmits a response message including a location information of UE-B to the ProSe server, for example, a Location Response message.
  • the MME transmits a message, for example, a Location Reporting Control message, to request the eNodeB to report location information in order to obtain location information of the UE-B that is connected.
  • the message may include instructing the eNodeB to report the location information of the UE-B whenever the serving cell for the UE-B changes.
  • a Location Reporting Control message which is a conventional S1-AP message in step 9b-2
  • a new value is added to a conventional information element (IE) or a new information element (IE) is included to include the indication information. Can be defined and used.
  • step 10b-2 of FIG. 10 the eNodeB changes location information to ⁇ E whenever the serving cell for UE-B changes based on the Location Reporting Control message received in step 9b-2 of FIG. 10.
  • ⁇ E is a message indicating that when the timer started in step 5b expires, the eNodeB no longer needs to report location information on UE—B, for example, Cancel Send a Location Reporting message.
  • operations for obtaining location information for the UE-A ie, steps 3a to lla
  • operations for obtaining location information for UE-B ie, steps 3b to llb
  • steps 3b to llb are parallel. It can be performed as.
  • the ProSe server sends a message requesting the location information of UE-A and UE-B to the same HSS, instead of sending a request message as shown in steps 3a and 3b, the UE sends a request message to the UE.
  • Information about -A and UE-B may be included and sent to the HSS.
  • the ProSe server may determine whether the ProSe server is based on the acquired location information of the UE-A and location information of the UE-B. It is determined whether the UE proximity (proximity). If two UEs are in a proximity relationship, step 14 of FIG. 10 and subsequent steps are performed.
  • step 13 of FIG. 10 whenever the ProSe server receives a message including location information on UE-A or a message including location information on UE-B from the HSS, UE-A and UE-A. Determines the proximity between B. If two UEs are in a proximity relationship, step 14 of FIG. 10 and subsequent steps are performed.
  • the ProSe server transmits a response message, for example, a ProSe Discovery Response message, indicating a result of proximity with UE-B, to the UE-A requesting proximity.
  • a response message for example, a ProSe Discovery Response message, indicating a result of proximity with UE-B, to the UE-A requesting proximity.
  • the ProSe server may optionally transmit a message ' , for example, a ProSe Discovery Alert message, to notify the UE-B.
  • a message ' for example, a ProSe Discovery Alert message
  • the ProSe server if a proximity relationship between two UEs is not established during the UE-A request period (ie, Time_X), the ProSe server notifies the UE-A when Time_X expires. Can also be transmitted. To this end, the ProSe server may start the Time_X related timer after step 1 of FIG. 10.
  • the eNodeB is configured to inform UE-A and UE-B of a change in serving cell of UE-A and UE-B. While you must report the location information to ⁇ (ie Cancel Location from ⁇ E The UE-A and the UE-B may be connected to each other until the reporting message is received.
  • the MME manages a timer for Time_X so that the UE-A acquires location information about UE-A and UE-B during a period requested by the UE.
  • the eNodeB manages a timer for 11 _) (so that UE-A reports the location information for UE-A and UE-B to the UE for the period requested by UE-A, or the MME reports 1! ⁇ _
  • the eNodeB may report the location information for the UE-A and the UE-B to the MME for the period requested by the UE-A by the timer for Time_X.
  • the server may manage the timer for Time_X to operate as ⁇ E in this embodiment (ie, the HSS requests ⁇ E to start reporting location information and cancels the timer when it expires).
  • the ProSe server requests the HSS to start reporting the location information and cancels the timer when the timer expires.
  • a reference diagram illustrating a ProSe discovery operation according to the present invention is shown. More specifically, it shows an EPC-level ProSe discovery.
  • the ProSe server exists in the EPC and performs the following functions.
  • ProSe server peers of different PLMNs to support EPC-level ProSe discovery when the terminal performing discovery (i.e., Discoverer UE) and the discovery target terminal (i.e., Discoveree UE) are registered in different PL ⁇ s. ) And communication
  • a Discoverer UE Before requesting ProSe discovery to the ProSe server, a Discoverer UE registers as a ProSe server existing in the registered PLMN. therefore, If Discover the multiple non-roaming - if the (non roam i n g) there, and in dungrok ProSe home server, if the disk cover multiple roam (roaming), the register will be visited by ProSe server.
  • a representative example of location information of a UE provided by the eNodeB / ⁇ E / HSS / ProSe server to its next node is information related to cell information. (Eg, ECGI information).
  • the present invention is not limited thereto, and various location information described in relation to "1.3. ProSe discovery method on a mobile communication system such as 3GPP EPS (Evolved Packet System)" may be provided.
  • 3GPP EPS Evolved Packet System
  • FIG. 11 shows a seventh embodiment according to the present invention, specifically showing an EPC-level ProSe search operation when present in the same PLMN (where both the discovery and discovery are non-roaming). See also.
  • UE-A In order to know whether there is another UE currently discoverable (hereinafter, UE-B), the UE performing discovery (hereinafter, UE-A) requests ProSe discovery to the network as shown in FIG. In the following procedure, it is assumed that UE-A (ie, discoverer) and UE- ⁇ (ie, discovery) are both registered in the same PLMN and are non-roaming.
  • UE-A and UE-B are registered in the ProSe server.
  • UE-A transmits a ProSe discovery Request message to the ProSe server to obtain information about a proximity relationship with UE-B, that is, whether UE-B is discoverable or not.
  • the UE-A may include information indicating that the ProSe server immediately provides proximity to the UE-B in the ProSe discovery Request message.
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server authorizes a ProSe Discovery request sent from UE-A, and allows UE-A / User-A to discover UE—B / User-B ( check whether it is allowed. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 11 of FIG. 11 is performed. Hereinafter, steps 3a to 8a of FIG. 11 are performed to obtain location information of UE-A.
  • step 3a of FIG. 11 the ProSe server transmits a Location Request message to the HSS to request current location information of UE-A.
  • the HSS transmits an Insert Subscriber Data Request message to ⁇ E serving UE-A.
  • the HSS may set the bit of the "EPS Location Information Request” and the bit of the "Current Location Request” included in the Insert Subscriber Data Request message to request the MME to provide the latest location information of UE-A.
  • step 5a of FIG. 11 it is assumed that UE-A is in a connected state.
  • ⁇ E transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the most recent cell information of UE-A.
  • the request type information element (Request Type IE) included in the Location Reporting Control message instructs the eNodeB to immediately report the location information of UE-A.
  • step 6a of FIG. 11 the eNodeB provides a most recent cell information of UE-A by transmitting a Location Report message to ⁇ E.
  • ⁇ E transmits an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-A to the HSS.
  • step 8a of FIG. 11 the HSS transmits a Location Response message including the most recent location information of UE-A to the ProSe server.
  • steps 3b to 9b of FIG. 11 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 3b of FIG. 11 the ProSe server transmits a Location Request message to the HSS to request current location information of the UE-B.
  • the HSS transmits an Insert Subscriber Data Request message to the E that serves the UE-B.
  • the HSS may set the bit of the "EPS Location Information Request” and the bit of the "Current Location Request” included in the Insert Subscriber Data Request message to request the MME to provide the latest location information of UE-B.
  • step 5b of FIG. 11 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • E sends a paging message to each eNodeB belonging to the tracking area (s) in which the UE-B is registered. Or, instead of paging UE-B, which is idle, E may send a hung message to inform the HSS that the UE is idle (or / or additionally so that it cannot provide current location information).
  • ⁇ E instead of paging an idle UE—B, i) location information about UE-B that it has, or ii) UE-B obtained by contacting the eNodeB.
  • a response message may be transmitted to the HSS including the location information about the HSS.
  • time information for obtaining the location information e.g., when ⁇ E provides location information that E has) ⁇ time at which E has acquired it, and when location information is provided from the eNodeB, the eNodeB sends it from the UE. Acquired time
  • time information for obtaining the location information e.g., when ⁇ E provides location information that E has
  • ⁇ time at which E has acquired it e.g., when location information is provided from the eNodeB, the eNodeB sends it from the UE. Acquired time
  • one or more of the following information may be used as a criterion for ⁇ E to perform the above response instead of performing paging.
  • User setting information e.g. setting not to page to obtain location information for discovery when idle
  • the location information request message sent by the HSS may explicitly or implicitly include information for performing such a response. Furthermore, in the case of HSS, the ProSe server sends the location information request message including the above information, so that the ProSe server may also send the location information request message to the E by including the above information. In addition, the ProSe server may decide to include the above information based on local configuration information, subscriber information, mobile operator policy, user preference information, and user setting information.
  • step 6b of FIG. 11 the UE-B receives a paging message by the eNodeB (s).
  • step 7b of FIG. 11 according to the received paging message, the UE-B initiates a service request procedure.
  • step 8b of FIG. 11 the MME having obtained cell information of UE-B in step 7b of FIG. 11 transmits an l nser t Subscriber Data Answer message including the latest location information of UE-B to the HSS. do.
  • step 9b of FIG. 11 the HSS transmits a Location Response message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server.
  • step 10 of FIG. 11 based on both the Location Response message received in step 8a of FIG. 11 and the Location Response message received in step 9b of FIG. 11, the ProSe server determines the location information of UE-A and the UE-A. Based on the location information of B and proximity criteria, whether or not the proximity of UE-A and UE-B is determined.
  • the ProSe server transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • step 12 of FIG. 11 if UE-A and UE-B are proximity, the ProSe server sends a ProSe Discovery Alert message to UE-B to allow UE-A to discover UE-B. You can also tell them you want to.
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 3a to 8a
  • steps for obtaining location information of UE-B ie, steps 3b to 9b
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 3a to 8a
  • steps for obtaining location information of UE-B ie, steps 3b to 9b
  • steps 5b to 7b of FIG. 11 for acquiring the location information of the idle state may be performed instead of steps 5a to 6a of FIG. 11.
  • steps 5a to 6a of FIG. 11 for acquiring the location information of the connected state may be performed instead of steps 5b to 7b of FIG. 11.
  • the UE-A and the UE-B are serviced by the same eNodeB and the same MME for convenience of description.
  • the above-described embodiments are different from eNodeB (s).
  • the same MME, or the same eNodeB and a different service E, or different eNodeBs and different services are different from eNodeB (s).
  • FIG. 12 shows an eighth embodiment according to the present invention, specifically, when the EPC-level ProSe search operation is performed when present in the same PL in which both the discovery and the discovery are non-roaming. It is the reference figure which shows.
  • UE-A In order to know whether there is another UE (B-UE-B) that can currently be searched, the UE performing discovery (hereinafter, UE-A) requests ProSe discovery to the network as shown in FIG. 12.
  • UE-A i.e., discoverer
  • UE-B i.e., Discovery
  • PLMN-B PLMN-B
  • HSS-A and ProSe server-A belong to PL-A
  • eNodeB, MME, HSS-B and ProSe server-B belong to PL-B.
  • UE-A and UE-B are registered in the ProSe server -B.
  • UE—A visits a ProSe discovery Request message to obtain a proximity relationship with UE-B, that is, whether or not UE-B is discoverable, ProSe which is a ProSe server.
  • the UE-A may include information indicating that ProSe server-B immediately provides proximity with the UE-B in the ProSe discovery Request message.
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server # B authorizes the ProSe Discovery request sent from the UE-A, and the UE-A / user-A discovers the UE-B / user-B. Check whether it is allowed. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 14 of FIG. 12 is performed.
  • steps 3a to 12a of FIG. 12 are performed to acquire location information of UE-A.
  • the ProSe server -B transmits a ProSe Location Request message to the ProSe server -A (ie, a Home ProSe server) to request the current location information of the UE-A.
  • the ProSe server -B may include information indicating that the ProSe server -A will provide the ProSe server -B with the location information of the UE-A immediately in the ProSe Location Request message.
  • step 4a of FIG. 12 the ProSe server -A returns a ProSe Location Request Ack message to the ProSe server -B.
  • step 5a of FIG. 12 the ProSe server -A transmits a Location Request message to the HSS-A in order to request current location information of the UE-A.
  • the HSS-A transmits an Insert Subscriber Data Request message to the E that serves the UE-A.
  • HSS-A sets a bit of "EPS Location Information Request” and a bit of "Current Location Request” included in the Insert Subscriber Data Request message to request E to provide UE-A's most recent location information. Can be.
  • step 7a of FIG. 12 it is assumed that UE-A is in a connected state.
  • ⁇ E sends a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the most recent cell informal (ion) of UE-A.
  • the request type information element (Request Type IE) included in the Location Reporting Control message instructs the eNodeB to immediately report the location information of UE-A.
  • step 8a of FIG. 12 the eNodeB sends a Location Report message to ⁇ E, thereby returning the most recent cell information of UE-A.
  • ⁇ E transmits an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-A to the HSS-A.
  • step 10a of FIG. 12 the HSS-A transmits a Location Response message including the most recent location information of the UE-A to the ProSe server ⁇ A.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Location Notification message to the ProSe server -B to provide current location information of the UE-A.
  • step 12a of FIG. 12 the ProSe server -B returns a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -A.
  • steps 3b to 9b of FIG. 12 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 3b of FIG. 12 the ProSe server -B transmits a Location Request message to the HSS—B to request current location information of the UE-B.
  • the HSS-B transmits an Insert Subscriber Data Request message to the 'E' serving the UE-B.
  • the HSS-B sends a bit of "EPS Location Information Request 'and a bit of" Current Location Request "included in the Insert Subscriber Data Request message to request ⁇ E to provide the most recent location information of UE-B. Can be set.
  • step 5b of FIG. 12 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • ⁇ E sends a paging message to each eNodeB belonging to the tracking area (s) in which the UE-B is registered.
  • step 6b of FIG. 12 the UE-B receives a paging message by the eNodeB (s).
  • step 7b of FIG. 12 according to the received paging message, the UE-B initiates a service request procedure.
  • step 8b of FIG. 12 E having obtained cell information of UE-B in step 7b of FIG. 12 sends an Insert Subscriber Data Answer message including the latest location information of UE-B to HSS-B. send.
  • step 9b of FIG. 12 the HSS-B transmits a Location Response message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server—B.
  • the ProSe server-B is the location information of UE-A. And the proximity of the UE-A and the UE-B according to the location information and the proximity criteria of the UE-B.
  • the ProSe server -B transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is UE-B / User-B If there is no authority to discover the ProSe Discovery Response message indicates that the ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • step 15 of FIG. 12 if UE-A and UE-B are in proximity, the ProSe server-B sends a ProSe Discovery Alert message to the UE-B so that the UE-A sends the UE-B. You can also tell them you want to search.
  • steps for obtaining location information of UE—A ie, steps 3a to 12a
  • steps for obtaining location information of UE-B ie, steps 3b to 9b
  • steps 5b to 7b of FIG. 12 may be performed instead of steps 7a to 8a of FIG. 12 to obtain location information of the idle state.
  • steps 7a to 8a of FIG. 12 may be performed instead of steps 5b to 7b of FIG. 12 to obtain location information of the connected state.
  • the UE-A and the UE-B are serviced by the same eNodeB and the same ⁇ E for convenience of description, but the embodiments described above are different eNodeB (s). And it may be applied to the case that it is serviced by the same ⁇ E, the same eNodeB and different ⁇ E, or serviced by different eNodeB and different ⁇ E.
  • FIG. 13 shows a ninth embodiment according to the present invention.
  • FIG. 13 illustrates an EPC-level ProSe discovery operation when present in the same PL in which both the discoverer and the discovery are non-roaming. It is the reference figure which shows.
  • UE-B In order to know whether there is another UE (A UE-A) that can be discovered currently, the UE performing discovery (hereinafter, UE-B) requests ProSe discovery to the network as shown in FIG. 13.
  • both UE-B (i.e., discoverer) and UE-A (i.e., discovery) are the same PL ⁇ (i.e., UE-A roams from its HPLMN (i.e., PL -a)).
  • HPLMN i.e., PL -a
  • PLMN-B it is assumed that PLMN-B is registered.
  • HSS-A and ProSe server -A belong to PLMN—A
  • eNodeB, MME, HSS-B and ProSe server-B belong to PLMN-B.
  • UE-A and UE-B are registered in the ProSe server -B.
  • the UE-B acquires a ProSe discovery Request message as a Home ProSe server in order to obtain a proximity relationship with UE-A, that is, whether UE-A is discoverable or not.
  • the UE-B may include, in the ProSe discovery Request message, information indicating that ProSe server-B immediately provides the UE-B with proximity to UE-A.
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server -B authorizes a ProSe Discovery request transmitted from the UE-B, and sends a ProSe Location Request message to the ProSe server to request the current location information of the UE-A. Send to A (ie Home ProSe server).
  • ProSe server is -B
  • ProSe information for instructing that will immediately available to p ro s e -B server location information of the UE-A to the server -A may be included in the ProSe Location Request message.
  • ProSe server-B may include information that UE-B wants to discover UE-A in the ProSe Location Request message.
  • step 3 of FIG. 13 the ProSe server -A checks whether the UE-B / user-B is allowed to search for the UE-A / user-A.
  • step 4 of FIG. 13 the ProSe server -A is accompanied by information indicating whether or not the UE-B / user-B is allowed to discover the UE-A / user-A. Return the message to ProSe server -B. If UE-B / User-B is not allowed to search for UE-A / User-A, step 15 of FIG. 13 is performed.
  • steps 5a to 13a of FIG. 13 are performed to acquire location information of UE-A.
  • the ProSe server -A transmits a Location Request message to the HSS-A in order to request current location information of the UE-A.
  • HSS-A transmits an Insert Subscriber Data Request message to the E that serves the UE-A.
  • HSS-A is the "EPS Location Information contained in Insert Subscriber Data Request message. Bits of "Request” and bits of "Current Location Request” can be set to request ⁇ E to provide the most recent location information of UE-A.
  • step 7a of FIG. 13 it is assumed that UE-A is in an idle state.
  • ⁇ E sends a paging message to each eNodeB belonging to the tracking area (s) in which UE-A is registered.
  • step 8a of FIG. 13 UE-A receives a paging message by the eNodeB (s).
  • UE-A initiates a service request procedure.
  • step 10a of FIG. 13 after obtaining cell information of UE-A in step 9a of FIG. 13, E sends an HSS-A an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-A. send.
  • the HSS-A transmits a Location Response message including the most recent location information of the UE-A to the ProSe server—A.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Location Notification message to the ProSe server -B to provide current location information of the UE-A.
  • the ProSe server -B is ProSe server -A
  • steps 5b to 10b of FIG. 13 are performed to acquire location information of UE-B.
  • the ProSe server -B transmits a Location Request message to the HSS-B to request current location information of the UE-B.
  • UE-B is assumed to be in a connected state.
  • the HSS-B sends an Insert Subscriber Data Request message to the MME serving the UE-B.
  • HSS ⁇ B sends a bit of "EPS Location Information Request” and a bit of "Current Location Request" included in the Insert Subscriber Data Request message to request ⁇ E to provide UE-B's most recent location information. Can be set.
  • ⁇ E transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the most recent cell information of UE-B.
  • the request type information included in the Location Reporting Control message is requested.
  • the cow instructs the eNodeB to immediately report the location information of the UE-B.
  • step 8b of FIG. 13 the eNodeB returns the latest cell information of UE-A by sending a Location Report message to E. [334] In step 9b of FIG. 13.
  • the MME sends an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-B to HSS_B.
  • the HSS-B transmits a Location Response message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server—B.
  • the ProSe server-B is the location information of UE-A. And the proximity of the UE-A and the UE-B according to the location information and the proximity criteria of the UE-B.
  • the ProSe server-B transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-B together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-B has been rejected.
  • the ProSe server-B transmits a ProSe Discovery Alert message to the UE-A so that UE-B can receive the message.
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 5a to 13a
  • Steps (ie, steps 5b to 10b) for acquiring the location information of the UE-B may be performed in parallel.
  • steps 7b to 8b of FIG. 13 for acquiring the location information of the connected state may be performed instead of steps 7a to 9a of FIG. 13.
  • steps 7a to 9a of FIG. 13 for acquiring the location information of the idle state may be performed instead of steps 7b to 8b of FIG. 13.
  • the UE-A and the UE-B are serviced by the same eNodeB and the same MME for convenience of description.
  • the embodiments described above are different from eNodeB (s). And may be applied to the case of being served by the same ⁇ E or by the same eNodeB and different MMEs, or by a different eNodeB and different ⁇ E.
  • FIG. 14 shows a tenth embodiment according to the present invention, specifically, when present in the same PL (where both the discovery and the discovery are non-roaming), a time window Reference diagram showing an EPC-level ProSe discovery operation by applying.
  • the UE-A requests ProSe discovery from the network as a time window in order to know when the UE-B establishes a proximity relationship with the UE-B in the time interval.
  • both the UE-B (ie, discoverer) and UE-A (ie, discovery) are the same PL ⁇ (ie, while the UE-A roams from its HPL ⁇ (ie, PUN-A) ⁇ -B) and assumes a non-roaming case.
  • UE-A and UE-B are registered in the ProSe server.
  • step 1 of FIG. 14 the UE-A transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server to know when a proximity relationship is established with the UE-B in a time interval.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 14) indicating to the ProSe server how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 14
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • step 2 of FIG. 14 the ProSe server authorizes a ProSe Discovery request sent from UE-A and allows UE-A / User-A to discover UE-B / User-B. Check whether it is (permit). If UE-A / User A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 16 of FIG. 14 is performed. ⁇ Hereinafter, steps 3a to 14a of FIG. 14 are performed to acquire location information of UE-A.
  • the ProSe server starts a timer with a value of Time_X for UE-A.
  • step 4a of FIG. 14 the ProSe server requests the HSS to start location reporting related to UE-A by transmitting a Location Reporting Request message to the HSS.
  • the HSS sends a Location Reporting Request message to ⁇ E to cause E to start location reporting related to UE-A.
  • step 6a of FIG. 14 E responds with a Location Reporting Request Ack message to the HSS.
  • step 7a of FIG. 14 the HSS responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server.
  • UE-A is in a connected mode.
  • the MME transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the latest cell information about UE-A.
  • the E may include information instructing the eNodeB to report the current location of the UE-A in a Location Reporting Control message.
  • the eNodeB sends a Location Report message to ⁇ E, thereby returning the most recent cell information of UE-A.
  • ⁇ E transmits a Location Not i f icat ion message including the most recent location information of UE-A to the HSS.
  • step 11a of FIG. 14 the HSS transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-A to the ProSe server.
  • step 12a of FIG. 14 the ProSe server responds to the HSS as a Location Notification Ack message.
  • step 13a of FIG. 14 the HSS responds to #E as a Location Notification Ack message.
  • step 14a of FIG. 14 after step 9a, the eNodeB transmits a Location Report message to ⁇ E whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • the updated location information is transmitted from the MME to the ProSe server through the HSS as shown in steps 10a to 13a of FIG. 14 described above.
  • steps 3b to 14b of FIG. 14 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 3b of FIG. 14 the ProSe server starts a timer with a value of Time_X for UE-B.
  • step 4b of FIG. 14 the ProSe server requests the HSS to start location reporting related to UE-B by transmitting a Location Reporting Request message to the HSS.
  • the HSS sends a Location Reporting Request message to the E to make the E start the location reporting related to the UE-B.
  • step 6b of FIG. 14 the MME responds to the HSS with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 7b of FIG. 14 the HSS responds to the ProSe server with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 8b of FIG. 14 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • E means that UE-B performs i) a tracking area update procedure, or ii) a UE triggered service request procedure, iii) or a network wax triggered service request.
  • Procedure Network triggered
  • the UE-B performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • step 9b of FIG. 14 E after obtaining cell information of UE-B in step 8b of FIG. 14, transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-B to the HSS.
  • the HSS transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server.
  • the ProSe server responds to the Location Notification Ack message by the HSS.
  • step 12b of FIG. 14 the HSS sends a Location Notification Ack message to ⁇ E.
  • step 13b of FIG. 14 after step 8b, if UE-B is changed to the connected mode due to step 8b, ⁇ E is sent to the eNodeB and the UE-B is serving the serving as described in step 8a. Whenever the cell is changed to another cell belonging to the EnodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of the UE-B.
  • step 14b of FIG. 14 if step E performs location report control on the eNodeB in step 13b, the eNodeB sends a Location Report message whenever UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the EnodeB. Is sent to ⁇ E.
  • the updated location information is transmitted from E to ProSe server through the HSS as shown in steps 9b to 12b of FIG. 14 described above.
  • step 15 of FIG. 14 based on both the Location Notification message received in step 11a of FIG. 14 and the Location Notification message received in step 10b of FIG. 14, the ProSe server determines the location information of UE-A and the UE-A. Based on B's location information and proximity criteria, it determines whether or not UE-A and UE-B are in proximity. If the ProSe server determines the proximity of UE-A and UE-B. Step 16 of FIG. 14 is performed. Otherwise, the ProSe server checks for proximity whenever a new Location Notification message is received from the HSS. If the ProSe server determines that UE-A and UE-B are in proximity, or if the timer started in step 3a of FIG. 14 and the timer started in step 3b of FIG. 14 expire, step 16 of FIG. 14 is performed. .
  • the ProSe server requests the HSS to stop reporting the location related to UE-A.
  • the location report cancellation may be applied to E ⁇ and eNodeB if necessary.
  • the ProSe server requests the HSS to stop reporting the location related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to E ⁇ and eNodeB if necessary.
  • the ProSe server transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • step 19 of FIG. 14 if UE-A and UE-B are in proximity, the ProSe server sends a ProSe Discovery Alert message to UE-B to allow UE-A to discover UE-B. You can also tell them you want to.
  • steps (ie, steps 3a to 14a) for acquiring the location information of UE-A and steps (ie, steps 3b to 14b) for acquiring the location information of UE-B may be performed in parallel. It may be.
  • the ProSe server starts a single timer with Time_X for both UE-A and UE-B. You may.
  • steps 8b to 14b of FIG. 14 may be performed instead of steps 8a to 14a of FIG. 14 to obtain location information of the idle state.
  • steps 8a to 14a of FIG. 14 may be performed instead of steps 8b to 14b of FIG. 14 to obtain location information of the connected state.
  • UE-A and UE-B have been described in the case where they are serviced by the same eNodeB and the same E.
  • the embodiments described above are different from eNodeB (s). And it may be applied to the case that it is serviced by the same ⁇ E, the same eNodeB and different ⁇ E, or serviced by different eNodeB and different ⁇ E.
  • steps 16 to 17 and steps 18 to 19 of FIG. 14 may be performed in parallel.
  • steps 16 and 17 of FIG. 14 when the ProSe server determines that there is a proximity relationship between UE-A and UE-B, the UE may perform this step. Receive a message confirming that UE-B has been discovered from -A It can also be done later. Alternatively, after performing step 19, a message confirming that UE-A has been searched for may be performed after receiving a message.
  • FIG. 15 shows an eleventh embodiment according to the present invention, specifically, in the case where the discoverer and the discovery are present in different PLs (where both the discoverer and the discovery are non-roaming), A reference diagram illustrating an EPC-level ProSe search operation.
  • UE-A In order to know whether there is another UE (B-UE-B) currently discoverable, the UE performing discovery (hereinafter, UE-A) requests ProSe discovery to the network as shown in FIG. 15.
  • UE-A and UE-B i.e., discovery
  • PLMN PLMN
  • UE-A and UE-B are non-roaming
  • ⁇ EA, HSS-A and ProSe server—A belongs to PL ⁇ -A
  • ProSe server -B belongs to PL ⁇ -B.
  • UE-A is registered in ProSe server -A
  • UE-B is registered in ProSe server -B.
  • UE-A sends a ProSe discovery Request message to a ProSe discovery request message in order to obtain information about proximity to UE-B, that is, whether UE-B is discoverable or not.
  • the UE-A may include information indicating that ProSe server-A immediately provides the UE-A with proximity to the UE-B in the ProSe discovery Request message.
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server -A authorizes a ProSe Discovery request sent from the UE-A, and sends a ProSe Location Request message to the ProSe server to request the current location information of the UE-B.
  • Send to B ie Home ProSe server.
  • the ProSe server -A may include information indicating that the ProSe server -B should immediately provide the ProSe server -A with the location information of the UE-B in the ProSe Location Request message.
  • ProSe server-A may discover that UE-I discovers UE-B in the ProSe Location Request message. You can include information that you want.
  • ProSe server -A determines that network sharing information is necessary to confirm whether or not the proximity of UE-B. Because. Thus, ProSe server, -A, -B ProSe cause the server may include information for instructing that will provide a network share information with the location information of the UE-B to P ro Se server -A Location Request message to the ProSe .
  • step 3 of FIG. 15 the ProSe server -B confirms whether UE-A / User A is allowed to search for UE-B / User-B.
  • step 4 of FIG. 15 the ProSe server -B, along with information indicating whether or not the UE-A / user -A is allowed to search for the UE-B / user-B, is a ProSe Location Request Ack Return the message to ProSe server -A. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 15 of FIG. 15 is performed.
  • steps 5a to 13a of FIG. 15 are performed to acquire location information of UE-B.
  • the ProSe server -B transmits a Location Request message to the HSS-B to request current location information of the UE-B.
  • the ProSe server -B may include information instructing the HSS-B to provide the network sharing information to the ProSe server -B together with the current location information of the UE-B in the Location Request message.
  • the HSS-B transmits an Insert Subscriber Data Request message to E—B serving the UE-B.
  • the HSS-B requests the MME-B to provide the most recent location information of the UE-B to the bit of "EPS Location Information Request" and the bit of "Current Location Request” included in the Insert Subscriber Data Request message.
  • the HSS-B may also set a new bit in the "Network Sharing Information Request" in the Insert Subscriber Data Request message to instruct E_B to provide the HSS-B with network sharing information.
  • step 7a of FIG. 15 it is assumed that UE-B is in an idle state. ⁇
  • the EB sends a paging message to each eNodeB belonging to the tracking area (s) in which the UE-B is registered.
  • step 8a of FIG. 15 the UE-B receives a paging message by the eNodeB (s).
  • step 9a of FIG. 15 according to the received paging message, UE-B initiates a service request procedure.
  • step 10a of FIG. 15 after obtaining cell information of UE-B in step 9a of FIG. 15, E sends an HSS—B an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-B. send.
  • the eNodeB serving the UE-B is a shared RAN (Shared Radio Access Network, Shared RAN)
  • the EB inserts network share information about the broadcast PUNs related to the eNodeB serving the UE-B. Can be included in a Data Answer message.
  • the information on the broadcast PLMNs may be an identifier list of PLlias broadcast by the eNodeB serving the UE-B.
  • E indicates UE-B even if "Network Sharing Information Request" bit information for requesting network sharing information (network sharing information) included in the Insert Subscriber Data Request message is not set or absent. If the serving eNodeB is a shared RAN, it may unconditionally include network share information and transmit a response message to the HSS, that is, an Insert Subscriber Data Answer message. Wend yae which can be equally applicable to the Figure 15 stage 9b.
  • the HSS-B provides the ProSe server-B with the most recent location information of the UE-B and, if there is an identifier list of PLlias, provides a Location Response message. Send it.
  • step 12a of FIG. 15 the ProSe server -B provides the most recent location information of the UE-B to the ProSe server -A, and if there is an identifier list of PLlias, provides it.
  • the ProSe server -A returns a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -B.
  • steps 5b to 10b of FIG. 15 are performed to acquire location information of UE-A.
  • the ProSe server -A transmits a Location Request message to the HSS-A to request current location information of the UE-A. Because discovery, i.e., UE-B is not registered with ProSe server -A, ProSe server -A needs network sharing informational to confirm the proximity of UE-B. Therefore, the ProSe server -A may include information instructing the HSS-A to provide the network share information to the ProSe server -A together with the location information of the UE-B in the Location Request message. have.
  • the HSS-A transmits an Insert Subscriber Data Request message to the E-A serving the UE-A.
  • HSS-A may request the EA to provide UE-A's most recent location information by including a bit of "EPS Location Information Request" and a bit of "Current Location Request" included in the Insert Subscriber Data Request message. Can be set.
  • the HSS-A may also set a new bit of the "Network Sharing Information Request" in the Insert Subscriber Data Request message to instruct the E-A to provide the HSS-A with network sharing information.
  • E-A transmits Location Reporting Control message to eNodeB in order to obtain cell information of the most updated UE-A.
  • the request type information element (Request Type IE) included in the Location Reporting Control message instructs the eNodeB to immediately report the location information of UE-A.
  • step 8b of FIG. 15 the eNodeB returns the most recent cell information of UE-A by sending a Location Report message to ⁇ E-A.
  • fflE sends an Insert Subscriber Data Answer message including the most recent location information of UE-A to the HSS-A.
  • UE-A If the serving eNodeB is a Shared Radio Access Network (Shared RAN) ⁇ EA may include network sharing information regarding broadcast PLMNs related to the eNodeB serving UE-A in the Insert Subscriber Data Answer message. .
  • the information about the broadcast PLs may be an identifier list of the PLs broadcasted by the eNodeB serving the UE-A.
  • the HSS-A includes the most recent location information of the UE-A to the ProSe server -A, and if there is an identifier list of PLlias, a Location Response including the same. Send a message.
  • the ProSe server-A is the location information of UE-A. And whether the UE-A and the UE-B are in proximity according to the location information of the UE-B, the network sharing information on the broadcast PUNs, and proximity criteria.
  • the ProSe server may be configured by itself or may be obtained from another network node or another UE.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • the ProSe server -A sends a ProSe Discovery Alert message to the ProSe server -B to the UE-B to transmit the UE. You may request to inform that -A wants to search for UE-B.
  • an attempt may be made to discover the UE-A and the UE-B.
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 5a to 13a
  • steps for obtaining location information of UE-B ie, steps 5b to 10b
  • steps for obtaining location information of UE-A may be performed in parallel. It may be.
  • steps (ie, steps 5a to 13a) for acquiring the location information of UE-B and steps (ie, steps 5b to 10b) for acquiring the location information of UE-A may be performed in parallel. It may be.
  • steps 7b to 8b of FIG. 15 may be performed instead of steps 7a to 9a of FIG. 15 to obtain location information of the connected state.
  • steps 7a to 9a of FIG. 15 for acquiring the location information of the idle state may be performed instead of steps 7b to 8b of FIG. 15.
  • FIG. 15 The embodiment shown in FIG. 15 described above may be applied to a case where UE-A and UE-B are serviced by the same eNodeB and the same ⁇ E, or may be serviced by different eNodeB (s) and the same ⁇ E. yae that the same or different from each other and eNodeB ⁇ E the service by, be applied to a case that each serviced by another eNodeB and different ⁇ E.
  • FIG. 15 The embodiment shown in FIG. 15 described above may be applied to a case where UE-A and UE-B are serviced by the same eNodeB and the same ⁇ E, or may be serviced by different eNodeB (s) and the same ⁇ E. yae that the same or different from each other and eNodeB ⁇ E the service by, be applied to a case that each serviced by another eNodeB and different ⁇ E.
  • FIG. 16 shows a twelfth embodiment according to the present invention and will be described with respect to EPO level ProSe discovery in which a time window is set.
  • the UE-A requests ProSe discovery from the network as a time window to know when it establishes a proximity relationship with the UE-B in the time interval.
  • UE-A discovery
  • UE-B discovery
  • UE-A and UE-B are registered in the ProSe server.
  • the UE-A transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server to know when a proximity relationship is established with the UE-B in a time interval.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 16) indicating to the ProSe server how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 16
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server authorizes a ProSe Discovery request sent from UE-A and allows UE-A / User-A to discover UE-B / User-B ( check whether it is allowed. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 16 of FIG. 16 is performed.
  • steps 3a to 14a of FIG. 16 are performed to acquire location information of UE-A.
  • step 3a of FIG. 16 the ProSe server starts a timer with a value of Time ⁇ X for UE—A.
  • step 4a of FIG. 16 the ProSe server requests the HSS to start location reporting related to UE-A by transmitting a Location Reporting Request message to the HSS.
  • HSS sends a Location Reporting Request message to ⁇ E to cause ⁇ E to start location reporting related to UE-A.
  • ⁇ E replies with a Location Reporting Request Ack message to the HSS.
  • E is the last known ECGI information stored in the UE's context and / or the TAI of the last TAU (e.g. TAI of the TA in which the last Tracking Area Update was initiated), And / or Current Tracking Area list)
  • TAI the last known ECGI information stored in the UE's context
  • TAI of the last TAU e.g. TAI of the TA in which the last Tracking Area Update was initiated
  • the most recent location information on UE-A may be included in the Location Reporting Request Ack message. The same may be applied to the embodiments of the present invention described below.
  • step 7a of FIG. 16 the HSS responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server.
  • step 9a of FIG. 16 the eNodeB sends a Location Report message to ⁇ E, thereby returning the most recent cell information of UE-A.
  • step 10a of FIG. 16 the MME transmits a Location Notification message including the latest location information of UE-A to the HSS.
  • step 11a of FIG. 16 the HSS transmits a Location Notification message including the latest location information of UE-A to the ProSe server.
  • step 12a of FIG. 16 the ProSe server responds to the HSS as a Location Notification Ack message.
  • step 13a of FIG. 16 the HSS responds to the MME as a Location Notification Ack message.
  • step 14a of FIG. 16 after step 9a, the eNodeB transmits a Location Report message to ⁇ E whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • the updated location information is transmitted from the #E to the ProSe server via the HSS as shown in steps 10a to 13a of FIG. 16 described above.
  • steps 3b to 14b of FIG. 16 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 3b of FIG. 16 the ProSe server starts a timer with a value of Time_X for UE-B.
  • step 4b of FIG. 16 the ProSe server sends a Location Reporting Request message to the HSS to request the HSS to start location reporting related to the UE-B.
  • step 5b of FIG. 16 in order to cause ' E ' to start location reporting related to UE-B, the HSS sends a Location Reporting Request message to 'E'.
  • step 6b of FIG. 16 the MME responds to the HSS with a Location Reporting Request Ack message.
  • E is the ECGI information that is being stored (e.g., the last known Oast known stored in the UE's context) and / or the TAI of the last TAU (e.g., TAI). of the TA in which the last Tracking Area Update was initiated) and / or Current Tracking Area list) may include the latest location information on UE-B in the Location Reporting Request Ack message. The same may be applied to the embodiments of the present invention described below.
  • step 7b of FIG. 16 the HSS responds to the ProSe server with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 8b of FIG. 16 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • fflE means that UE-B performs a 0-Tracking Area Update procedure, or ⁇ ) a UE triggered Service Request procedure, iii) or a network-triggered service request procedure (Network). Wait for a triggered Service Request procedure. Thereafter, the UE-B performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • step 9b of FIG. 16 the MME having obtained the sal information of the UE-B in step 8b of FIG. 16 transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-B to the HSS.
  • the HSS transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-B to the ProSe server.
  • step lib of FIG. 16 the ProSe server responds to the Location Notification Ack message by the HSS.
  • step 12b of FIG. 16 the HSS responds to Location E with Location Notification Ackmessage.
  • step 13b of FIG. 16 after step 8b, if UE-B is changed to connected mode due to step 8b, ⁇ E is sent to the eNodeB and the UE-B is serving that as described in step 8a. Whenever the cell is changed to another cell belonging to the EnodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of the UE-B.
  • step 14b of FIG. 16 if E in step 13b performs location report control on the eNodeB, the eNodeB sends a Location Report whenever the UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the EnodeB. Send a message to ⁇ E.
  • the updated location information is transmitted from the #E to the ProSe server through the HSS as shown in the above steps 9b to 12b of FIG.
  • step 15 of FIG. 16 based on both the Location Notification message received in step 11a of FIG. 16 and the Location Notification message received in step 10b of FIG. 16, the ProSe server determines the location information of UE-A and the UE-A.
  • Step 16 of FIG. 16 the ProSe server checks for proximity whenever a new Location Notification message is received from the HSS. If the ProSe server determines that UE-A and UE-B are in proximity, or if the timer started in step 3a of FIG. 16 and the timer started in step 3b of FIG. 16 expire, step 16 of FIG. 16 is performed. .
  • step 6a of FIG. 16 if E includes the latest location information of UE-A in the Location Reporting Request Ack message, the location of step 7a instead of the location notification message of step 11a of FIG. 16.
  • the ProSe server may perform an initial proximity determination / verification operation based on the location information of UE-A included therein.
  • step 6b of FIG. 16 if E includes the latest location information on UE-B in the Location Reporting Request Ack message, the Location Reporting Request Ack Message of step 7b is substituted for the Location Notification Message in step 10b.
  • the ProSe server may perform an initial proximity determination / verification operation based on the location information of UE-B included therein.
  • the ProSe server may optionally perform the following optimization operations.
  • the operations described below may be applied to the same concept in embodiments of the present invention described below.) :
  • the ProSe server if the ProSe server performs the first proximity determination / verification operation and recognizes that the UE-A and the UE-B are separated by a predetermined distance or more, the ProSe server May determine that two UEs cannot or cannot be placed in a proximity location / relationship with each other within a time window (eg, Time—X).
  • a time window eg, Time—X
  • the ProSe server may then i) no longer perform proximity checks ii) or abort / cancel the proximity check operation iii) or abort / cancel the proximity request procedure / operation iv ) Or suspend / cancel location reporting procedure / operation V) or suspend / cancel ProSe search operation.
  • the ProSe server transmits a response message to the ProSe Discovery Request message received in step 1 of FIG. 16, for example, a ProSe Discovery Response message, to UE-A, which is a UE performing ProSe discovery.
  • Step 18 and step 19 of FIG. 16 may be performed.
  • UE-A indicates that UE-B is i) information indicating that it is not a proximity location / relationship ii) and / or proximity location / relationship that cannot or cannot be placed.
  • Information Hi) and / or information indicating that the UE-A and the UE-B are far from each other, and the like may be explicitly or implicitly included.
  • the 'constant distance' may be an actual distance value, but may be information for inferring a distance or a distance between two UEs.
  • the 'constant distance' information may be configured in the ProSe server (for example, in the form of proximity criteria), or the ProSe server may be obtained from another network node.
  • the above-described optimization operation is performed in a ProSe server, which is a network node that checks / determines whether or not proximity is established.
  • the network node other than the ProSe server is not optimized. If there is another network node to check / determine whether or not it is present, it may be performed at that node or other network node).
  • the method of tracking / reporting the location information of the UE is also applied when other methods (eg, Location Services (LCS), Secure User Plane Location (SUPL), etc.) are used other than the same as the present embodiment. It is possible.
  • the optimization operation may be performed only at the time of determining / confirming whether or not the first proximity may be performed, but may also be performed at each time of determining / confirming the proximity.
  • the ProSe server transmits a ProSe Discovery Response message together with information indicating whether UE-A and UE-B are in proximity. Is sent to UE-A, if UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A was rejected. Instruct.
  • step 17 of FIG. 16 if UE-A and UE-B are in proximity, the ProSe server sends a ProSe Discovery Alert message to UE-B to allow UE-A to discover UE-B. You can also tell them you want to.
  • the ProSe server requests the HSS to stop reporting the location related to UE-A.
  • the location report cancellation may be applied to E ⁇ and eNodeB if necessary.
  • the ProSe server requests the HSS to stop reporting the location related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to E ⁇ and eNodeB if necessary.
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 3a to 14a
  • steps for obtaining location information of UE-B ie, steps 3b to 14b
  • steps for obtaining location information of UE-A and steps for obtaining location information of UE-B may be performed in parallel. It may be.
  • the ProSe server instead of starting separate timers for UE—A and UE-B, the ProSe server also starts a single timer with Time ⁇ X for both UE-A and UE-B. start).
  • steps 8b to 14b of FIG. 16 may be performed instead of steps 8a to 14a of FIG. 16 to obtain location information of the idle state.
  • steps 8a to 14a of FIG. 16 may be performed instead of steps 8b to 14b of FIG. 16 to obtain location information of the connected state.
  • the UE-A and the UE-B are serviced by the same eNodeB and the same MME for convenience of description, but the embodiments described above are different from eNodeB (s). And it may be applied to the case that it is serviced by the same 'E', or the same eNodeB and different 'E', or serviced by different eNodeB and different 'E'.
  • FIG. 17 illustrates a thirteenth embodiment according to the present invention, wherein when the discoverer and the discovery are all rounded to the same PL ', and the discoverer is roaming, the EPC-level ProSe having a predetermined time interval is defined. This section describes discovery (EPC-level ProSe Discovery). '
  • the UE-A requests ProSe discovery from the network as a time window to know when it establishes a proximity relationship with the UE-B in the time interval.
  • UE-A (discoverer) and UE-B (discovery) are registered in the same PL (i.e., PL) while UE-A roams from its HPL ⁇ , i.e., PL -A).
  • HPL ⁇ i.e., PL -A
  • HSS-A and ProSe server -A belong to PL -A
  • eNodeB, ⁇ E, HSS-B and ProSe server -B belong to PL -B.
  • UE-A and UE-B are registered in ProSe server -B.
  • UE-A is a ProSe server -B, that is, a visted ProSe server of UE-A.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 17) indicating to the ProSe server -B how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 17
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server authorizes a ProSe Discovery request sent from UE-A, and permits UE-A / User-A to discover UE—B / User B. Check whether or not. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 20 of FIG. 17 is performed.
  • steps 3a to 18a of FIG. 17 are performed to acquire location information of UE-A.
  • step 3a of FIG. 17 the ProSe server -B starts a timer with a value of Time_X for UE-A.
  • operation 4a of FIG. 17 the ProSe server -B sends a ProSe Location Reporting Request message to the ProSe server -A (ie, the Home Prose server of the UE-A) to request a location report related to the UE-A. do.
  • step 5a of FIG. 17 the ProSe server -A returns a ProSe Location Request Ack message to the ProSe server -B.
  • step 6a of FIG. 17 the ProSe server -A requests the HSS-A to start location reporting related to the UE-A by sending a Location Reporting Request message to the HSS-A.
  • HSS-A sends a Location Reporting Request message to ⁇ E to cause ⁇ E to start location reporting related to UE-A.
  • ⁇ E responds to the HSS-A with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 9a of FIG. 17 the HSS-A responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -A.
  • step 10a of FIG. 17 it is assumed that UE-A is in a connected mode.
  • ⁇ E transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB to obtain the most recent cell information for UE-A.
  • ⁇ E may include in the Location Reporting Control message information instructing the eNodeB to report the current location of UE-A whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • step 11a of FIG. 17 the eNodeB returns the latest cell information of UE-A by sending a Location Report message to ⁇ E.
  • the MME transmits a Location Notification message including the latest location information of UE-A to the HSS A.
  • step 13a of FIG. 17 the HSS-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-A to the ProSe server # A.
  • step 14a of FIG. 17 the ProSe server -A responds to the HSS-A as a Location Notification Ack message.
  • step 15a of FIG. 17 the HSS-A responds to 'E' as a Location Notification Ack message.
  • step 16a of FIG. 17 the ProSe server -A transmits a ProSe Location Notification message to the ProSe server -B to provide current location information of the UE-A.
  • step 17a of FIG. 17 the ProSe server B sends a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -A.
  • step 18a of FIG. 17 after step 11a, the eNodeB transmits a Location Report message to #E whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • the updated location information is transmitted from #E to ProSe server -A and through HSS-A as shown in steps 12a to 15a of FIG. 17 described above. If the ProSe server -A receives the updated location information, the received information can be forwarded to the ProSe server -B as shown in step 16a to step 17a of FIG.
  • steps 3b to 14b of FIG. 17 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 3b of FIG. 17 the ProSe server -B starts a timer with a value of Time_X for the UE-B.
  • step 4b of FIG. 17 the ProSe server -B requests the HSS-B to start location reporting related to the UE-B by transmitting a Location Reporting Request message to the HSS-B.
  • step 5b of FIG. 17 in order to cause ⁇ E to start location reporting related to UE-B, the HSS-B transmits a Location Reporting Request message to ⁇ E.
  • step 6b of FIG. 17 the MME responds to the HSS-B with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 7b of FIG. 17 the HSS-B responds to the ProSe server -B with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 8b of FIG. 17 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • ⁇ E indicates that UE-B performs i) a tracking area update procedure; Or ii) wait for the UE triggered Service Request procedure, iii) or the Network triggered Service Request procedure. Thereafter, UE-B performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • step 9b of FIG. 17 the MME obtaining cell information of UE-B in step 8b of FIG. 17 transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-B to the HSS-B.
  • step 10b of FIG. 17 the HSS-B transmits a Location Notification message including the latest location information of the UE-B to the ProSe server _B.
  • the ProSe server -B responds with a Location Notification Ack message to the HSS-B.
  • the HSS-B sends a Location Notification Ack message to #E.
  • step 13b of FIG. 17 after step 8b, if UE-B is changed to connected mode due to step 8b, ⁇ E is sent to the eNodeB and the UE-B is serving the UE as described in step 10a. Whenever the cell is changed to another cell belonging to the EnodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of UE-B.
  • step 14b of FIG. 17 if E has performed location report control on the eNodeB in step 13b, the eNodeB reports a Location Report whenever the UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the EnodeB. Send a message to ⁇ E
  • the updated location information is transmitted from the MME to the ProSe server -B through the HSS-B as shown in steps 9b to 12b of FIG. 17 described above.
  • the ProSe server-B may determine the location information of UE-A. Based on the location information and the proximity criteria of the UE-B, it is determined whether the UE-A and the proximity of the UE-B (proximity). If it is determined that ProSe server -B is the proximity of UE-A and UE-B. Step 20 of FIG. 17 is performed. Otherwise, ProSe Server -B checks for proximity whenever a new Location Notification message is received from ProSe Server -A or HSS-B. If ProSe stand If it is determined that UE-A and UE-B are in proximity, or if the timer started in step 3a of FIG. 17 and the timer started in step 3b of FIG. 17 expire, step 20 of FIG. 17 is performed.
  • the ProSe server B transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • the ProSe server-B transmits a ProSe Discovery Alert message to the UE-B so that UE-A can receive the message.
  • the ProSe server -B requests the ProSe server -A to stop location reporting related to the UE-A.
  • the location report cancellation may be applied to ⁇ E and, if necessary, the eNodeB via HSS-A.
  • the ProSe server -B requests the HSS-B to stop location reporting related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to the MME and, if necessary, the eNodeB.
  • steps (ie, steps 3a to 18a) for acquiring the location information of UE-A and steps (ie, steps 3b to 14b) for acquiring the location information of UE-B may be performed in parallel. It may be.
  • ProSe server-B uses a single timer with Time_X for both UE-A and UE-B. It may start.
  • steps 8b to 14b of FIG. 17 may be performed instead of steps 10a to 15a and 18a of FIG. 17 to obtain location information of the idle state.
  • steps 10a to 15a and 18a of FIG. 17 may be performed instead of steps 8b to 14b of FIG. 17 to obtain location information of the connected state.
  • UE-A and UE-B have been described in the case where they are serviced by the same eNodeB and the same E. However, the above-described embodiments are different from eNodeB (s). And it may be applied to the case that it is serviced by the same ⁇ E or the same eNodeB and different ⁇ E, or serviced by different eNodeB and different MME.
  • the EPC-level ProSe search having a predetermined time interval may be performed.
  • EPC level ProSe Discovery
  • the UE-B requests the network to search for a ProSe like a time window in order to know when the UE-A establishes a proximity relationship with the UE-A in the time interval.
  • UE-B (discoverer) and UE-A (discovery) are rounded to the same PL ⁇ (ie PUN-B, whereas UE-A roams from its HPLMN, ie PUN-A).
  • HSS-A and ProSe server -A belong to PL -A
  • eNodeB, ⁇ E, HSS-B and ProSe server -B belong to PL -B.
  • UE-A and UE-B are registered in ProSe server -B.
  • the UE-B transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server—B to know when a proximity relationship is established with the UE-A in a time interval.
  • the UE-B may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 18) indicating to the ProSe server -B how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 18
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server -B authorizes a ProSe Discovery request sent from the UE-B and sends a ProSe Permission Check Request message to the ProSe server -A, which is a Home ProSe server of the UE-A. By sending, request that UE-B / user-B confirm whether it is allowed to search UE-A / user-A.
  • ProSe server -A checks whether UE-B / user-B is allowed to search for UE-A / user-A.
  • the ProSe server -A indicates whether or not the UE-B / user-B is allowed to search for the UE-A / user-A by using a ProSe Permission Check Response message. It is sent to ProSe server -B with the information. If UE-B / user-B is not allowed to search for UE-A / user-A, step 22 of FIG. 18 is performed.
  • steps 5a to 20a of FIG. 18 are performed to acquire location information of UE-A.
  • step 5a of FIG. 18 the ProSe server -B starts a timer with a value of Time_X for UE-A.
  • the ProSe server B transmits a ProSe Locat ion Reporting Request message to the ProSe server -A (ie, the Home Prose server of the UE-A) to transmit a location report related to the UE-A. request.
  • the ProSe server -A ie, the Home Prose server of the UE-A
  • the ProSe server -A returns a ProSe Location Request Ack message to the ProSe server -B.
  • the ProSe server -A requests the HSS-A to start location reporting related to the UE-A by sending a Location Reporting Request message to the HSS-A.
  • HSS-A sends a Location Reporting Request message to ⁇ E to cause ⁇ E to start location reporting related to UE-A.
  • ⁇ E responds to the HSS-A with a Location Reporting Request Ack message.
  • the HSS-A responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -A.
  • step 12a of FIG. 18 it is assumed that UE-A is in an idle state.
  • ⁇ E indicates that UE_A can either i) perform a UE-B performs a tracking area update procedure, or ii) a UE triggered service request procedure, iii) or a network triggered service request procedure (Network). triggered Wait for the Service Request procedure. Thereafter, UE-A performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • the HSS-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-A to the ProSe server -A.
  • step 15a of FIG. 18 the ProSe server -A responds with a Location Notification Ack message to the HSS-A.
  • the HSS-A sends a Location Notification Ack message to 'E'.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Location Notification message to the ProSe server—B to provide current location information of the UE-A.
  • the ProSe server -B returns a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -A.
  • step 19a of FIG. 18 after step 12a, if UE-A is changed to the connected mode due to step 12a, ⁇ E to the eNodeB, as described in step 10b; Whenever the serving cell is changed to another cell belonging to the eNodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of UE-A.
  • step 20a of FIG. 18 if step E performs location report control on the eNodeB in step 19a, the eNodeB reports a Location Report whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB. Send a message to ⁇ E
  • the updated location information is transmitted from #E to ProSe server -A via HSS-A as shown in the above-described steps 13a to 16a of FIG. If ProSe server-A receives the updated location information, it forwards that information to ProSe server-B, as shown in steps 17a-18a.
  • steps 5b to 16b of FIG. 18 are performed to obtain location information of UE-B.
  • the ProSe server _B starts a timer with a value of Time_X for the UE-B.
  • the ProSe server -B requests the HSS-B to start location reporting related to the UE-B by transmitting a Location Reporting Request message to the HSS-B.
  • the HSS-B transmits a Location Reporting Request message to ⁇ E.
  • step 8b of FIG. 18 'E' responds to the HSS-B with a Location Reporting Request Ack message.
  • the HSS-B responds to the ProSe server -B with a Location Reporting Request Ack message.
  • ⁇ E transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the most recent cell information for UE-B. Furthermore, ⁇ E may include in the Location Reporting Control message information instructing the eNodeB to report the current location of the UE-B whenever the UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • step lib of FIG. 18 the eNodeB returns the latest sal information of the UE-B by transmitting a Location Report message to ⁇ E.
  • ⁇ E transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-B to the HSS-B.
  • the HSS-B transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server -B.
  • step 14b of FIG. 18 the ProSe server -B responds to the HSS-B as a Location Notification Ack message.
  • the HSS-B responds to 'E' as a Location Notification Ack message.
  • the eNodeB After step lib in step 16b of FIG. 18, the eNodeB sends a Node-, Location Report message when the UE-B changes to another cell belonging to the serving cell all eNodeB. To send.
  • the updated location information is transmitted from #E to ProSe server _B through HSS-B as shown in the above steps 12b to 13b of FIG.
  • the ProSe server-B is the location information of UE-A. And the proximity of the UE-A and the UE-B according to the location information and the proximity criteria of the UE-B. If it is determined that ProSe server -B is the proximity of UE-A and UE-B. Step 22 of FIG. 18 is performed. Otherwise, ProSe Server-B checks for proximity whenever a new Location Notification message is received from ProSe Server-A or HSS-B.
  • step 22 of FIG. 18 is performed. do.
  • the ProSe server # B transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-B together with information indicating whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-B / user-B is not authorized to discover UE-A / user-A, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-B has been rejected.
  • the ProSe server-B transmits a ProSe Discovery Alert message to the UE-A so that UE-B
  • the ProSe server -B requests the ProSe server -A to stop location reporting related to the UE-A.
  • the location report cancellation may be applied to ⁇ E and, if necessary, the eNodeB via HSS-A.
  • the ProSe server -B requests the HSS-B to stop location reporting related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to the MME and, if necessary, the eNodeB.
  • steps (ie, steps 5a to 20a) for acquiring the location information of UE-A and steps (ie, steps 5b to 16b) for acquiring the location information of UE-B may be performed in parallel. It may be.
  • ProSe server-B uses a single timer with Time_X for both UE-A and UE-B. It may start.
  • steps 10b to 16b of FIG. 18 may be performed instead of steps 12a-16a and 19a to 20a of FIG. 18 to obtain location information of the connected state.
  • steps 12a to 16a of FIG. 18 and steps 19a to 20a of FIG. 18 may be performed instead of steps 10b to 16b of FIG. 18 to obtain location information of the idle state.
  • the UE-A and the UE-B are serviced by the same eNodeB and the same ⁇ E for convenience of description.
  • the embodiments described above are different from the eNodeB (s). And may be applied to the same service node, the same eNodeB and different service E, or different eNodeBs and different service E.
  • the .ProSe server receives a request for ProSe discovery from the discoverer, it is checked whether the discovery is registered with the ProSe server. If the discovery is not registered in the ProSe server, the ProSe server determines that the discovery is registered in another PL 'other than the PLMN in which the ProSe server exists and the discoverer is registered.
  • the ProSe server checks the network sharing information to determine the proximity between the discoverer and the discovery, and requests a location from another network node, the other network Instructs the node to provide network sharing information along with the location information of the UEs. If e N 0 deB serving a terminal (discoverer or discovery) is a shared RAN, ⁇ E provides location information of the terminals together with network shared information.
  • the network sharing information may be an identifier list of PLlias broadcasted by the eNodeB serving the terminal.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating EPC-level ProSe discovery in different PLMNs according to the present embodiment. Here, the discovery and discovery are assumed to be non-roaming.
  • the UE-A requests the network to search for a ProSe as a time window in order to know when the UE-B establishes a proximity relationship with the UE-B in the time interval.
  • UE-A (discoverer) and UE-B (discovery) are different PL ⁇ , that is, UE-A and UE-B are registered in PL ⁇ -A and PL ⁇ -B, respectively. do.
  • UE-A and UE-B are non-roaming.
  • MME-A, HSS-A, and ProSe server-A belong to PL ⁇ -A, ⁇ EB, HSS-B And ProSe server -B belong to PLMN—B.
  • UE-A is registered in ProSe server -A
  • UE-B is registered in ProSe server -B.
  • the UE-A transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server -A in order to know when a proximity relationship is established with the UE-B in a time interval.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time # X in FIG. 19) indicating to the ProSe server how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time # X in FIG. 19
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE-A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively. .
  • the ProSe server -A authorizes a ProSe Discovery request sent from the UE-A, and sends a ProSe Permission Check Request message to the ProSe server -B, which is a Home ProSe server of the UE-B. By sending, it requests the ProSe server -B to see if UE-A / User-A is allowed to search for UE- B / User-B.
  • the ProSe server -B checks whether the UE-A / user-A is allowed to search for the UE-B / user-B.
  • the ProSe server -B indicates whether or not the UE-A / user -A is allowed to search for the UE-B / user -B with a ProSe Permission Check Response message. Send it to ProSe server -A with the information. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 22 of FIG. 19 is performed.
  • steps 5a to 16a of FIG. 19 are performed to acquire location information of UE-A.
  • step 5a of FIG. 19 the ProSe server -A starts a timer with a value of Time_X for the UE-A.
  • the ProSe server -A transmits a Location Reporting Request message to the HSS-A to request the HSS-A to start location reporting on the UE-A. This is because discovery and UE-B are not registered in ProSe server-A. Therefore, ProSe server-A determines that network sharing information is necessary to confirm whether or not proximity with UE-B is required. Accordingly, the ProSe server -A may include information instructing the HSS-A to provide the location information of the UE-A to the ProSe server -A together with the network sharing information in the Location Reporting Request message.
  • the information indicating to provide the network sharing information in addition to the information indicating to provide the network sharing information, various types of information (for example, information indicating that the discoverer UE and discoveree UE registered / located in different PLMN) Can be. That is, it may be indication information in an explicit or implicit form, or may be included in a Location Reporting Request message in a combination of a plurality of information. This may be equally applied when the HSS-A sends a Location Reporting Request message to the E-A in step 7a of FIG. 19.
  • step 7a of FIG. 19 the HSS-A transmits a Location Reporting Request message to the E-A to cause the E-A to start location reporting on the UE-A.
  • step 8a of FIG. 19 ⁇ E—A responds to the HSS-A with a Location Reporting Request Ack message.
  • step 9a of FIG. 19 the HSS-A responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -A.
  • E-A transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the latest cell information about UE-A. Furthermore, whenever the UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB, the MME-A may include information instructing the eNodeB to report the current location of the UE-A in a Location Reporting Control message. .
  • step 11a of FIG. 19 the eNodeB returns a most recent cell information of UE-A by sending a Location Report message to ⁇ E-A.
  • ⁇ E-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-A to the HSS-A.
  • the EA may include network sharing information regarding the eNodeB-related broadcasted PLMs serving the UE-A in a Location Notification message.
  • the information about the broadcasted PLMNs may be an identifier list of PLMNs broadcast by the eNodeB serving UE-A.
  • the HSS-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-A and an identifier list of broadcast PLMNs to the ProSe server -A, if present. .
  • step 14a of FIG. 19 the ProSe server -A responds to the HSS-A as a Location Notification Ack message.
  • step 15a of FIG. 19 the HSS-A responds to the E-A as a Location Notification Ack message.
  • step 16a of FIG. 19 after step 11a, the eNodeB transmits a Location Report message to the EA whenever the UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • the updated location information is transferred from the EA to the ProSe server -A through the HSS-A as shown in steps 12a to 15a of FIG. 19 described above.
  • steps 5b to 20b of FIG. 19 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 5b of FIG. 19 the ProSe server -A starts a timer with a value of Time_X for the UE-B.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Location Request message to the ProSe server -B, which is the Home ProSe server of the UE-B, in order to request the location information of the UE-B.
  • the ProSe server -A may include information instructing the ProSe server -B to provide the location information of the UE-B to the ProSe server -A together with the network share information in the ProSe Location Request message.
  • the information indicating that the network sharing information is to be provided includes various types of information (for example, information indicating that the discoverer UE and the discoveree UE are registered / located in different PLMNs) in addition to the information indicating that the network sharing information is to be provided.
  • ProSe Server—B returns a ProSe Location Request Ack message to ProSe Server—A.
  • the ProSe server -B requests the HSS-B to start location reporting related to the UE-B by sending a Location Reporting Request message to the HSS-B.
  • the ProSe server-B may include information instructing the HSS-B to provide the location information of the UE-B to the ProSe-server B together with the network sharing information in the Location Reporting Request message.
  • the HSS-B requests the EB to start location reporting related to the UE-B by transmitting a Location Reporting Request message to the EB.
  • HSS B ⁇ causes EB to transmit UE B with network share information.
  • Information indicating to provide HSS-B's location information can be included in a Location Reporting Request message.
  • step 10b of FIG. 19 ⁇ E-B replies with a Location Reporting Request Ack message to the HSS-B.
  • step lib of FIG. 19 the HSS-B responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -B.
  • step 12b of FIG. 19 it is assumed that UE-B is in an idle state.
  • ⁇ EB indicates that UE-B performs i) a tracking area update procedure, or ii) a UE triggered service request procedure, iii) or a network triggered service request procedure. Wait for the Network Triggered Service Request procedure to run. Thereafter, UE-B performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • step 13b of FIG. 19 after acquiring the cell information of the UE-B in step 12b of FIG. 19, the EB transmits a Location Notification message including the most current location information of the UE-B to the HSS-B.
  • the eNodeB serving the UE-B is a shared RANCShared RAN
  • ⁇ E-B may include network sharing information about broadcasted PLMNs related to the eNodeB serving the UE-B in a Location Notification message.
  • the information on the broadcast PLlis may be an identifier list of the broadcast broadcasts by the eNodeB that serves the UE-B.
  • the HSS-B transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-B and an identifier list of the broadcasted PL's to the ProSe server 'B'. .
  • the ProSe server -B sends a Location Notification Ack message to the HSS-B.
  • the HSS-B sends a Location Notification Ack message to the MME-B.
  • the ProSe server -B sends a ProSe Location Notification message to the ProSe Location Notification message in order to provide the UE-B's latest location information and an identifier list of the broadcasted PLlias, if present. To send. .
  • the ProSe server -A returns a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -B.
  • step 19b of FIG. 19 after step 12b, if UE-B is changed to connected mode due to step 12b, ⁇ EB tells the eNodeB that UE-B serves the UE as described in step 10a. Whenever the cell is changed to another cell belonging to the eNodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of the UE-B.
  • step 20b of FIG. 19 if the EB performs location report control on the eNodeB in step 19b, the eNodeB sends a Location Report message whenever the UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB. ⁇ Send to EB.
  • the updated location information is transmitted from the E-B to the ProSe server-B through the HSS-B as shown in the steps 13b to 16b of FIG. 19 described above. If the ProSe server -B receives the updated location information, as shown in steps 17b to 18b, the information is forwarded to the ProSe server -A.
  • step 21 of FIG. 19 based on both the Location Notification message received in step 13a of FIG. 19 and the ProSe Location Notification message received in step 17b of FIG. 19, the ProSe server-A is located at the location of UE-A. Based on the information, the location information of the UE-B, the network sharing information of the broadcasted PL ⁇ s, and the proximity criteria, it is determined whether the UE-A and the UE-B are in proximity. If ProSe server -A determines that UE-A and UE-B are proximity. Step 22 of FIG. 19 is performed. Otherwise, ProSe Server -A checks for proximity whenever a new Location Notification message is received from ProSe Server -B or HSS-A.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether or not the UE-A and the UE_B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected. In operation 23 to 25 of FIG. 19, if UE-B and UE-A are proximity, the ProSe server—A sends a ProSe Discovery Alert message to the ProSe server-B to the UE-B. It may also request to inform that UE-A wants to search for UE-B.
  • UE-A and UE-B may attempt to discover each other.
  • the ProSe server -A requests the HSS-A to stop location reporting related to the UE-A.
  • the location report cancellation may apply to fflE-A and, if necessary, the eNodeB.
  • the ProSe server -A requests the ProSe server -B to stop location reporting related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to the E-B and, if necessary, the eNodeB via the HSS-B.
  • steps (ie, steps 5a to 16a) for acquiring the location information of UE-A and steps (ie, steps 5b to 20b) for acquiring the location information of UE-A may be performed in parallel. have.
  • the ProSe server -A uses a single timer with Time_X for both UE-A and UE-B. It may start.
  • steps 12b to 16b and 19b to 20b of FIG. 19 may be performed instead of steps 10a to 16a of FIG. 19 to obtain location information of the idle state.
  • steps 10a to 16a of FIG. 19 for acquiring the location information of the connected state may be performed instead of steps 12hrl6b and 19b to 20b of FIG. 19.
  • UE-B and UE-A may be applied to the same eNodeB and the same E and may be serviced by different eNodeB (s) and the same E or different eNodeBs. Of course, it can be applied even if the service by different ⁇ E.
  • the Inter-PLMN EPO level ProSe search will be described.
  • the discovery and discovery are assumed to be non-roaming.
  • the UE-A searches for a ProSe like a time window to the network to know when the UE-B establishes a proximity relationship with the UE-B in the time window.
  • UE-A and UE-B are different from each other, that is, UE-A and UE-B are registered with PL-A and PUN-B, respectively.
  • MME— A, HSS-A, and ProSe server-A belong to PL-A, ⁇ EB, HSS-B, and ProSe server -B belongs to PL ⁇ -B.
  • UE-A is registered in ProSe server -A
  • UE-B is registered in ProSe server -B.
  • the UE-A transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server -A in order to know when a proximity relationship is established with the UE-B in a time interval.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 20) indicating to the ProSe server how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 20
  • UE-A and UE-B may mean an application on ProSe-enabled UE_A and an application on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server—A authorizes a ProSe Discovery request transmitted from UE-A and transmits a ProSe Permission Check Request message to ProSe server-B, which is a Home ProSe server of UE-B. Thereby requesting the ProSe server-B to see if UE-A / user-A is allowed to search for UE-B / user-B.
  • the ProSe server -B checks whether the UE-A / user -A is allowed to search for the UE-B / user-B.
  • the ProSe server -B indicates whether or not the UE-A / user -A is allowed to search for the UE-B / user -B with a ProSe Permission Check Response message. Reply to ProSe server -A with the correct information. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, step 22 of FIG. 20 is performed.
  • steps 5a to 16a of FIG. 20 are performed to acquire location information of UE-A.
  • the ProSe server -A starts a timer with a value of Time_X for the UE-A.
  • step 6a of FIG. 20 the ProSe server -A sends a Location Reporting Request message to the HSS-A to request the HSS-A to start location reporting on the UE-A.
  • step 7a of FIG. 20 the HSS-A sends a Location Reporting Request message to the E-A to cause the E-A to start location reporting on the UE-A.
  • ⁇ E-A responds to the HSS—A with a Location Reporting Request Ack message.
  • the HSS-A responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -A.
  • step 10a of FIG. 20 it is assumed that UE-A is in a connected mode.
  • ⁇ E-A transmits a Location Reporting Control message to the eNodeB in order to obtain the latest cell information about UE-A.
  • ⁇ E-A may include information instructing the eNodeB to report the current location of UE-A in the Location Reporting Control message whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • the eNodeB sends a Location Report message to the MME-A, thereby returning the most recent sal information of the UE-A.
  • ⁇ E-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-A to HSS_A.
  • the HSS-A transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-A to the ProSe server # A.
  • the ProSe server -A responds to the HSS-A as a Location Notification Ack message.
  • step 15a of FIG. 20 the HSS-A responds to 'E-A' as a Location Notification Ack message.
  • step 16a of FIG. 20 after step 11a, the eNodeB sends a Location Report message whenever UE-A changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB.
  • Send to EA.
  • the updated location information is transferred from the EA to the ProSe server -A through the HSS-A as shown in steps 12a to 15a of FIG. 20 described above.
  • steps 5b to 20b of FIG. 20 are performed to acquire location information of UE-B.
  • step 5b of FIG. 20 the ProSe server -A starts a timer with a value of Time_X for the UE-B.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Location Request message to the ProSe server -B, which is a Home ProSe server of the UE-B, in order to request the location information of the UE-B.
  • the ProSe server -A determines that network sharing information is needed to check whether proximity with UE-B is required. Therefore, ProSe server -A instructs ProSe server -B to provide the location information of UE-B to ProSe server -A together with the coordinate-related information such as the location information of UE-B. Information can be included in the ProSe Location Request message.
  • the information indicating to provide coordinate related information (co—ordinates related informat ion) as the location information of the UE-B
  • various types of information eg, information indicating that the discoverer UE and the discoveree UE are registered / located in different PLs. That is, it may be indication information in an explicit or implicit form, and may be included in the ProSe Location Request Message in a combination of a plurality of information.
  • the ProSe server -B returns a ProSe Location Request Ack message to the ProSe server -A.
  • step 8b of FIG. 20 the ProSe server -B requests the HSS-B to start location reporting related to the UE-B by sending a Location Reporting Request message to the HSS-B.
  • the HSS-B sends an Location Reporting Request message to the EB to request the EB to start location reporting associated with the UE-B.
  • ⁇ EB replies with a Location Reporting Request Ack message to HSS-B.
  • step lib of FIG. 20 the HSS-B responds with a Location Reporting Request Ack message to the ProSe server -B.
  • the MME-B may be configured by UE-B to i) a UE-A performs Tracking Area Update procedure, or ii) a UE triggered service request procedure, iii) or a network triggered service request. Wait for the network triggered service request procedure to execute. Thereafter, UE-B performs a tracking area update procedure or a service request procedure.
  • step 13b of FIG . 20 after obtaining Sal information of UE-B in step 12b of FIG. 20, the EB transmits a Location Notification message including the most recent location information of UE-B to the HSS-B. .
  • the HSS-B transmits a Location Notification message including the most recent location information of the UE-B to the ProSe server -B.
  • step 15b of FIG. 20 the ProSe server -B responds with a Location Notification Ack message to the HSS-B.
  • the HSS-B responds with an E—B Location Notification Ack message.
  • the ProSe server -B transmits a ProSe Location Notification message to the ProSe server -A to provide current location information of the UE-B.
  • the ProSe Location Request message received in step 6b of FIG. 20 includes information indicating that the coordinate related information is to be provided
  • the ProSe server-B is included in the Location Notification message received in step 14b.
  • Co-ordinates extracted / inferred / determined based on the current location information of UE-B are included in the ProSe Location Notification message sent to the ProSe server-A.
  • cell information ie, ECGI information
  • the ProSe Location Request message received in step 6b of FIG. 20 does not include information indicating that the coordinate related information is to be provided. Even if the UE-B is not registered in the ProSe server -B, the ProSe server -B is extracted / inferred / based on the current location information of the UE-B included in the Location Notification message received in step 14b of FIG. The determined co-ordinates information is included in the ProSe Location Notification message sent to the ProSe server -A. In this case, cell information (ie, ECGI information) of UE-B may be included or may not be included.
  • cell information ie, ECGI information
  • the ProSe server-B maintains mapping information necessary for extracting / inferring / determining / converting coordinate information from the location information (eg, cell information or ECGI) of the UE or with other network nodes.
  • Coordinate information corresponding to / mapped to cell information may be obtained through an interaction ion of.
  • the coordinate information may include i) center coordinates (ie, latitude and longitude) information of the cell ii) and / or coordinates (ie, latitude and longitude) information of each of the north, south, east, and west of the cell, and (or) the cell.
  • the coordinate information may be an accurate value or an approximate value.
  • the ProSe server -A returns a ProSe Location Notification Ack message to the ProSe server -B.
  • step 19b of FIG. 20 after step 12b, if UE-B is changed to the connected mode due to step 12b, ⁇ EB tells the eNodeB, as described in step 10a, the UE-B serves the same. Whenever the cell is changed to another cell belonging to the eNodeB, location reporting control is performed to instruct to report the current location of the UE-B.
  • step 20b of FIG. 20 if E—B performs location report control on the eNodeB in step 19b, the eNodeB sends a Location Report whenever the UE-B changes its serving cell to another cell belonging to the eNodeB. Send a message to ⁇ EB.
  • the updated location information is transmitted from the E-B to the ProSe server-B through the HSS-B as shown in the above-described steps 13b to 16b of FIG. 20. If the ProSe server -B receives the updated location information, it forwards the information to the ProSe server -A as shown in steps 17b to 18b.
  • step 21 of FIG. 20 based on both the Location Notification message received in step 13a of FIG. 20 and the ProSe Location Notification message received in step 17b of FIG. 20, the ProSe server-A is located at the location of UE-A. Information And the proximity of the UE-A and the UE-B according to the location information and the proximity criteria of the UE-B. If ProSe server -A determines that UE-A and UE-B are proximity. Step 22 of FIG. 20 is performed. Otherwise, ProSe Server-A checks for proximity whenever a new Location Notificat ion message is received from ProSe Server B or HSS-A. If the ProSe server -A determines that the UE-A and the UE-B are in proximity, or if the timer started in step 5a of FIG. 20 and the timer started in step 5b of FIG. 20 expire, 22 is performed.
  • the location information used by the ProSe server -A to determine the proximity between UE-A and UE-B is not coordinated with cell information (ie, ECGI information). ) Information.
  • the ProSe server -A maintains mapping information necessary for extracting / inferring / determining / converting coordinate information from UE location information (eg, cell information or ECGI), or interacts with other network nodes.
  • Coordinate information for performing macromapping / mapping on cell information may be obtained through an interaction.
  • the coordinate information may include i) central coordinates (i.e., latitude and longitude) information of the cell; East-west distance information iv) and / or north-south distance information covered by Sal.
  • the coordinate information may be an exact value or an approximate value.
  • the ProSe server -A transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether or not the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • step 23 to step 25 of FIG. 20 if UE-A and UE-B are proximity, the ProSe server -A sends a ProSe Discovery Alert message to the ProSe server -B to the UE-B. May request to indicate that -A wants to search for UE-B.
  • the ProSe server -A requests the HSS-A to stop location reporting related to the UE-A.
  • the location report cancellation may be applied to the ⁇ EA and, if necessary, the eNodeB.
  • the ProSe server -A requests the ProSe server -B to stop reporting the location related to the UE-B.
  • the location report cancellation may be applied to the E-B and, if necessary, the eNodeB via the HSS-B.
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 5a to 16a
  • steps for obtaining location information of UE-A ie, steps 5b to 20b
  • steps for obtaining location information of UE-A may be performed in parallel. It may be.
  • ProSe server-A uses a single timer with Time_X for both UE-A and UE-B. It may start.
  • steps 12b to 16b and 19b to 20b of FIG. 20 may be performed instead of steps 10a to 16a of FIG. 20 to obtain location information of an idle state.
  • steps 10a to 16a of FIG. 20 for acquiring the location information of the connected state may be performed instead of steps 12b to 16b and 19b to 20b of FIG. 20.
  • the foregoing is not only a case where the discovery UE and the discovery UE are registered in different PL ⁇ s that share RAN / network (that is, RAN sharing or network sharing), It is also applicable when registered in different PL lia that do not share RAN / network.
  • the ProSe server extracts, infers, determines, and transforms coordinate information from cell information (ECGI information).
  • ECGI information cell information
  • the ESe or the HSS may be performed.
  • the method of determining proximity based on the coordinate information proposed above may include inter-PLMN discovery (that is, discoverer UE and discoveree UE. It can be applied to intra-PLMN discovery (ie, when a discoverer UE and a discoveree UE are registered in the same PLM) as well as when registered in the same PLM). In particular, in the case of intra-PLMN discovery, when the discoverer UE and the discoveree UE are camped on different cells, a method of determining proximity based on the above-described coordinate information may be used.
  • the UE-A searches for a ProSe like a time window to the network to know when the UE-B establishes a proximity relationship with the UE-B in the time window.
  • UE-A Discoverer
  • UE-B Discovery
  • the UE-A and the UE UE-B are registered in the ProSe server.
  • the UE-A transmits a ProSe Discovery Request message to the ProSe server to know when a proximity relationship is established with the UE-B in a time interval.
  • the UE-A may include, in the ProSe Discovery Request message, time interval information (that is, Time_X of FIG. 21) indicating to the ProSe server how long the request is valid.
  • time interval information that is, Time_X of FIG. 21
  • UE-A and UE-B may mean substantially applications on ProSe-enabled UE-A and applications on ProSe-enabled UE-B, respectively.
  • the ProSe server authorizes a ProSe Discovery request sent from UE-A, and permits UE-A / User A to discover UE-B / User-B. Check whether or not. If UE-A / User-A is not allowed to search for UE-B / User-B, perform step 8 of FIG. 21.
  • step 3 of FIG. 21 the ProSe server starts a timer with a value of 11 ⁇ _ (for UE-A and UE-B) for the request (ie, a request from UE-A). do.
  • step 4a of FIG. 21 in order to obtain the most recent cell information (ie, ECGI) of UE-A, one round location reporting request for UE-A is performed to E via HSS.
  • ⁇ E transmits a response including the ECGI of UE-A to the ProSe server through the HSS. If UE-A is in an idle state, ⁇ E performs paging to UE-A to obtain ECGI of UE-A.
  • step 4b of FIG. 21 to obtain the most recent cell information (ie, ECGI) of the UE-B, a one round location reporting request for the UE-B is performed to the UE through the HSS.
  • the MME sends a response containing the ECGI of the UE-B to the ProSe server through the HSS. If UE-B is in an idle state, ⁇ E performs paging to UE-B to obtain ECGI of UE-B.
  • the location information of the UE-A, the location information of the UE-B, and the proximity criteria are based on the location information of the UE-A. Proximity of the UE-A and the UE-B is determined.
  • the ProSe server decides not to perform a subsequent proximity check. In this case, only step 8 of FIG. 21 is performed, and thus, the ProSe server transmits information indicating that the proximity between UE-A and UE-B does not hold with the ProSe Discovery Response message. . Otherwise, steps 6a and 6b of FIG. 21 are performed.
  • the ProSe server performs a location reporting request for UE-A through HSS.
  • the ProSe server may include a location reporting cycle.
  • the location reporting period may be a fixed value configured in the ProSe server or a value calculated / determined based on a Time_X value (eg, a value smaller than the Time_X value).
  • E when E receives a location reporting request sent by the ProSe server, it operates as follows.
  • UE-A If UE-A is in connected mode: Instruct the eNodeB to report location information (ie ECGI) to ⁇ E whenever UE-A makes cell changes (this is conventional). location reporting control operations (see Section 5.9.1 of 3GPP TS 23.401) as is or may be extended / modified). The MME reports the cell change to the ProSe server every time via HSS. The reporting of XE also corresponds to the case where the ECGI of UE-A is changed after step 4a of FIG. 21.
  • time_r a timer that is set to a location reporting period value.
  • UE-A performs a TAU (Tracking Area Update) procedure or SRCService Request (TAU) procedure (which may be UE triggered or network triggered) before time_r expires.
  • TAU Track Area Update
  • TAU SRCService Request
  • the ECGI information of the UE-A obtained through the procedure is reported to the ProSe server through the HSS.
  • stop time_r at the same time or prior to this (ie ProSe server report).
  • ⁇ E pages UE-A to obtain ECGI information of UE-A.
  • the ECGI information obtained through this is reported to the ProSe server through the HSS.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an operation when #E described above receives a location reporting request from a ProSe server through an HSS.
  • a "Active" flag in the TAU Request Message (for more details, refer to 3GPP TS 24.301).
  • Table 9.9.3.14.1 If the EPS update type information element (IE) is not set, ⁇ E is indicated by a request (Note 1 in FIG. 22) to instruct the eNodeB to report on every cell change in UE-A. May not be performed. It is not necessary to perform the user plane setup procedure according to the TAU procedure for UE-A. ⁇ After E completes the TAU procedure, see SI release procedure (see Section 5.3.5 of 3GPP TS 23.4). (). In addition, by operating E as shown in FIG. 22, paging performed to determine the location of the UE can be reduced. This can enjoy power consumption at the UE and signaling between the UE and the network and within the network caused by causing the UE to be in connected mode.
  • IE EPS update type information element
  • the location reporting period may be determined by the MME or provided by the HSS instead of provided by the ProSe server. To do this, the ProSe server uses location reporting. You can also provide Time_X value when executing request. Then, HSS or ⁇ E may calculate / determine the location reporting period based on the Time.X value. Alternatively, the location report period information may be set to HSS or #E. When E calculates / determines the location reporting period, additionally, information on the periodic TAU timer of the UE, time remaining until the UE performs the next TAU procedure, and other timer information related to the operation of the UE may be considered.
  • step 6b of FIG. 22 the ProSe server performs location reporting request for UE-B through HSS.
  • the operation occurring in connection with the location reporting request is the same as the content described in step 6a of FIG. 22, the above description is replaced.
  • step 7 of FIG. 22 the ProSe server performs proximity check whenever a new location update of UE-A or UE-B is received from H-E through HSS. If the ProSe server determines that UE-A and UE-B are in proximity or if the timer started in step 3 of FIG. 22 expires, step 8 of FIG. 22 is performed.
  • the ProSe server transmits a ProSe Discovery Response message to the UE-A together with information indicating whether or not the UE-A and the UE-B are in proximity. If UE-A / User-A is not authorized to discover UE-B / User-B, a ProSe Discovery Response message indicates that a ProSe discovery request from UE-A has been rejected.
  • step 9 of FIG. 22 if UE-A and UE-B are proximity, the ProSe server sends a ProSe Discovery Alert message to UE-B to allow UE-A to discover UE-B. You can tell if you want.
  • the ProSe server may allow E to cancel a location report related to UE-A through the HSS.
  • the location report cancellation may be applied to ⁇ E and, if necessary, the eNodeB.
  • the ProSe server may allow E to cancel a location report related to UE-B through the HSS.
  • the location report cancellation may be applied to ⁇ E and, if necessary, the eNodeB.
  • the one round location reporting request in steps 4a and 5a is a request for the E to make a single answer to the location reporting request once.
  • step (ie, step 4a) for acquiring initial position information of UE-A and the step (ie, step 4b) for acquiring initial position information of UE-A may be performed in parallel.
  • step (ie, step 6a) for acquiring the location information of the UE-A and the step (ie, step 6b) for acquiring the location information of the UE-A may be performed in parallel.
  • the ProSe server starts a single timer with Time ⁇ X for both UE-A and UE-B. start).
  • the UE-B and the UE-A for the convenience of the description has been described that the same applies to the same eNodeB and the same MME, different eNodeB (s) and the same ⁇ It may be applied to the case that the service is performed by E, the same eNodeB and different E (s), or by different eNodeBs and different E.
  • the present embodiment may be extended even when UE-A and / or UE-B roam. Furthermore, the above embodiment can be extended to inter-PLMN search (i.e., when registered in a different PL ⁇ with UE-A and UE-B).
  • a Proximity Request according to the present invention will be described with reference to FIG. 23.
  • the discovery is referred to as UE-A and the discovery is referred to as UE-B.
  • UE-A transmits a Proximity Request message to ProSe Function-A to request ProSe discovery.
  • the parameters included in the Proximity Request message include EPUID, Application ID, Discovery ALUID, Discovery's ALUI window, and range. Range, location of the terminal, and WLAN indication information (indication) may be included.
  • UE-A may transmit a Proximity Request Message in the form of, for example, a Proximity Request Message (EPUID_A, Application ID, ALUID_A, ALUID_B, window, Range, A's location, [WLAN indication]).
  • EPUID_A Application ID
  • ALUID_A Application ID
  • ALUID_B ALUID_B
  • EPUID refers to the user's EPC ProSe User ID (ie, EPUIELA is the EPC ProSe User ID of User A), and EPC supporting EPC-level ProSe discovery and WLAN direct communication.
  • Identifier for ProSe to uniquely identify the UE registered for ProSe. This identifier may be reassigned by the ProSe Function in some cases.
  • Application ID is used to identify a third party App Server platform.
  • ALUID represents an application layer user ID.
  • ALUIELA and ALUID_B represent an application layer user ID of user A and user B, respectively.
  • the window parameter indicates the time period for which the request is valid.
  • the range indicates the request range class selected for the application among the range classes allowed.
  • the range grade information may be, for example, in the form of short, medium, and maximum.
  • the location of the terminal refers to the most accurate current location known by the terminal.
  • A's location means the most accurate current location of the UE-A.
  • the UE-A may optionally request EPC support for WLAN direct discovery and WLAN direct communication with UE-B by adding WLAN indication information.
  • the ProSe Function-A requests to provide the EPC ProSe user ID of the target user B, and includes a Map Request message including the application layer user IDs of the UE-A and the UE-B.
  • Map Request (ALUIELA, ALUID_B)
  • ProSe Function-A is the application layer user ID (i.e., ALUID_A and • ALUID_B) of storing until the Proximity Alert Procedure shown in Fig. 24 to be described later is executed, or, shown in Figure 25 Proximity Request Cancellation Store until the procedure is executed, or until the time period for which the request is valid expires.
  • the application server checks the user B's application—specific permission permission to check whether the user A is allowed to search for the user B.
  • the application server may transmit a Map Response message (eg, Map Response (EPUID_B, PFID_B)) indicating the EPC ProSe user ID (hereinafter referred to as EPUIELB) and ProSe Function ID of ProSe Function-B of User B to ProSe Function-A.
  • Map Response eg, Map Response (EPUID_B, PFID_B)
  • EPUIELB EPC ProSe user ID
  • ProSe Function-A stores the EPUID_B and PFID_B until the Proximity Alert Procedure shown in FIG. 24 to be executed later, or until the Proximity Request Cancellation procedure shown in FIG. 25 is executed, or the time interval for which the request is valid. Save until it expires.
  • ProSe Function-A includes an EPC ProSe user ID, a (time) interval, a location of a discoverer, and a WLAN link layer ID (hereinafter referred to as WLLID) of the discoverer.
  • Send a message eg Proximity Request (EPUIELB, EPUIELA, window, A's location, [WLLI [) _ A]
  • the Proximity Request message may indicate a location update period, a location update trigger, or both cases.
  • the location information of A is the current location information of UE-A provided in step 1 of FIG. 23, and may be expressed in the form of Geographical Area Description (GAD). 3GPP TS 23.032 See.
  • the location information of A should not be construed as being limited to the above definition, but described in relation to "1.3 ProSe discovery method on mobile communication system such as 3GPP EPS (Evolved Packet System)" according to the present invention. It can be various location information. Furthermore, in step 1 of FIG. 23, when UE-A requests WLAN direct discovery and communication, WLAN indication information may be included.
  • 3GPP EPS Evolved Packet System
  • ProSe Function-B retrieves a record of subscriber B. At this time, ProSe Function-B may request the last known location of UE-B through the HSS (step 5a of FIG. 23). [715] Further, as the location information of the UE-B are described above it can be a variety of position information described in the context of "1. 3GPP EPSCEvolved Packet System) and p ro Se search method in the mobile communication system, such as".
  • the location information of the UE-B is i) ⁇ E information ( ⁇ E identifier and / or MME name and / or ⁇ E node Fully Qualified Domain Name (FQDN) and / or ⁇ E number serving the UE-B) ), ii) and / or country information where UE-B is located iii) and / or PL ⁇ information registered / located by UE-B, iv) and / or continental information where UE-B is located.
  • ⁇ E information ⁇ E identifier and / or MME name and / or ⁇ E node Fully Qualified Domain Name (FQDN) and / or ⁇ E number serving the UE-B)
  • FQDN Fully Qualified Domain Name
  • the country information, the PL information, and the continent information on which the UE-B is located may be directly acquired by the ProSe Function-B from the HSS.
  • the location information of the UE-B may be obtained from the HSS. Can be inferred directly or indirectly.
  • the PLMN identifier includes a mobile country code (MCC) and a mobile network code (MCC). Infer country information.
  • the location information of UE-B obtained from the HSS is ECGI information of UE-B
  • the ECGI consists of a PLMN identifier and an ECKE-UTRAN Cell Identity). Can be.
  • the location information of the UE-B obtained from the HSS is coordinate information where the UE-B is located, it may be able to infer country information or substitute information using the location information.
  • the location information content described for the UE-B can be equally applied to the location information obtained from the UE-A.
  • the ProSe function includes information and / or location information conversion database (DB) that the location information contains / implies. It is possible to determine whether the distance information / proximity between two UEs using a / table (e.g., a DB / table for converting coordinate information into country information).
  • a / table e.g., a DB / table for converting coordinate information into country information.
  • ProSe Function- B Based on the last known location of UE-B received via HSS and the location and time window of UE-A provided by ProSe Function-A in step 4 of FIG. 23, ProSe Function- B means that within the requested time window (ie, user A and user B or UE-A and UE-B) the proximity will not be established (or not in proximity). If determined, the Proximity with appropriate cause value for UE—A. By sending a Request Reject message, the request may be rejected (steps 5b and 5c of FIG. 23). In this case, the remaining steps shown in FIG. 23 are skipped.
  • ProSe Function-B decides to stop the Proximity Request procedure and send a Proximity Request Reject message to UE-A may be considered as follows.
  • the ProSe Function may perform the above determination based on various decision criteria (eg, discovery range class information received from UE-A in step 1):
  • A-3) UE-A and UE-B are located in different countries
  • ProSe Function-B determines that it is unlikely that two UEs will enter a proximity within a time window, thereby making a Proximity Request procedure. Stop and decide to send a Proximity Request Reject message to UE-A. This can reduce signaling and UE power consumption due to the need to locate UE-A and UE-B unnecessarily for a long time.
  • UE-A and UE-B are located on different continents
  • UE-A and UE-B are located in distant (or non-adjacent) countries
  • ProSe Function-B determines that there is little possibility that two UEs enter a proximity within a time window, and then performs a Proximity Request procedure. Stop and decide to send a Proximity Request Reject message to UE-A. This results in operational overhead (i.e., only a few locations) that requires the need to locate UE-A and UE-B unnecessarily in order to provide / inform services for determining proximity for a short time. You can reduce the likelihood of sending signals / messages to multiple network nodes and UEs to understand the information.
  • the UE-B may request a proximity request (eg, a user— ⁇ may temporarily deactivate the ProSe Function of the UE-B). You may be asked to confirm the permission for the service.
  • a proximity request eg, a user— ⁇ may temporarily deactivate the ProSe Function of the UE-B. You may be asked to confirm the permission for the service.
  • ProSe Function-B requests location reporting on UE-B from SLP (SUPL Location Platform) -B, and informs that ProSe Function-A receives a proximity request. (acknowledge), (if known) provides the current location of UE-B.
  • SLP SUPL Location Platform
  • a WLAN link layer ID ie WLLID_B
  • WLLID_B A WLAN link layer ID
  • ProSe Function-A requests a location report on UE-A from SLP-A. If the current location of UE-A is available and the location of UE—B is included in step 7 of FIG. 23, if the users within the requested time window (ie, user A and If it is determined that user B or UE-A and UE-B) proximity is not established (or not in proximity), ProSe Function-A may decide to cancel the Proximity Request procedure. If not, ProSe Function-A notifies UE-A that it has received a proximity request ( ' acknowledges). Location information content for UE-A and UE-B in this step, that is, in step 8 of FIG. 23, the content of ProSe Function determining distance information / proximity between two UEs, and ProSe The function of canceling the Proximity Request procedure based on the value of a time window parameter can be applied in the same manner as described in step 5 above.
  • steps 1 to 3 of FIG. 24 the location of UE-B is reported as ProSe Function-B, and ProSe Function-B forwards it to ProSe Function-A.
  • the ProSe Function-A detects proximity between two UEs based on the requested discovery range class, and transmits a Proximity Alert message to the UE-A.
  • the Proximity Alert message may include ALUID and Assistance Information, for example, "Proximity Alert (ALUID_B, Assistance Information)".
  • ALUID is an application layer user ID of the user
  • 1111) _8 represents an application layer user ID of user B.
  • the Proximity Alert message may additionally include Assistance Information for WLAN direct discovery and communication with the UE-B.
  • ProSe Function-A may cancel location reporting on UE-A from SLA-P.
  • ProSe Function-A may request ProSe Function-B to transmit a Proximity Alert message (for example, a form of Proximity Alert (ALUID_A, Assistance Information)) to UE_B.
  • ALUID_A represents the application layer user ID of user A.
  • the Proximity Alert message may additionally include Assistance Information for WLAN direct discovery and communication with the UE-B.
  • ProSe Function-B may cancel location reporting on UE-B from SLA-B.
  • assistance information is set in order to quickly process WLAN direct search and communication.
  • the assistance information depends on the technology used in the WLAN direct link.
  • WLLID permanent WLAN link layer ID
  • all contents of assistance information may be dynamically generated by ProSe Function—A.
  • a Proximity Request Cancellation according to the present invention will be described with reference to FIG. 25.
  • UE-A transmits a Cancel Proximity Request to ProSe Function-A.
  • the Cancel Proximity Request may include an EPUID, an application identifier (ID), and an ALUID (for example, a form of Cancel Proximity Request (EPUID_A, Application ID, ALUID_B)).
  • Prose Function-A transmits a Cancel Proximity Request message to ProSe Funct ion-B S. based on the stored PFID_B information.
  • the Cancel Proximity Request message may include an EPUID, and may be, for example, a form such as Cancel Proximity Request (EPUID_B, EPUID_A).
  • step 3 of FIG. 25 Prose Funct ion-A cancels location reporting on UE-A from SLP-A.
  • the Prose Funct ion-B cancels the location report on the UE-B from the SLP-B and informs the ProSe-A that the proximity request cancel lat ion has been confirmed (acknowledges). .
  • ProSe Function-A informs UE-A that it has confirmed the proximity request cancel lat ion (acknowledges).
  • the UE when the UE or the network node requests location information of another UE, the UE includes an identifier for the UE and / or identifier information for an application associated with ProSe Discovery / ProSe communication / ProSe operation. You can do it It may correspond to any one or both of a UE requesting proximity with another UE and a UE that is a target thereof.
  • the ProSe server may be interpreted as a ProSe function.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating a configuration of a preferred embodiment for a terminal device and a network node device according to an example of the present invention.
  • the terminal device 100 may include transmit / receive modules 110, a processor 120, and a memory 130.
  • the transmission / reception modules 110 may be configured to transmit various signals, data, and information to an external device, and receive various signals, data, and information to an external device.
  • the terminal device 100 may be connected to an external device by wire and / or wirelessly.
  • the processor 120 may control operations of the entire terminal device 100, and may be configured to perform a function of the terminal device 100 to process and process information to be transmitted and received with an external device.
  • the memory 130 may store the computed information and the like for a predetermined time and may be replaced with a component of a buffer (not shown).
  • the terminal device 100 may be configured to participate in ProSe according to a result of detecting ProSe availability or discovery of ProSe terminal initiated by a network.
  • the processor 120 of the terminal device 100 may be configured to transmit ProSe basic information to the network node 200 by using the transmission / reception modules 110.
  • the processor 120 may be configured to receive ProSe grant indication information from the network node 200 using the transmission / reception modules 110.
  • the processor 120 may be configured to process signaling for performing a direct data path setup with another terminal device.
  • the processor 120 may be configured to perform direct communication with the other terminal device using the transmission / reception module 110.
  • the processor 120 may be configured to transmit ProSe related result information to the network node 200 device by using the transmission / reception modules 110.
  • a network node device 200 may include a transmission / reception module 210, a processor 220, and a memory 230.
  • the transmit / receive modules 210 may be configured to transmit various signals, data, and information to an external device, and to receive various signals, data, and information to the external device.
  • Network node device 200 is external It can be wired and / or wirelessly connected to the device.
  • the processor 220 may control operations of the entire network node device 200, and may be configured to perform a function of the network node device 200 to process and process information to be transmitted and received with an external device.
  • the memory 230 may store the computed information and the like for a predetermined time and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the network node device 200 may be configured to support ProSe between a plurality of terminals.
  • the processor 220 of the network node device 200 may be configured to receive ProSe basic information from the terminal device 100 or another network node device using the transmission / reception modules 210.
  • the processor 120 may be configured to transmit ProSe grant indication information to the terminal device 100 using the transmission / reception modules 210.
  • the processor 220 may be configured to process signaling for supporting the terminal device 100 to directly perform data path setup with another terminal device.
  • the processor 220 may be configured to receive ProSe performance related result information from the terminal device 100 using the transmission / reception module 210.
  • the specific configuration of the terminal device 100 and the network device 200 as described above may be implemented so that the above-described information in various embodiments of the present invention can be applied independently or two or more embodiments are applied at the same time. Duplicate content is omitted for clarity.
  • embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and PLDs (Programmable). Logic Devices), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable.
  • Logic Devices Field Programmable Gate Arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • Software code is stored in the memory unit It can be driven by a book.
  • 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.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 근접 서비스(Proximity Service; ProSe)를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 제 1 단말이 제 1 네트워크 엔티티(Network entity)로 ProSe 탐색 요청(ProSe Discovery Request)을 전송하는 단계 및 제 1 네트워크 엔티티로부터, ProSe 탐색 응답(ProSe Discovery Response)을 수신하는 단계를 포함하며, ProSe 탐색 응답은, 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관계(proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, ProSe의 거절을 지시하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의명칭】
근접 서비스 제공을 위한 근접 서비스 탐색 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 근 접 서비스 제공을 위한 근접 서비스 탐색 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
[2] 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)는 물리적으로 가까운 곳에 위치 하는 장치 (device)들 간의 통신을 지원하는 방안올 의미한다. 구체적으로, ProSe 는 서로 근접한 장치들에서 동작하는 애플리케이션을 탐색 (discover)하고, 궁극적으로는 애플리케이션 -관련 데이터를 교환하는 동작을 지원하는 것을 목적 으로 한다. 예를 들어, 소셜 네트워크 서비스 (SNS), 상업, 게임 등의 애플리케 이션에 ProSe가 적용되는 것을 고려할 수 있다.
[3] ProSe 는 장치-대 -장치 (Device-to-Device; D2D) 통신이라고 칭하여질 수 도 있다. 즉, 복수개의 장치 (예를 들어, 단말 (User Equipment; UE))들 간에 직 접적인 링크를 설정하여, 네트워크를 거치지 않고 사용자 데이터 (예를 들어, 음 성, 멀티미디어 데이터 등)를 장치 간에 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. ProSe 통신은 단말ᅳ대ᅳ단말 (UE-to-UE) 통신, 피어 -대—피어 (Peer—to-Peer) 통신 등의 방식을 포함할 수 있다. 또한, proSe 통신 방식은 M2M(Machine_t으 Machine) 통신, MTC(Machine Type Communication) 등에 응용될 수 있다. 따라서, ProSe 는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다. 또한, ProSe 를 도입함으로써, 기지국 의 절차 감소, ProSe 에 참여하는 장치들의 소비 전력 감소, 데이터 전송 속도 증가, 네트워크의 수용 능력 증가, 부하 분산, 샐 커버리지 확대 등의 효과를 기대할 수 있다.
【발명의상세한설명】
【기술적과제】
[4] 이와 같이 ProSe의 도입의 필요성이 논의되고 있지만, ProSe를 지원 및 제어하기 위한 메커니즘에 대해서는 구체적인 방안이 마련되어 있지 않다. [5] 본 발명의 목적은 ProSe 기반의 통신 메커니즘과 관련하여, 단말로부터 위치 정보를 획득하는 EPC-레벨 ProSe 탐색 방안을 제공하는 것을 기술적 과제 로 한다.
[6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과 제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재 로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이 해될 수 있을 것이다.
【기술적해결방법】
[7] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템 에서 제 1 단말의 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 수행하는 방법은, 상기 제 1 단말이 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)로 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 전송하는 단계; 및 상기 제 1 네트워크 엔티티로 부터 , ProSe 탐색 응답 (ProSe Discovery Response)을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 ProSe 탐색 응답은, 상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시하는 것을 특징으로 한다.
[8] 나아가, 상기 근접 관계는 HSSCHome Subscriber Server)를 통하여 수신 된 위치 정보에 기반하여 판단된 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 위치 정보는, 상기 HSS 에 기저장된 위치 정보이거나, 匪 E (Mobility Management Entity)에 의하여 전송된 위치 정보인 것을 특징으로 하거나, 상기 위치 정보는, 상기 제 1 단말 혹은 상기 제 2 단말 중 적어도 하나의 위치 정보인 것을 특징 으로 할 수 있다.
[9] 나아가, 상기 근접 관계는, 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말이, 소정의 거리 이상 위치하는 경우 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 소정의 거리는, 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 실제 거리 값 혹은 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 거리 유추를 위한 정보인 것을 특징으로 할 수 있으며, 바람직하게는, 상기 소정의 거리는, 미리 설정 (configure)되어 있거나, 제 2 네트워크 엔티티 로부터 획득되는 것을 특징으로 할 수 있다. [10] 나아가, 상기 ProSe 의 거절은, 근접 관계 확인 (proximity check) , 근접 관계 요청 절차 (proximity request procedure) , 위치 보고 절차 (location reporting procedure) 혹은 ProSe 탐색 (ProSe discovery) 중 하나의 절차를 수 행하지 않음을 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가, 상기 ProSe 탐색 응답은, 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말에 관한, 근접 관계 설정 여부, 근접 관계 설정 가능 여부, 혹은 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 거리 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[12] 나아가, 상기 미리 결정된 시간 구간은, 상기 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)에 포함되어 전송된 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 ProSe 탐색 웅답은 상기 제 1 네트워크 엔티티에 의하여 결정되며, 상기 제 1 네트워크 엔티티는, ProSe 서버 또는 ProSe Function 인 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가 상기 근접 관계는, 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 최 초 근접 여부 판단시에 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스 템에서 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)의 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 지원하는 방법은, 상기 제 1 네트워크 엔티티가 제 1 단말로 부터 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 수신하는 단계; 및 상기 제 1 네트워크 엔티티로부터 상기 제 1 단말로, ProSe 탐색 웅답 (ProSe Discovery Response)올 송신하는 단계를 포함하며, 상기 ProSe 탐색 웅답은, 상기 제 1 단 말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관계 (proximity)가 설정 되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 양상인, 무선 통신 시스템에서 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 수행하는 제 1 단말에 있 어서, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및 프로세서 (Processor)를 포 함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 단말이 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)로 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 전송하고, 상기 제 1 네트워크 엔티티로부터, ProSe 탐색 웅답 (ProSe Discovery Response)을 수신하 도록 구성되며, 상기 ProSe 탐색 웅답은, 상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe의 거절을 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 양상인, 무선 통신 시스템에서 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 지원하는 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity) 에 있어서, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및 프로세서 (Processor)를 포함하며, 상기 프로세서는, 제 1 단말로부터 proSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 수신하고, 상기 제 1 단말로 ProSe 탐색 응답 (ProSe Discovery Response)을 송신하도톡 구성되며, 상기 ProSe 탐색 웅답 은, 상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시하 는 것을 특징으로 한다.
【유리한효과】
[18] 본 발명에 따르면, 단말로부터 정확한 위치 정보를 획득하여 EPC-레벨 ProSe 탐색을 수행함으로써, 효율적인 통신을 수행할 수 있다.
[19] 본 발명에서 얻은 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. 【도면의간단한설명】
[20] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[21] 도 1 은 EPC(Evolved Packet Core)를 포함하는 EPS(Evolved Packet System)의 개략적인 구조를 나타내는 도면이다.
[22] 도 2는 EPS에서 두 UE가 통신하는 기본적인 테이터 경로 (default data path)를 나타내는 도면이다.
[23] 도 3 은 ProSe 에 기반한 두 UE 간의 직접 모드 데이터 경로 (direct mode data path)를 나타내는 도면이다.
[24] 도 4 는 ProSe 에 기반한 두 UE 간의 로컬 라우팅 방식 데이터 경로 (locally-routed data path)를 나타내는 도면이디-. [25] 도 5 는 본 발명의 제 1 방안에 기반한 제 1 실시예에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[26] 도 6 는 본 발명의 제 2 방안에 기반한 제 2 실시예에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[27] 도 7 은 본 발명의 제 1 방안에 기반한 제 3 실시예에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[28] 도 8 은 본 발명의 제 2 방안에 기반한 제 4 실시예에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[29] 도 9 는 본 발명의 제 1 방안에 기반한 공유 네트워크에서의 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[30] 도 10 은 본 발명의 일 실시예에 따라, 시간 구간 (time window)를 적용 한 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[31] 도 11 내지 도 22 는, 본 발명에 따른 EPC-레벨 근접 서비스 탐색 (EPC- level ProSe Discovery)을 설명하기 위한 참고도이다.
[32] 도 23 은 본 발명에 따른 ProSe Function 관련 Proximity Request 를 설 명하기 위한 참고도이다.
[33] 도 24 은 본 발명에 따른 ProSe Function 관련 Proximity Alert 를 설명 하기 위한 참고도이다.
[34] 도 25 는 본 발명에 따른 ProSe Function 관련 Proximity Request Cancellation를 설명하기 위한 참고도이다.
[35] 도 26 은 본 발명의 일례에 따른 단말 장치 및 네트워크 노드 장치에 대 한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의실시를위한형태】
[36] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합 한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합 되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결 합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되 는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체 될 수 있다.
[37] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상올 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[38] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구 조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서 는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[39] 본 발명의 실시예들은 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802 계열 시스템, 3GPP시스템 , 3GPP LTE 및 LTE-A 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 관련하여 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있 다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또 한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[40] 이하의 기술은 다양한 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발 명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[41] 본 문서에서 사용되는 용어들은 다음과 같이 정의된다.
[42] - UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System): 3GPP 에 의해서 개발된, GSM(Global System for Mobile Communication) 기반의 3 세대 (Generation) 이동 통신 기술.
[43] - EPS (Evolved Packet System): IP 기반의 packet switched 코어 네트워 크인 EPC(Evolved Packet Core)와 LTE, UTRAN 등의 액세스 네트워크로 구성된 네트워크 시스템 . UMTS가 진화된 형태의 네트워크이다.
[44] - NodeB: GERAN/UTRAN 의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 셀 (macro cell) 규모이다.
[45] - eNodeB: LTE 의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 (macro cell) 규모이다. [46] - UE Jser Equipment): 사용자 기기. UE 는 단말 (terminal ), ME (Mobile Equipment), MS (Mobile Station) 등의 용어로 언급될 수도 있다. 또한, UE 는 노트북, 휴대폰, PDA(Personal Digital Assistant), 스마트 폰, 멀티미디어 기 기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있고, 또는 KXPersonal Computer), 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수도 있다. UE 는 LTE 와 같은 3GPP 스 펙트럼 (spectrum) 및 /또는 WiFi, 공공 안전 (Public Safety) 용 스펙트럼과 같은 비 -3GPP스펙트럼으로 통신이 가능한 UE이다.
[47] - 근접 서비스 (Proximity Services 또는 Proximity-based Services; ProSe): 물리적으로 근접한 장치 사이의 탐색 (discovery), 및 상호 직접적인 통 신 /기지국을 통한 통신 /제 3 의 장치를 통한 통신을 가능하게 하는 서비스. 이 때 사용자 평면 데이터 (user plane data)는 3GPP 코어 네트워크 (예를 들어, EPC)를 거치지 않고 직접 데이터 경로 (direct data path 또는 직접 모드 데이터 경로 (direct mode data path))를 통해 교환된다. D2D(Device_to— Device) 서비 스라고도 지칭된다.
[48] - 근접성 (Proximity): 어떤 UE가 다른 UE와 근접한 것인지 여부는 소정 의 근접성 기준이 만족되는지 여부에 따라 결정된다. 근접성 기준은 ProSe 탐색 (discovery) 및 ProSe 통신 (communication)에 대해서 상이하게 주어질 수도 있 다. 또한, 근접성 기준은 사업자의 제어 대상으로 설정될 수도 있다.
[49] - 근접 서비스 탐색 (ProSe Discovery): E-UTRA 를 사용하여 어떤 UE 가 다른 UE에 근접한 것인지 여부를 식별하는 과정 .
[50] - 근접 서비스 통신 (ProSe Communication): UE 들 간에 형성된 (established) 통신 경로를 통하여 수행되는 근접한 UE 들 간의 통신. 상기 통 신 경로는 UE 들 간에 직접적으로 형성되거나, 로컬 기지국 (eNodeB) (들)을 통하 여 라우팅될 수도 있다.
[51] - 근접 서비스 -가능 UEXProSe-enabled UE): ProSe 탐색 및 /또는 ProSe 통신을 지원하는 UE. 이하에서 UE로 지칭된다.
[52] - 근접 서비스 -가능 네트워크 (ProSe-enabled Network): ProSe 탐색 및 / 또는 ProSe 통신을 지원하는 네트워크. 이하에서 네트워크로 지칭된다.
[53] - 근접 서비스 E-UTRA 통신 (ProSe E-UTRA Communication): ProSe E-UTRA 통신 경로 (Communication path)를 이용하는 ProSe 통신을 지칭된디-. [54] - 근접 서비스 지원 WLAN 직접 통신 (ProSe-assisted WLAN direct pommuni cation): 근접 서비스 지원 WLAN 직접 통신 경로를 이용하는 ProSe통신 을 지칭된다. EPC-assisted WLAN direct co圆 unicat ion으로 지칭할 수도 있다.
[55] - 근접 서비스 그룹 통신 (ProSe Group Communication): 근접 서비스-가 능 단말들간의 공통 통신 경로 (common communication path) 설정 방법으로, 근 접한 둘 이상의 근접 서비스 -가능 단말 (ProSe-enabled UE)들간의 일대다 근접 서비스 통신 (one一 to-many ProSe Communicat ion)을 지칭한다.
[56] - 근접 서비스 브로드캐스트 통신 (ProSe Broadcast Communication): 근 접 서비스 -가능 단말들간의 공통 통신 경로 (co隱 on co隱 imication path) 설정 방법으로, 근접한 둘 이상의 근접 서비스 -가능 단말 (ProSe-enabled UE)들간의 일대전부 근접 서비스 통신 (one-t으 all ProSe Communicat ion)을 지칭한다.
[57] - 근접 서비스 UE-to-Network Re lay (ProSe UE-to-Network Relay): 근접 서비스 -가능 공공 안전용 단말 (public safety UE)이며, 근접 서비스 -가능 공공 안전용 단말 (public safety UE)과 EHJTRA를 이용하는 근접 서비스 -가능 네트워 크 사이에서 통신 릴레이로서 동작하는 릴레이의 형태.
[58] - 근접 서비스 UE-to-UE Re lay (ProSe UE-to-UE Relay): 근접 서비스-가 능 공공 안전용 단말 (public safety UE)이며, 근접 서비스 -가능 공공 안전용 단 말 (public safety UE)들 간의 근접 서비스 통신 릴레이로서 동작하는 릴레이의 형태.
[59] - ISRCldle Mode Signaling Reduction): 단말이 E-UTRAN 과 UTRAN/GERAN 사이를 자주 이동하게 되는 경우, 반복적인 위치 등록 절차에 의한 네트워크 자 원의 낭비가 발생한다. 이를 줄이기 위한 방법으로써 단말이 유휴 모드인 경우 E-UTRAN과 UTRAN/GERAN을 경유하여 각각醒 E와 SGSN (이하, 이 두 노드를 이동 성 관리 모들 (mobility management node 라 칭함)에게 위치 등록 후, 이미 등록 한 두 RAT(Radio Access Techno logy)사이의 이동 흑은 샐 재선택을 수행한 경우 별도의 위치 등록을 하지 않게 하는 기술이다. 따라서, 해당 단말로의 하향링크 (DL) 데이터가 도착하는 경우 페이징올 E-UTRAN과 UTRAN/GERAN에 동시에 보냄 으로써, 단말을 성공적으로 찾아 하향링크 데이터를 전달할 수 있다. 보다 상세 한 내용은 3GPP TS 23.401 및 3GPP TS 23.060을 참조할 수 있다. [60] - 麵 (Radio Access Network): 3GPP 네트워크에서 NodeB, eNodeB 및 이 들을 제어하는 RNC(Radio Network Controller)를 포함하는 단위 . UE 와 코어 네 트워크 사이에 존재하며 코어 네트워크로의 연결을 제공한다.
[61] - HLR(Home Location Register)/HSS(Home Subscriber Server): 3GPP 네 트워크 내의 가입자 정보를 가지고 있는 데이터베이스. HSS 는 설정 저장 (configuration storage), 아이덴티티 관리 (i dent ity management) , 사용자 상태 저장 등의 기능을 수행할 수 있다.
[62] - RANAPCRAN Application Part): RAN 과 코어 네트워크의 제어를 담당하 는 노드 (匪 E(Mobility Management Entity)/SGSN(Serving GPRS (General Packet Radio Service) Supporting Node )/MSC( Mob i les Switching Center)) 사이의 인터 페이스.
[63] - PL丽 (Public Land Mobile Network): 개인들에게 이동통신 서비스를 제 공할 목적으로 구성된 네트워크. 오퍼레이터 별로 구분되어 구성될 수 있다.
[64] - NAS(Non-Access Stratum): UMTS 프로토콜 스택에서 UE 와 코어 네트워 크간의 시그널링, 트래픽 메시지를 주고 받기 위한 기능적인 계층. UE 의 이동 성을 지원하고, UE 와 PDN GW (Packet Data Network Gateway) 간의 IP 연결을 형 성 (establish) 및 유지 (maintain)하는 세션 관리 절차 (procedure)를 지원하는 것을 주된 기능으로 한다.
[65] - HNBCHome NodeB): UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network) 커 버리지를 제공하는 CPE(Customer Premises Equipment). 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 25.467을 참조할 수 있다.
[66] - HeNodeBCHome eNodeB): E-UTRAN(Evo 1 ved-UTRAN) 커버리지를 제공하는 CPE(Custoraer Premises Equipment). 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 36.300 을 참조할 수 있다.
[67] - CSG(Closed Subscriber Group): H(e)NB 의 CSG 의 구성원으로서 PLMN(Public Land Mobile Network) 내의 하나 이상의 CSG 셀에 액세스하는 것이 허용되는 가입자 그룹.
[68] - LIPACLocal IP Access): IP 기능을 가진 (IP capable) UE 가 H(e)NB 를 경유하여 동일한 주거 (residential)/기업 (enterprise) IP 네트워크 내의 다른 IP 기능을 가진 개체에 대한 액세스. LIPA 트래픽은 이동 사업자 (operator) 네 트워크를 지나지 않는다. 3GPP 릴리즈 -10 시스템에서는, H(e)NB를 경유하여 로 컬 네트워크 (즉, 고객 (customer)의 집 또는 희사 구내에 위치한 네트워크) 상의 자원에 대한 액세스를 제공한다.
[69] - SIPTO(Selected IP Traffic Offload): 3GPP 릴리즈 -10 시스템에서는 사업자가 EPC 네트워크에서 UE 에 물리적으로 가까이 존재하는 PGW(Packet data network GateWay)를 선택함으로써 사용자의 트래픽을 넘기는 것을 지원한다.
[70] - PDN(Packet Data Network) 연결: 하나의 IP 주소 (하나의 IPv4 주소 및 /또는 하나의 IPv6 프리픽스)로 표현되는 UE 와 APN ccess Point Name)으로 표 현되는 PDN 간의 논리적인 연결.
[71] EPCCEvolved Packet Core)
[72] 도 1 은 EKXEvolved Packet Core)를 포함하는 EPS(Evolved Packet System)의 개략적인 구조를 나타내는 도면이다.
[73] EPC 는 3GPP 기술들의 성능을 향상하기 위한 SAE(System Architecture Evolution)의 핵심적인 요소이다. SAE 는 다양한 종류의 네트워크 간의 이동성 을 지원하는 네트워크 구조를 결정하는 연구 과제에 해당한다. SAE 는, 예를 들 어, IP 기반으로 다양한 무선 접속 기술들을 지원하고 보다 향상된 데이터 전송 능력을 제공하는 등의 최적화된 패킷 -기반 시스템을 제공하는 것을 목표로 한다.
[74] 구체적으로, EPC 는 3GPP LTE 시스템을 위한 IP 이동 통신 시스템의 코 어 네트워크 (Core Network)이며, 패킷 -기반 실시간 및 비실시간 서비스를 지원 할 수 있다. 기존의 이동 통신 시스템 (즉, 2 세대 또는 3 세대 이동 통신 시스 템)에서는 음성올 위한 CS(Circuit-Switched) 및 데이터를 위한 PS(Packet- Switched)의 2 개의 구별되는 서브-도메인을 통해서 코어 네트워크의 기능이 구 현되었다. 그러나, 3 세대 이동 통신 시스템의 진화인 3GPP LTE 시스템에서는, CS 및 PS 의 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, IMS(IP Multimedia Subsystem))을 통하여 구성될 수 있다. 즉, EPC 는 단-대-단 (end-to-end) IP서비스 구현에 필수적인 구조이다.
[75] EPC 는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1 에서는 그 중에서 일부에 해당하는, SGW( Serving Gateway), PDN GW(Packet Data Network Gateway), 應 EXMobility Management Entity), SGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Supporting Node), ePDG( enhanced Packet Data Gateway)를 도시한다.
[76] SGW 는 무선 접속 네트워크 (RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로서 동작하고, eNodeB 와 PDN GW사이의 데이터 경로를 유지하는 기능을 하는 요소 이다. 또한, 단말이 eNodeB에 의해서 서빙 (serving)되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, SGW 는 로컬 이동성 앵커 포인트 (anchor point)의 역할을 한다. 즉, E- UTRAN (3GPP 릴리즈 -8 이후에서 정의되는 EvolvecHMTS Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network) 내에서의 이동 성을 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 포인트 로서 기능할 수도 있다.
[77] PDN GW (또는 P-GW)는 패킷 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점 (termination point)에 해당한다. PDN GW 는 정책 집행 특징 (policy enforcement features) , 패킷 필터링 (packet filtering), 과금 지원 (charging support) 등을 지원할 수 있다. 또한, 3GPP 네트워크와 비 -3GPP네트워크 (예를 들어, I-WLAN(Interworking Wireless Local Area Network)과 같은 신뢰되지 않 는 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크나 WiMax 와 같은 신뢰되는 네트워크)와의 이동성 관리를 위한 앵커 포인트 역할을 할 수 있다.
[78] 도 1 의 네트워크 구조의 예시에서는 SGW 와 PDN GW가 별도의 게이트웨 이로 구성되는 것을 나타내지만, 두 개의 게이트웨이가 단일 게이트웨이 구성 읍션 (Single Gateway Configur tion Opt ion)에 따라 구현될 수도 있다.
[79] 匪 E 는, UE 의 네트워크 연결에 대한 액세스, 네트워크 자원의 할당, 트 래킹 (tracking), 페이징 (paging), 로밍 (roaming) 및 핸드오버 등을 지원하기 위 한 시그널링 및 제어 기능들을 수행하는 요소이다. 薩 E는 가입자 및 세션 관리 에 관련된 제어 평면 (control plane) 기능들을 제어한다. 腿 E 는 수많은 eNodeB 들을 관리하고, 다른 2G/3G 네트워크에 대한 핸드오버를 위한 종래의 게이트웨 이의 선택을 위한 시그널링을 수행한다. 또한, 醒 E 는 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.
[80] SGSN 은 다른 3GPP 네트워크 (예를 들어, GPRS 네트워크)에 대한 사용자 의 이동성 관리 및 인증 (authentication)과 같은 모든 패킷 데이터를 핸들링한 다.
[81] ePDG 는 신뢰되지 않는 비 -3GPP 네트워크 (예를 들어, I-WLAN, WiFi 핫스 팟 (hotspot) 등)에 대한 보안 노드로서의 역할올 한다.
[82] 도 1 을 참조하여 설명한 바와 같이, IP 능력을 가지는 단말은, 3GPP 액 세스는 물론 비 -3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사 업자 (즉, 오퍼레이터 (operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크 (예를 들어, IMS)에 액세스할 수 있다.
[83] 또한, 도 1 에서는 다양한 레퍼런스 포인트들 (예를 들어, Sl-U, S1—讓 E 등)을 도시한다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC 의 상이한 기능 개체 (functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 레 퍼런스 포인트 (reference point)라고 정의한다. 다음의 표 1 은 도 1 에 도시된 레퍼런스 포인트를 정리한 것이다. 표 1 의 예시들 외에도 네
Figure imgf000014_0001
라 다양한 레퍼런스 포인트들이 존재할 수 있다.
[84] 【표 1】
Figure imgf000014_0002
Figure imgf000015_0001
Gi 에 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. )
[85] 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트 중에서 S2a 및 S2b는 비 -3GPP 인터페이 스에 해당한다. S2a 는 신뢰되는 비 -3GPP 액세스 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다. S2b 는 ePDG 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포 인트이다.
[86] 근접 서비스 (ProSe)를 제공하기 위한 제어 메커니즘
[87] 본 발명에서는 3GPP EPS (Evolved Packet System)와 같은 이동통신 시스 템에서 근접 서비스 (ProSe) 또는 D2D 서비스를 지원하기 위한 제어 메커니즘을 제안한다.
[88] 최근 SNS(Social Network Service) 등에 대한 사용자 요구사항의 증가로 인해, 물리적으로 가까운 거리의 사용자들 /장치들 사이의 검출 (detect)/탐색 (discovery)및 특별한 애플리케이션 /서비스 (즉, 근접성 -기반 애플리케이션 /서비 스)에 대한 요구가 대두되었다. 3GPP 이동통신 시스템에서도 이러한 종류의 서 비스를 제공하기 위한 움직임으로 ProSe 에 대한 가능한 용례 (use case) 및 시 나리오와, 가능한서비스 요건 (service requirement )에 대한 논의가 진행중이다.
[89] ProSe 의 가능한 용례는 상업적 /소셜 서비스, 네트워크 오프로드, 공공 안전 (Public Safety), 기존 인프라스트럭쳐 (infrastructure) 서비스의 통합 (이 는 도달성 (reachability) 및 이동성 (mobility) 측면을 포함하는 사용자 경험의 일관성을 보장하기 위함이다) 둥을 들 수 있다. 또한, E-UTRAN 커버리지가 제공 되지 않는 경우에서의 공공 안전 (이 경우, 특정 지역의 규제 및 사업자 정책에 부합하는 것을 조건으로 하고, 공공-안전을 위해 지정된 특정 주파수 대역 및 특정 단말들로 제한되는 것을 고려해야 한다)에 대한 용례들 및 가능한 요건이 논의 중이다. [90] 특히 3GPP 에서 진행중인 ProSe 에 대한 논의의 범위는, 근접성 -기반 애 플리케이션 /서비스는 LTE 또는 WLAN 을 경유하여 제공되고, 사업자 /네트워크의 제어를 받아서 장치들 간의 탐색 및 통신이 수행되는 것을 가정한다.
[91] 도 2는 EPS에서 두 UE가 통신하는 기본적인 데이터 경로 (default data path)를.나타내는 도면이다. 즉ᅳ 도 2 는 UE-1 과 UE-2 사이의 ProSe 가 적용되 지 않는 일반적인 경우의 UE-1 과 UE-2 간의 데이터 경로를 예시적으로 나타낸 다. 이러한 기본적인 경로는 기지국 (즉, eNodeB또는 Home eNodeB) 및 게이트웨 이 노드들 (즉, EPC 또는 사업자 망)를 거친다. 예를 들어, 도 2 에서 도시하는 바와 같이, UE-1 과 UE-2 가 데이터를 주고 받을 때에, UE-1 으로부터의 데이터 는 eNodeB— 1, S-GW/P-GW, eNodeB-2 를 거쳐서 UE-2 에게 전달되고, 마찬가지로 UE-2로부터의 데이터는 eNodeB-2, S-GW/P-GW, eNodeB- 1을 거쳐 UE-1에게 전달 될 수 있다. 도 2에서는 UE-1과 UE-2가 서로 다른 eNodeB에 캠프-온 (camp— on) 한 것으로 보여주고 있으나 동일한 eNodeB 에 캠프-온 할 수도 있다. 또한 도 2 에서는 두 UE가 동일한 S-GW 및 P-OT로부터 서비스를 받고 있는 것으로 보여주 고 있으나, 다양한 조합의 서비스가 가능하다. 즉, 동일한 S-GW 그리고 서로 다 른 P-GW 로부터 서비스를 받을 수도 있고, 서로 다른 S-GW 그리고 동일한 P-GW 로부터 서비스를 받을 수도 있고 서로 다른 GW 그리고 서로 다른 P-GW 로부터 서비스를 받을 수도 있다.
[92] 본 발명에서는 이러한 기본적인 데이터 경로를, 인프라스트럭쳐 데이터 경로 (즉, infrastructure path 또는 infrastructure data path 또는 infrastructure communication path)라고 칭할 수 있다. 또한, 이러한 인프라스 트럭쳐 데이터 경로를 통한 통신을 인프라스트럭쳐 통신이라고 칭할 수 있다.
[93] 도 3 은 ProSe 에 기반한 두 UE 간의 직접 모드 데이터 경로 (direct mode data path)를 나타내는 도면이다. 이러한 직접 모드 통신 경로는 기지국 (즉, eNodeB 또는 Home eNodeB) 및 게이트웨이 노드들 (즉, EPC)를 거치지 않는 다.
[94] 도 3(a)는 UE-1과 UE-2가 각각 다른 eNodeB (즉, eNodeB-1 및 eNodeB-2) 에 캠프-온 (camp-on) 하고 있으면서 직접 모드 통신 경로를 통해 데이터를 주고 받는 경우를 예시적으로 도시한다. 도 3(b)는 동일한 eNodeB (즉, eNodeB-1)에 캠프-온 하고 있는 UE-1 과 UE-2 가 직접 모드 통신 경로를 통해 데이터를 주고 받는 경우를 예시적으로 도시한다.
[95] 한편, 사용자 평면의 데이터 경로는 도 3 에서 도시하는 바와 같이 기지 국이나 게이트웨이 노드를 거치지 않고 UE 간에 직접적으로 형성되지만, 제어 평면 경로는 기지국 및 코어 네트워크를 거쳐서 형성될 수 있다는 점에 유의해 야 한다. 제어 평면 경로를 통하여 교환되는 제어 정보는, 세션 관리 인증 (authentication), 권한검증 (author izat ion), 보안, 과금 등에 관련된 정보일 수 있다. 도 3(a)의 예시에서와 같이 상이한 eNodeB들에 의해 서빙되는 UE들의 ProSe 통신의 경우에, UE-1 에 대한 제어 정보는 eNodeB-1 을 거쳐 코어 네트워 크의 제어 노드 (예를 들어, 匪 E)와 교환될 수 있고, UE-2 에 대한 제어 정보는 eNodeB-2 를 거쳐 코어 네트워크의 제어 노드 (예를 들어, 讓 E)와 교환될 수 있 다. 도 3(b)의 예시에서와 같이 동일한 eNodeB 에 의해 서빙되는 UE 들의 ProSe 통신의 경우에, UE-1 및 UE-2 에 대한 제어 정보는 eNodeB-1 올 거쳐 코어 네트 워크의 제어 노드 (예를 들어 , 醒 E)와 교환될 수 있다.
[96] 도 4 는 ProSe 에 기반한 두 UE 간의 로컬 라우팅 방식 데이터 경로 (locally-routed data path)를 나타내는 도면이다. 도 4 의 예시에서와 같이 UE-1 과 UE-2 간의 ProSe 통신 데이터 경로는 eNodeB-1 을 거쳐서 형성되지만, 사업자가 운영하는 게이트웨이 노드 (즉, EPC)를 거치지는 않는다. 한편, 제어 평면 경로는, 도 4 와 같이 동일한 eNodeB 에 의해 서빙되는 UE 들의 로컬 라우 팅 방식 데이터 경로가 구성되는 경우에, UE-1 및 UE-2 에 대한 제어 정보는 eNodeB-1 을 거쳐 코어 네트워크의 제어 노드 (예를 들에 丽 E)와 교환될 수 있 다.
[97] 본 발명에서는 상기 도 3 및 도 4 에서 설명한 통신 경로를 직접 데이터 경로, ProSe 를 위한 데이터 경로, ProSe 기반 데이터 경로, 또는 ProSe 통신 경로라고 칭할 수 있다. 또한, 이러한 직접 데이터 경로를 통한 통신을, 직접 통신, ProSe 통신, 또는 ProSe 기반 통신이라고 칭할 수 있다.
[98] 근접 서비스 (ProSe)를 위해 E-UTRA 를 사용하여 근접한 위치에 있는 다 른 UE 를 찾는 과정이 필요할 수 있는데 이를 ProSe 탐색 (ProSe Discovery)이라 고 지칭한다. LTE 관련 표준 문서인 3GPP TS 22.278 에서 정의된, 근접 서비스 (Proximity Services)를 위한 서비스 요건 (service requirement)를 참조하면, ProSe 탐색 (ProSe Discovery)은 UE 간에 직접 무선 신호 (direct radio signal) 을 통해 이루어질 수 도 있고, 이동 통신 사업자 네트워크 (operator network)를 통해 이루어질 수 도 있다.
[99] 여기서, 이동 통신 사업자 네트워크를 통한 ProSe 탐색과 관련하여 3GPP TR 23.703 에서는 상술한 바와 같이 EPC-레벨 ProSe 탐색 (EPC-level ProSe Discovery)를 정의하고 있다. 그러나, 3GPP TR 23.703 에서는, EPC-레밸 ProSe 탐색은 다수의 근접 서비스 -가능 단말들의 근접성 (proximity)을 결정하고 상기 다수의 단말들에게 근접 서비스를 알려주는 과정이라고 개시되어 있을 뿐 이에 대한 구체적인 방안에 대하여 정의되어 있지 않다는 문제점이 있었다.
[100] 즉, EPC-레벨 ProSe 탐색의 경우, 네트워크에서 탐색 (discover)하고자 하는 UE 에 대한 최신의 정확한 위치 정보를 획득할 필요가 있다. 그런데 GERAN/UTRAN 에도 캠프-온 (camp-on)할 수 있는 E-UTRAN 단말이 ISRUdle mode Signaling Reduction) 적용올 받는 경우 (즉, ISR activated상태인 경우) 네트 워크에서는 UE의 정확한 위치 (즉, E-UTRAN에 있는지 아니면 UTRAN/GERAN에 있 는지)를 알 수 없다
[101] 그런데, 근접 기반 서비스 (Proximity based Services)를 제공하기 위한 작업 범위 (scope)은 LTE (즉, E-UTRAN WLAN, 공공 안전용 스펙트럼인 바, UTRAN 및 GERAN그리고 UMTS 및 GSM의 경우 ProSe를 제공하기 위한 메커니즘을 구성 시 영향 (impact)을 주지 않아야 한다. 이에 EPC-레벨 ProSe 탐색의 경우 UTRAN/GERAN 및 UMTS/GSM 에 영향을 주지 않고 UE 에 대한 최신의 정확한 위치 정보를 획득할 필요가 있다.
[102] 따라서, 종래에는 이런 방안이 제안되어 있지 않은 바, 상기 문제점을 해결하기 위해 본 발명에서는 ISR 의 적용을 받는 (또는 ISR 이 activated 인 또는 ISR 이 적용될 수 있는) UE 에 대한 위치 정보를 획득하는 EPC-레벨 ProSe 탐색 방안을 제안한다.
[103] 또한, EPC-레벨 ProSe 탐색의 경우 네트워크에서 두 UE 간의 근접 관계 (proximity) 여부를 결정한다. 공유 RAN (Shared Radio Access Network, Shared RAN)인 경우 두 UE 가 서로 근접 관계에 있는데도 불구하고 캠프-온 한 셀의 ECGI가 달라서 네트워크에서 두 UE가 근접 관계에 있지 않다고 판단할 수 있다. 예를 들어, P1 N1과 PL薩 2가 eNodeB를 공유하는데, 상기 eNodeB의 셀 중 하나 인 cell#l에 두 UE (UEl과 UE2)가 위치했으며 서로 근접 관계에 있다고 가정한 다. 이 때 UE1은 PL顺 1의 cell#l, UE2는 PL丽 2의 cell#l에 캠프-온 했다면, 서로 캠프-온 한 샐이 물리적으로는 동일하지만 PLMN이 달라서 ECGI가 다르다. 이에 네트워크가 ECGI 정보에만 기반해서 두 UE 간의 근접 여부를 결정한다면, 상기의 경우 UE1 과 UE2가 근접 관계에 있다고 결정 /판단하는 것이 불가능하거 나 어렵다. 본 발명에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해 네트워크 공유 (network sharing)의 경우 UE 간의 근접 여부를 결정하는 EPC-레벨 ProSe 탐색 방안을 제안한다.
[104] 더 나아가서는 EPC-레밸 ProSe 탐색에서는 UE-A (예, 디스커버러)가 네트 워크로 하여금 일정 시간 (유효기간, time window) 동안 UE-B (예, 디스커버리) 와 근접 관계에 놓이게 되면 알려줄 것을 요청할 수 있다. 상기 요청을 받은 네 트워크는 상기 유효기간 동안 UE-A와 UE-B가 근접 관계에 놓이는지를 체크하기 위해 UE들의 위치를 지속적으로 파악 /체크해야 한다. 그런데 만약 애초에 UE-B 가 UE-A와 멀리 위치해 있어서, 상기 유효기간 내에 UE-A와 UE-B가 근접 관계 에 놓일 가능성이 없다면 네트워크가 지속적으로 두 UE 의 위치를 파악 /체크하 는 것이 무의미 할 수 있다. 즉, 불필요한 위치 보고 (location reporting)로 인 한 시그널링 낭비가 발생할 수 있다. 이러한 불필요한 위치 보고는 추가적으로 는 위치 보고수행을 위해 UE 들로 하여금 유휴 모드 (idle mode)에서 연결 모드 (connected mode)로 전환하도특 하게 함으로써, UE 의 배터리 (파워)를 소모시키 는 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명에서는 상기한 문제점을 해결하기 위한 EPC-레벨 ProSe 탐색 방안을 제안한다.
[105] 1. 3GPP EPSCEvolved Packet System)와 같은 이동 통신 시스템 상의 ProSe탐색 방법
[106] 이하에서는, 본 발명에서 제안하는 3GPP EPSCEvolved Packet System)와 같은 이동통신 시스템에서 근접 기반의 서비스를 효율적으로 제공하기 위한 ProSe 탐색 방법들을 설명한다.
[107] 1-1. ProSe탐색 방법 - 제 1방안
[108] 제 1 방안의 동작 1) 로, HSS 가 ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 관련하여 UE 에 대한 위치 정보가 필요한지 여부를 판단한다. 이는 HSS가 다른 네트워크 노드 (예, Proximity Service/Proximity Discovery를 위한 Server , 기존의 네트 워크 노드 등)로부터 상기의 정보를 요청하는 메시지를 수신함으로 인해 판단할 수도 있고, HSS 가 자체적으로 상기의 정보를 획득해야 한다고 판단할 수도 있 는 등 다양한 기준에 따라 수행될 수 있다.
[109] 여기서, UE 에 대한 위치 정보를 HSS 에게 요청하는 다른 네트워크 노드 는, 상기 위치 정보 요청이 ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 관련한 것임을 나타내 는 정보를 명시적으로 또는 암시적으로 포함시킬 수도 있다. 또한, 상기 위치 정보를 즉시 제공할 것을 지;시하거나, 또는 지연된 형태가 아니게 제공해 줄 것 을 지시하는 정보를 포함시킬 수도 있다.
[110] 제 1 방안의 동작 2) 로, HSS가 상기 UE에 대해 등록되어 있는 서빙 노 드 (serving node)를 확인할 수 있다. 이 때, HSS 는 서빙 노드의 확인 결과에 따라 이하에서 설명하는 동작 2-1) 내지 2-3)을 수행할 수 있다.
[111] 동작 2-1) 에 따르면, HSS 는, 丽 E 와 SGSN 이 모두 서빙 노드로 등록되 어 있는 경우, 醒 E에게만 상기 UE에 대한 위치 정보를 요청하는 메시지를 전송 한다. 이 때, 상기 요청 메시지를 전송 시, HSS 는 다음 중 하나 이상의 정보를 포함시킬 수 있다.
i) 요청 메시지가 위치 정보를 요청하기 위함이라는 정보
ii) 요청하는 위치 정보의 종류 (들): 예를 들면 ECGKE-UTRAN Cell Global Identifier), 좌표 정보, 지정학적 위치 (geographic location), UE 의 이동관련 정보 (예, velocity) 등
iii) 위치 정보 요청이, a)ProSe 탐색 및 /혹은 ProSe 통신 및 /흑은 근접 서비스 관련된 위치 정보 요청 및 /혹은 b) ProSe 탐색 및 /혹은 ProSe 통신 및 /흑은 근 접 서비스를 개시하기 위함임을 알리는 정보
iv) UE 의 최신 위치 정보 (또는 현재 위치 (current location) 정보)를 요청하 기 위함이라는 정보
V) UE 가 유휴 (idle) 상태 (또는 유휴 모드)인 경우, 匪 E 로 하여금 페이징 (paging)을 수행하여 위치 정보를 획득하도록 하는 지시 정보, 또는 페이징을 수행하도록 하는 지시 정보
vi) UE가 연결 (connected) 상태 (또는 연결 모드)인 경우ᅳ 丽 E로 하여금 UE를 서비스 (serve)하고 있는 (즉, UE가 연결되어 있는) eNodeB로부터 UE의 위치 정 보를 획득하도록 하는 지시 정보 [112] 나아가, 요청 메시지에 포함되는 정보는, 상기의 정보 이외에도 pr0Se 탐색과 관련하여 필요한 정보 (예, UE 의 상태 (state) 정보 등) 내지는 다른 네 트워크 노드가 요구한 정보를 요청하기 위한 다양한 정보들을 포함할 수 있다. 나아가, 상기의 정보들은 명시적으로 또는 암시적으로 또는 다수개가 조합되거 나 함축되어 포함될 수도 있다. 예를 들면, 상기 iii)의 정보만으로 상기 요청 메시지를 수신한 丽 E 로 하여금 상기 V) 및 /또는 vi) 정보를 수신한 효과를 갖 도록 할 수도 있고, 상기 iv)의 정보만으로 상기 요청 메시지를 수신한 薩 E 로 하여금 상기 V) 및 /도는 vi) 정보를 수신한 효과를 갖도록 할 수도 있다.
[113] 상기 요청 메시지는, 종래의 메시지 (예, Insert Subscriber Data Request Message 등)가 사용될 수도 있으며, 본 발명에 따라 새로이 정의된 메 시지가 사용될 수도 있다. 종래의 메시지를 사용하는 경우, 이를 확장된 형태 (가령, 새로운 정보 요소 (information element, IE)를 정의 및 /또는 기존의 정 보 요소 (IE)를 이용하면서 새로운 값을 정의하는 등)로 사용할 수도 있다. 나아 가, 상술한 정보는 메시지에 포함될 수도 있고, 메시지 자체가 상기의 정보 (들) 를 내포하는 형태일 수도 있다. 또한 상기에서 설명한사용하고자 하는 메시지 의 선택 /확장 /정의에 대한사상은 본 발명 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
[114] 또한, 상기의 정보들을 포함하거나 포함하지 않는 기준으로, HSS 는 상 기 UE에 대해 등록되어 있는 서빙 노드의 종류 (즉, MME와 SGSN모두인지, 匪 E 만인지) 뿐만 아니라 다음과 같은 다양한 정보들을 추가적으로 고려할 수 있다. 다만, 이하에서 설명하는 정보들은 하나의 예시에 불과하며, 이에 한정하여 본 발명을 해석해서는 아니될 것이다.
- 상기 UE 에 대한 위치 정보가 필요한 이유가 ProSe 탐색만을 위한 것인지, 아 니면 ProSe통신을 위한 것인지 (즉, ProSe탐색 후에 ProSe통신을 수행하는 형 태 또는 ProSe 탐색 동작 없이 ProSe 통신을 수행하는 형태인지 여부)
- 로컬 정책 (local policy)
- UE에 대한 가입자 정보
- UE의 로밍 (roaming) 여부
[115] 또한, HSS는 상기 UE 에 대해 둥록되어 있는 서빙 노드의 종류 및 상기 추가적인 정보와는 무관하게, 상기 i) 내지는 vi) 정보 중 하나 이상의 정보를 포함시킬 수도 있다. 또는 HSS 는 상기 UE 에 대해 등톡되어 있는 서빙 노드의 종류 및 상기 추가적인 정보와는 무관하게 상기 UE 에 대한 위치 정보를 획득해 야 하는 이유가 ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 를 위한 것이라면 상기 i) 내지는 vi) 정보 중 하나 이상의 정보를 포함시킬 수도 있다.
[116] 동작 2—2) 에 따르면, HSS 는, 顧 E 와 SGSN 중 匪 E 만 서빙 노드로 등록 되어 있는 경우 , MME에게 상기 UE에 대한 위치 정보를 요청하는 메시지를 전송 할 수 있다. 여기서, 동작 2-2)에 따른 요청 메시지는 동작 2-1)과 관련하여 상 술한 요청 메시지 관련 내용이 동일하게 적용될 수 있는 바, 상술한 내용으로 그 설명을 대체한다.
[117] 동작 2-3) 에 따르면, HSS는, 匪 E와 SGSN 중 SGSN만 서빙 노드로 등록 되어 있는 경우 SGSN 에게 상기 UE 에 대한 위치 정보를 요청하는 메시지를 전 송하지 않는다.
[118] 제 1 방안의 동작 3) 로, HSS 로부터 UE 에 대한 위치 정보를 요청하는 메시지를 수신한醒 E 는, 상기 요청 메시지 및 /또는 요청 메시지에 포함된 정보 및 /또는 설정 (configuration) 및 /또는 로컬 정책 (local policy)에 기반하여, 이 하에서 설명하는 동작 3-1) 내지 3-4) 중 하나를 수행할 수 있다.
[119] 동작 3-1)에 따르면, 匪 E는 상기 UE가 유휴 상태인지 연결 상태인지 여 부를 확인하여 , UE가 유휴 (idle) 상태인 경우 UE를 페이징한다. 그로 인해 UE 에 대한 위치 정보를 획득한다. 만약, UE 가 연결 (connected) 상태인 경우, UE 가 연결되어 있는 eNodeB로부터 UE에 대한 위치 정보를 획득한다.
[120] 동작 3-2)에 따르면 腿 E는 상기 UE가 유휴 상태인지 연결 상태인지 여 부를 확인한다. 만약, UE 가 유휴 상태인 경우, UE 를 페이징하며, 이를 통하여 UE 에 대한 위치 정보를 획득한다. 만약, UE 가 연결 상태인 경우, 가장 최근에 eNodeB로부터 획득한 UE에 대한 위치 정보를 사용하도록 결정한다 .
[121] 동작 3-3)에 따르면, 画 E는 상기 UE가 유휴 상태인지 연결 상태인지 확 인하여 UE 가 유휴 상태인 경우, 가장 최근에 eNodeB 로부터 획득한 UE 에 대한 위치 정보를 사용하도록 결정한다. 만약, UE가 연결 상태인 경우, UE가 연결되 어 있는 eNodeB로부터 UE에 대한 위치 정보를 획득한다.
[122] 동작 3— 4)에 따르면, 醒 E는 가장 최근에 eNodeB로부터 획득한 UE에 대 한 위치 정보를 사용하는 것을 결정한다. [123] 나아가, 상기 동작 3)과 관련하여 UE가 연결 상태인 경우, UE가 연결되 어 있는 eNodeB 로부터 UE 에 대한 위치 정보를 획득하기 위해 E 는 종래의 S1-AP 메시지 (가령, Location Reporting Control Message 등)를 사용할 수도 있으며, 새롭게 정의된 메시지를 사용할 수도 있다. 종래의 메시지를 사용하는 경우, 이를 확장된 형태 (가령, 새로운 정보 요소 (IE)를 정의 및 /또는 기존의 정 보 요소 (IE)를 이용하면서 새로운 값을 정의하는 등)로 사용할 수도 있다.
[124] 제 1 방안의 동작 4) 로, MME는 상기 UE에 대한 위치 정보를 포함한 웅 답 메시지를 HSS 에게 전송한다. 여기서, 상기 응답 메시지는 종래의 메시지 (가령, Insert Subscriber Data Answer Message 등)가 사용될 수도 있고, 새롭 게 정의된 메시지가 사용될 수도 있다. 종래의 메시지를 사용하는 경우, 이를 확장된 형태 (가령, 새로운 정보 요소 (IE)를 정의 및 /또는 기존의 정보 요소 (IE)를 이용하면서 새로운 값을 정의하는 등)로 사용할 수도 있다. 나아가, 상 기 응답 메시지는 위치 정보를 비롯하여, HSS 가.요청한 다양한 정보 및 /또는 匪 E가 제공할 수 있는 정보를 포함할 수도 있다.
[125] 제 1 방안의 동작 5) 로, 匪 E 가 전송한 상기 위치 정보를 포함하는 웅 답 메시지를 수신한 HSS는 다음의 동작을 수행할 수 있다.
다른 네트워크 노드에게 상기 UE에 대한 위치 정보를 제공해야 하는 경우에,
-匪 E가 상기 UE에 대해 둥록이 되어 있어서 醒 E로부터 위치 정보를 획득한다 면, 醒 E 가 제공한 위치 정보 및 다양한 정보를 그대로 또는 가공된 형태로 다 른 네트워크 노드에게 제공한다.
- 만약, 상술한 제 1 방안의 동작 2)에서 HSS가 상기 UE에 대해 등록되어 있는 서빙 노드를 확인한 결과 SGSN 만 등록되어 있었다면 (즉, 동작 2-3)인 경우), HSS 는 다른 네트워크 노드에게 위치 정보를 획득할 수 없음을 알리는 메시지를 전송한다. 여기서, 상기 메시지는 다양한 정보 (예, 상기 UE 가 연결 가능 (reachable)하지 않음 및 /또는 상기 UE 가 not_found 임 및 /또는 상기 UE 가 E- UTRAN에 의해 서비스 (serve)되지 않음 및 /또는 상기 UE가 분리된 (detach) 상태 임 등)를 명시적으로 또는 암시적으로 지시할 수도 있다.
[126] 1-2. ProSe 탐색 방법 - 제 2 방안
[127] 제 2 방안의 동작 1) 로, HSS 가 ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 관련하여 UE 에 대한 위치 정보가 필요한지 여부를 판단한다. 이는醒 E 가 다른 네트워크 노드 (가령, HSS, Proximity Service/Proximity 탐색을 위한 Server, 기존의 네 트워크 노드 둥) 또는 다른 UE 로부터 상기의 정보를 요청하는 메시지를 수신함 으로 인해 판단할 수도 있고, MME 가 자체적으로 상기의 정보를 획득해야 한다 고 판단할 수도 있는 등 다양한 기준을 따를 수 있다.
[128] UE 에 대한 위치 정보를 MME 에게 요청하는 다른 네트워크 노드 또는 다 른 IE 는, 상기 위치 정보 요청이 a)ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 관련한 것임 을 및 /또는 b)ProSe 탐색 /ProSe 통신 /ProSe 관련한 동작을 개시하기 위한 것임 을 나타내는 정보를ᅳ 명시적으로 또는 암시적으로 포함시킬 수도 있다. 또한, 상기 위치 정보를 지금 제공해 줄 것을 지시하거나, 또는 지연된 형태가 아니게 제공해 줄 것을 지시하는 정보를 포함시킬 수도 있다.
[129] 제 2 방안의 동작 2) 로, MME 가 상기 UE 에 대해 ISR 상태 (즉, ISR activated 인지 아닌지)를 확인 (check)할 수 있다. ISR 상태를 확인한 결과, ISR activated 이면 MME 는 이하에서 설명하는 동작 2-1) 또는 2-2)를 수행하고 ISR이 activated 가 아니면 (또는 ISR deactivated또는 MME가 ISR capable 하 지 않으면) MME는 이하에서 설명하는 동작 2-3) 또는 2-4)을 수행한다.
[130] 동작 2-1)에 따르면, ISR activated 이면, UE 가 유휴 상태인 경우, UE 를 페이징하며, 이를 통하여 UE 에 대한 위치 정보를 획득한다. 만약, UE 가 연 결 상태인 경우, UE가 연결되어 있는 eNodeB로부터 UE에 대한 위치 정보를 획 득한다. '
[131] 동작 2-2)에 따르면, ISR activated 이면, UE 가 유휴 상태인 경우 UE 를 페이징 하며, 이로 인해 UE에 대한 위치 정보를 획득한다. 만약, UE가 연결 상태인 경우, 가장 최근에 eNodeB로부터 획득한 UE에 대한 위치 정보를 사용하 도록 결정한다.
[132] 동작 2-3)에 따르면, ISR 이 activated 가 아니면, 가장 최근에 eNodeB 로부터 획득한 UE에 대한 위치 정보를 사용하도록 결정한다.
[133] 동작 2-4)에 따르면 ISR이 activated 가 아니면, UE가 유휴 상태인 경 우, UE를 페이징하며 , 그로 인해 UE에 대한 위치 정보를 획득한다. 반대로, UE 가 연결 상태인 경우, 가장 최근에 eNodeB 로부터 획득한 UE 에 대한 위치 정보 를 사용하는 것을 결정한다. [134] 나아가, 제 2 방안과 관련하여, UE가 연결 상태인 경우, UE가 연결되어 있는 eNodeB로부터 UE 에 대한 위치 정보를 획득하기 위해 醒 E 가 사용하는 메 시지에 대해서는 상술한 제 1 방안과 동일하므로, 상술한 설명으로 대체한다.
[135] 또한, 匪 E는 상기 UE에 대한 ISR상태와 무관하게 , 상기 UE에 대한 위 치 정보를 획득해야 하는 이유가 ProSe 통신을 위한 것인 경우 (즉, ProSe 탐색 후에 ProSe 통신을 수행하는 형태 또는 ProSe 탐색 동작 없이 ProSe 통신을 수 행하는 형태), 상기 UE 가 유휴 상태라면 UE 를 페이징하는 동작을 수행할 수도 있다.
[136] 동작 3)에 따르면, 顧 E 가 다른 네트워크 노드 또는 UE 에게 상기 UE 에 대한 위치 정보를 제공해야 하는 경우, 상기 UE 에 대한 위치 정보 및 다양한 관련 정보를, 그대로 또는 가공된 형태로 다른 네트워크 노드 또는 UE 에게 제 공한다.
[137] 1-3. ProSe탐색 방법 - 제 3방안
[138] 제 3 방안의 동작 1) 로, HSS 가 다른 네트워크 노드 (가령, 근접 서비스 I 근접 탐색을 위한 서버, 기존의 네트워크 노드 등)로부터 ProSe 탐색 /ProSe 관련하여 라우팅 정보 (또는 UE의 서빙 노드 정보)를 요청 받을 수 있다.
[139] 제 3 방안의 동작 2) 에 따르면, HSS 가 상기 UE 에 대해 등록되어 있는 서빙 노드를 확인하여 이하의 동작 2-1) 내지 2-3)중 하나를 수행할 수 있다.
[140] 동작 2-1)에 따르면, 匪 E와 SGSN이 모두 서빙 노드로 등록되어 있는 경 우, 腿 E 에 대한 정보만 포함한 응답 메시지를 상기 요청 메시지를 보낸 노드에 게 전송. 즉, SGSN 에 대한 정보는 포함하지 않는다. 이 때 추가적으로 상기 UE 에 대해 醒 E 뿐만 아니라 다른 서빙 노드가 존재함을 알리는 정보 및 /또는 UE 가 E-UTRAN 에 캠프-온 (camp-on)한 상태가 아닐 수도 있음을 알리는 정보 및 /또 는 UE가 연결가능 (reachable)하지 않을 수도 있음을 알리는 정보 및 /또는 UE가 not.found 일 수도 있음을 알리는 정보 등을 명시적으로 또는 암시적으로 포함 할 수도 있다.
[141] 동작 2-2)에 따르면 匪 E 와 SGSN 중 匪 E 만 서빙 노드로 등록되어 있는 경우, 讓 E 에 대한 정보를 포함한 웅답 메시지를 상기 요청 메시지를 보낸 노드 에게 전송할 수 있다. [142] 동작 2-3)에 따르면, 匪 E와 SGSN 중 SGSN만 서빙 노드로 등록되어 있는 경우, 라우팅 정보가 없음을 알리는 응답 메시지를 상기 요청 메시지를 보낸 노 드에게 전송할 수 있다. 여기서, 상기 응답 메시지는 다양한 정보 (예를 들어, 상기 UE가 연결가능 (reachable)하지 않음 및 /또는 상기 UE가 not_found임 및 / 또는 상기 UE 가 E-UTRAN 에 의해 서비스 (serve)되지 않음 및 /또는 상기 UE 가 분리된 (detach) 상태임 등)를 명시적으로 또는 암시적으로 지시할 수도 있다.
[143] 동작 3)에 따르면, HSS 로부터 웅답을 수신한 다른 네트워크 노드는 응 답 메시지에 기반하여 UE 의 서빙 노드인 匪 E 로 위치 정보 요청을 할 수 있다. 이 때, 상기 다른 네트워크 노드는 HSS 로부터 수신한 응답 메시지에 기반하여, 匪 E 로 위치 정보 요청 메시지를 전송할 수 있으며, 이때 위치 정보를 요청하는 메시지에는 상술한 제 1 방안의 동작 2)에 기술된 다양한 정보들이 포함될 수 있다.
[144] 이상에서 상술한 방법 1-1. 내지 방법 1-3.의 경우, 본 발명은 하나의 UE를 탐색하기 위한 동작뿐만 아니라, 다수의 UE (예, 그룹에 속한 UE들)를 탐 색하기 위한 동작에도 적용될 수 있다.
[145] 나아가, 본 발명은 일회성의 위치 정보 제공 동작뿐만 아니라 주기적인 위치 정보 제공 동작에도 확장 적용될 수 있다.
[146] 또한 본 발명에서 언급한 UE 의 위치 정보는, 위치 관련 정보 또는 ProSe 탐색에 필요한 위치 관련 정보로 다양하게 해석될 수 있다. 상기 UE 의 위치 정보는 예를 들면 TAI, ECGI, eNodeB 정보 (eNodeB ID또는 global eNodeB ID등), 좌표 정보, 지정학적 위치 (geographic location) 정보, UE 의 이동관련 정보 (예, velocity) 등 하나 이상의 다양한 정보가 될 수 있다. 또한, 네트워크 쉐어링 (network sharing, GWCN: Gateway Core Network 또는 M0CN: Multi- Operator Core Network)의 경우 (즉, UE 가 공유 네트워크 (shared network)에 캠 프 -온한 경우), 상기의 UE 위치 정보는 eNodeB 가 브로드캐스트하는 PL顧꾀 리 스트 (즉, eNodeB 가 SIBCSystem Information Block)에 포함시켜 브로드캐스트하 는 PL丽 ID 들)를 포함할 수도 있다. 상기 브로드캐스트 PLMN 리스트 (브로드캐 스트 PL丽 리스트 (broadcast PliiNs list))는 , 讓 E가 eNodeB로부터 미리 획득했 을 수도 있고, UE 에 대한 위치 정보 획득을 위해 eNodeB 와 상호작용 (interact ion)시 eNodeB가 제공한 것일 수도 있다. [147] 匪 E 는 UE 의 위치 정보를 요청한 네트워크 노드에게 UE 의 위치 정보를 전송 시 상기 브로드캐스트 PL顧 리스트 (broadcast PL廳 s list)를 함께 전송할 수 있다. 또한, 네트워크 쉐어링 (network sharing)의 경우 상기의 UE 위치 정보 는 UE 가 공유 네트워크 (shared network)에 캠프-온 했음을 나타내는 정보 (예, 지시자)를 포함할 수도 있다. 또한, 공유 네트워크에 대한 PL丽 정보가 네트워 크 노드 (가령, 匪 E, HSS, ProSe Server 등)에 저장되어 있어서 이를 활용할 수 도 있으며, 필요시 다른 네트워크 노드에게 제공 또는 다른 네트워크 노드로부 터 획득할 수도 있다.
[148] 두 개의 UE 간의 근접성 (proximity)를 최종적으로 판단하는 네트워크 노 드 (예컨대, ProSe Server) 또는 UE가, 획득한 상기 두 UE의 위치 정보만으로는 두 UE 간의 거리 (distance)/근접성 (proximity) 측정이 불가능하거나 어려운 경 우, 이하에서 개시된 하나 이상의 정보를 활용하여 두 UE 간의 근접성 (proximity) 여부를 판단할 수 있다.
- 이웃하는 셀 (Neighbor cell)에 대한 정보 또는 셀 (cell) 간의 위치 연계성에 대한 정보 또는 이웃하는 셀 관계 테이블 (Neighbour cell relation table) 또는 인접 관계 테이블 (Neighbour relation table) 또는 이웃하는 셀 매핑 테이블 (Neighbour cell mapping table/list): 예를 들어, UE 에 대해 획득한 위치 정 보가 ECGI 이고, UE#1이 ECGI#1에 캠프-온 해 있고, UE#2가 ECGI#2에 캠프-온 해 있다면, 이웃하는 셀 (neighbor cell)에 대한 테이블을 이용하여 ECGI#1 과 ECGI#2 가 서로 이웃하는 셀인지를 확인할 수 있다. 아를 통해 두 UE 가 근접 (proximity) 관계에 있는지 여부를 판단할 수 있다. 여기서, 상기 이웃하는 셀 (cell)에 대한 정보는 바로 이웃하는 샐 (cell)에 대한 정보뿐만 아니라 근접 (proximity) 관계를 판단할 수 있도록 하는 범위의 이웃 정보를 포함할 수 있다.
- 샐 (cell)의 지리학적 정보 또는 샐 (cell)의 좌표 정보: 이는 셀 (cell)의 중심 좌표 정보 및 /또는 샐 (cell)이 커버하는 동서남북 각 끝 단에 대한 좌표 정보 및 /또는 셀 (cell)이 커버하는 범위 (예, 샐의 중심으부터의 반경, 셀이 커버하 는 거리 등)에 대한 정보가 그 예가 될 수 있다. 예를 들어, UE 에 대해 획득한 위치 정보가 ECGI 이고, UE#1이 ECGI#1에 캠프-온 해 있고, UE#2가 ECGI#2에 캠프-온 해 있다면 ECGI#1과 ECGI#2의 좌표 정보를 활용하여 두 셀 간의 최장 거리를 확인할 수 있다. 이를 통해 두 UE 가 근접 (proximity) 관계에 있는지 여 부를 판단할 수 있다.
- 셀 (cell) 간의 거리 /거리 정보
- 근접 (Proximity) 관계에 있다고 판단할 수 있는 셀 들의 집합에 대한 리스트
[149] 나아가, 상기의 정보들 (즉, 근접성 여부 판단을 위한 정보)은 서로 조합 된 형태 그리고 /또는 순차적으로 적용되거나 활용될 수도 있다. 이상에서는 설 명의 편의를 위하여 상기 정보들을 나열하였으나, 상기 정보들에 국한되지 않고 두 개의 UE 간의 근접성 (proximity)을 최종적으로 관단하는 네트워크 노드 또는 UE 가, 획득한 위치 정보를 변환 /전환 /매핑하여 변형된 정보가 적용되거나 활용 되는 경우에도 본 발명의 기술적 사상에 포함되어야 할 것이다. 또한, 상기의 정보는, 근접성 (proximity)을 최종적으로 판단하는 네트워크 노드 또는 UE 에, 설정 (configure)되어 있거나, 다른 네트워크 노드로부터 획득하는 방안 중 적어 도 하나가 적용될 수 있다. 또한, 상기의 정보가 업데이트될 때마다 이를 획득 할 수 도 있다. 이상에서 상술한 상기의 방법들은 다양한 방식의 서로 조합된 형태로도 사용될 수 도 있다.
[150] 2. 3GPP EPSCEvolved Packet System)와 같은 이동 통신 시스템 상의 ProSe 탐색 방법에 관한 실시예
[151] 이하에서는, 상술한 ProSe 탐색 방안에 대하여 구체적인 실시예를 들어 보다 상세히 설명한다.
[152] 2-1. 제 1 실시예
[153] 도 5 는 본 발명에 따른 제 1 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 상술한 제 1 방안에 기반한 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[154] 도 5 의 단계 1 에서 ProSe 서버가 HSS 에게 ProSe 탐색의 대상이 되는 UE (이하ᅳ UE-1)의 위치 정보를 요청하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. 도 5 의 단계 1 은 ProSe 서버가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 UE (이하, UE-2)로부터의 요청, 가령 Proximity Request 올 수신함으로써 개시될 수 있다. 또는, UE-1 의 위치 정보, 혹은 UE-1 과 다른 UE 간의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 네트워크 노드 (예를 들면, ProSe Application Server 등)로부터의 요청에 의해 개시될 수도 있다. [155] 나아가, 상기 요청을 하는 UE-2 는 요청 시, 자신의 위치 정보를 포함시 켜 Proximity Request 메시지를 ProSe 서버에게 전송할 수도 있다. 만먁, UE-2 가 자신의 위치 정보를 포함시키지 않았다면, 상기 ProSe서버는 본 실시예에서 UE-1 의 위치 정보를 획득하는 것과 마찬가지로 UE-2 의 위치 정보를 획득할 수 있다. 또한, 이는 상기 요청을 하는 다른 네트워크 노드가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 UE쎄 대한 위치 정보를 제공하지 않은 경우에도 동일하게 적용된다.
[156] 도 5의 단계 2에서, HSS가상기 UE-1에 대해 등록되어 있는 서빙 노드 를 확인한다. 본 실시예에서는匪 E 와 SGSN 이 모두 서빙 노드로 등록되어 있다 고 가정한다.
[157] 도 5의 단계 3에서, HSS는 ffiE에게 UE-1에 대한 위치 정보를 요청하 는 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Request 메시지를 전송한다. 이 때, HSS는 Insert Subscriber Data Request 메시지를 구성하는 IDR flags (아래 표 2 참조)에서 EPS Location Information Request 값 (bit)을 설정하고, Current Location Request 값 (bit)을 설정한다. 나아가 상술한 제 1 방안의 동작 2)에 서 기술한 다양한 정보들이 추가적으로 포함되도록 정의될 수 도 있다.
[158] 【표 2】
Figure imgf000031_0001
[159] 도 5 의 단계 4 및 단계 5 에서, HSS가 전송한 요청 메시지 (즉 Insert Subscriber Data Request message)를 수신한 匪 E 는, 상기 요청 메시지에 기반 하여 UE-1 이 유휴 상태인 바, UE-1 으로 페이징을 수행한다. 본 실시예에서는 UE-1이 유휴 상태라고 가정하고, 醒 E는 상술한 제 1 방안의 동작 3) 중에서 동 작 3-1)에 따라 수행됨을 가정한다.
[160] 도 5의 단계 6에서 페이징 메시지를 수신한 UE-1은, 서비스 요청 절차 (Service Request procedure)를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사 항은 3GPP TS 23.401 의 5.3.4.1 절의 "UE triggered Service Request" 참조) 圈 E는 UE-1에 대한 위치 정보를 획득한다. 상기 위치 정보는 UE-1이 匪 E에게 전송한 서비스 요청 메시지를 eNodeB가匪 E에게 포워딩하기 위해 전송하는 S1- AP 메시지 (예, INITIAL UE MESSAGE)에 UE 에 대한 위치 정보 (예컨대, TAI, ECGI 등)를 포함시킴으로써 획득할 수 있다.
[161] 도 5의 단계 7에서, UE-1에 대한 위치 정보를 획득한腿 E는 HSS에게 UE-1 에 대한 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer 메시지를 전송한다.
[162] 도 5의 단계 8에서 , HSS는 ProSe서버에게 UE-1의 위치 정보를 포함하 는 응답 메시지, 가령 Location Info Answer 메시지를 전송한다. 이 때, HSS 로 부터 UE-1 에 대한 위치 정보를 획득한 ProSe서버는 근접성 (proximity) 여부를 판단하여, 근접성 (proximity) 여부를 요청한 UE (즉, 단계 1 의 경우, UE-2)에 게 웅답을 할 수도 있다. 또한, UE-1과 UE-2가 근접 (proximity) 관계에 있다면 선택적으로는 UE-1에게도 이를 알릴 수 도 있다.
[163] 2-2. 제 2실시예
[164] 도 6 은 본 발명에 따른 제 2 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 상술한 제 2 방안에 기반한 ProSe 탐색 동작올 나타내는 참고도이다.
[165] 도 6 의 단계 1 에서, ProSe서버가 HSS 에게 ProSe 탐색의 대상이 되는 UE (이하, UE-1)의 위치 정보를 요청하기 위한 요청 메시지 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. 참고로, ProSe서버와匪 E 간의 인터페이스가 존재 하는 경우, ProSe서버는 UE-1을 서비스하는醒 E로 위치 정보를 요청하는 메시 지를 전송할 수도 있다. 본 단계는 ProSe서버가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여 부를 알고자 하는 다른 UE (이하, UE-2)로부터의 요청 가령 Proximity Request 을 수신함으로써 개시될 수 있다. 또는, UE-1 의 위치 정보, 혹은 UE-1 과 다른 UE 간의 근접 (proximity)여부를 알고자 하는 다른 네트워크 노드 (예를 들면, ProSe Application Server 등)로부터의 요청에 의해 개시될 수도 있다.
[166] 나아가, 상기 요청을 하는 UE-2 는 요청 시, 자신의 위치 정보를 포함시 켜 Proximity Request 메시지를 ProSe서버에게 보낼 수도 있다. 만약, UE-2 가 자신의 위치 정보를 포함시키지 않았다면, 상기 ProSe 서버는 본 실시예에서 UE-1 의 위치 정보를 획득하는 것과 마찬가지로 UE-2 의 위치 정보를 획득할 수 도 있다. 이는 상기 요청을 하는 다른 네트워크 노드가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 UE 에 대한 위치 정보를 제공하지 않은 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. [167] 도 6의 단계 2에서 , HSS는 UE-1을 서비스 (serve)하는 匪 E에게 위치 정 보를 요청하기 위한 요청 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Request 메시지 를 전송한다. 이 때, HSS 는 Insert Subscriber Data Request 메시지를 구성하 는 IDR flags 에서 EPS Location Information Request 값 (bit)을 설정한다. 또 한 추가적으로 상기 위치 정보 요청이 ProSe 탐색 관련한 것임을 나타내는 정보 를 포함시킬 수 있다.
[168] 도 6 의 단계 3 에서, 상기 HSS 가 전송한 Insert Subscriber Data Request 메시지를 수신한醒 E는, 상기 UE에 대해 ISR상태 (즉, ISR activated 인지 아닌지)를 확인한다. 이하, 본 실시예에서는 UE-1 에 대한 ISR 이 activated 임을 가정한다.
[169] 도 6 의 단계 4 및 단계 5 에서, MME 는 UE-1 에 대한 ISR 이 activated 이며, UE-1 이 유휴 상태인 바, UE-1으로 페이징을 수행한다. 본 실시예에서는 UE-1이 유휴 상태라고 가정하고, 醒 E는 상술한 제 2 방안의 동작 2) 중에서 동 작 2-1)에 따라 수행함을 가정한다.
[170] 도 6 의 단계 6 에서, 페이징 메시지를 수신한 UE-1 은 Service Request procedure 를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사항은 3GPP TS 23.401의 5.3.4.1절의 "UE triggered Service Request" 참조) 匪 E는 UE-1에 대한 위치 정보를 획득한다. 상기 위치 정보는, UE-1 이 腿 E 에게 전송한 Service Request 메시지를 eNodeB가匪 E 에게 포워딩하기 위해 전송하는 S1-AP 메시지 (가령, INITIAL UE MESSAGE)에 UE 에 대한 위치 정보 (예컨대, TAI, ECGI 등)를 포함시킴으로써 획득할 수 있다.
[171] 도 6의 단계 7에서, UE-1에 대한 위치 정보를 획득한丽 E는 HSS에게 UE-1 에 대한 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer 메시지를 전송한다. 참고로, 상기 도 6의 단계 1에서 ProSe서버가醒 E에게 UE-1의 위 치 정보를 요청하는 메시지를 전송한 경우, 醒 E는 ProSe서버에게 웅답 메시지 를 전송할 수 있다.
[172] 도 6의 단계 8에서, HSS는 ProSe서버에게 UE-1의 위치 정보를 포함하 는 응답 메시지 가령 Location Info Answer 메시지를 전송한다. 여기서, HSS 로부터 UE-1 에 대한 위치 정보를 획득한 ProSe서버는 근접 (proximity) 여부를 판단하여 근접 (proximity) 여부를 요청한 UE (상기 단계 1 의 설명에 따르면 UE-2)에게 웅답을 할 수도 있다. 또한, UE-1과 UE-2가 근접 (proximity) 관계에 있다면 선택적으로는 UE-1에게도 이를 알릴 수 도 있다.
[173] 2-3. 제 3실시예
[174] 도 7 은 본 발명에 따른 제 3 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 상술한 제 1 방안에 기반한 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[175] 도 7 의 단계 1 에서 , ProSe서버가 HSS 에게 ProSe 탐색의 대상이 되는 UE (이하, UE-1)의 위치 정보를 요청하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. 본 단계 1 은, ProSe 서버가 UE-1 과의 proximity 여부를 알고자 하는 다른 UE (이하, UE-2)로부터의 요청, 가령 Proximity Request 을 수신함으로써 개시될 수 있다. 또는 UE-1 의 위치 정보 내지는 UE-1 과 다른 UE 간의 proximity여부를 알고자 하는 다른 네트워크 노드 (예를 들면, ProSe Application Server 등)로부터의 요청에 의해 개시될 수도 있다. 상기 요 청을 하는 UE-2 는 요청 시, 자신의 위치 정보를 포함시켜 Proximity Request 메시지를 ProSe 서버에게 보낼 수도 있다. 만약, UE-2 가 자신의 위치 정보를 포함시키지 않았다면 상기 ProSe서버는 본 실시예에서 UE-1 의 위치 정보를 획 득하는 것과 마찬가지로 UE-2 의 위치 정보를 획득할 수 있다. 이는 상기 요청 을 하는 다른 네트워크 노드가 UE-1 과의 proximity 여부를 알고자 하는 다른 UE에 대한 위치 정보를 제공하지 않은 경우에도 동일하게 적용된다.
[176] 도 7 의 단계 2 에서, HSS 가 상기 수신한 요청 메시지에 포함된 정보를 확인한다. 여기서, 상기 요청 메시지는, ProSe 통신과 관련한 것임을 나타내거 나, 또는 ProSe 통신을 개시하기 위한 것임올 (즉, ProSe 탐색 후에 ProSe 통신 을 수행하는 형태 또는 ProSe 탐색 동작 없이 ProSe 통신을 수행하는 형태) 나 타내는 정보가포함되어 있는 것으로 가정한다.
[177] 도 7의 단계 3에서 , HSS는 UE의 서빙 노드인 匪 E에게 UE-1에 대한 위 치 정보를 요청하는 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. 이 때, HSS는 Location Info Request 메시지에 위치 정보 요청이 ProSe통신을 개시하기 위함임을 알리는 정보 포함시킨다. 또한, 상술한 제 1 방안의 동작 2) 에서 기술한 다양한 정보들이 추가적으로 포함될 수도 있다.
[178] 도 7 의 단계 4 및 단계 5 에서, 상기 HSS 가 전송한 Location Info Request 메시지를 수신한薩 E는 상기 요청 메시지에 기반하여 UE-1 이 유휴 상 태인 바, UE-1으로 페이징을 수행한다. 본 실시예에서는 UE-1이 유휴 상태라고 가정하고, MME 는 상술한 제 1 방안의 동작 3) 중에서 동작 3-1)에 따라 동작함 을 가정한다.
[179] 도 7의 단계 6에서, Paging 메시지를 수신한 UE-1은 서비스 요청 절차 (Service Request procedure)를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사 항은 3GPP TS 23.401 의 5.3.4.1 절의 "UE triggered Service Request" 참조) fflE는 UE-1에 대한 위치 정보를 획득한다. 상기 위치 정보는 UE-1이 醒 E에게 전송한 서비스 요청 메시지를 eNodeB가匪 E에게 포워딩하기 위해 전송하는 S1- AP 메시지 (가령, INITIAL UE MESSAGE)에 UE 에 대한 위치 정보 (예컨대 , TAI , ECGI 등)를 포함시킴으로써 획득할 수 있다.
[180] 도 7의 단계 7에서, UE-1에 대한 위치 정보를 획득한醒 E는 HSS에게 UE-1에 대한 위치 정보를 포함하는 Location Info Answer 메시지를 전송한다.
[181] 도 7의 단계 8에서, HSS는 ProSe 서버에게 UE-1의 위치 정보를 포함하 는 응답 메시지, 가령 Location Info Answer 메시지를 전송한다. 나아가, HSS 로부터 UE-1 에 대한 위치 정보를 획득한 ProSe 서버는, 근접 (proximity) 여부 를 판단하여 근접 (proximity) 여부를 요청한 UE (즉, 본 실시예에 따르면 UE-2) 에게 웅답을 할 수도 있다. 미 때, UE-2 에게 ProSe 통신에 필요한 정보도 함께 제공할 수 있다. 또한, UE-1과 UE-2가 근접 (proximity) 관계에 있다면 UE-1에 게도 UE-2 가 ProSe 통신을 하고자 한다는 정보를 ProSe 통신에 필요한 정보와 함께 알릴 수 있다. UE-1 은 이미 연결 (connected) 상태이므로 ProSe 서버와 UE-1가통신을 수행할 수 있도록 MME가 UE-1을 페이징할 필요가 없다.
[182] 2-4. 제 4실시예
[183] 도 8 은 본 발명에 따른 제 4 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 상술한 제 2 방안에 기반한 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[184] 도 8 의 단계 1 에서, ProSe 서버가 HSS 에게 ProSe 탐색의 대상이 되는 UE (이하, UE-1)의 위치 정보를 요청하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. 참고로, ProSe 서버와讓 E 간의 인터페이스가 존재 하는 경우, ProSe 서버는 UE-1을 서비스하는 匪 E로 위치 정보를 요청하는 메시 지를 전송할 수도 있다. [185] 본 단계 1 은, ProSe 서버가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 UE (이하, UE-2)로부터의 요청, 가령 Proximity Request 을 수신함으 로써 개시될 수 있다. 또는, UE-1 의 위치 정보, 혹은 UE-1 과 다른 UE 간의 proximity 여부를 알고자 하는 다른 네트워크 노드 (예를 들면, proSe Application Server 등)로부터의 요청에 의해 개시될 수도 있다. 상기 요청을 하는 UE-2 는 요청 시, 자신의 위치 정보를 포함시켜 Proximity Request 메시지 를 ProSe 서버에게 보낼 수도 있다. 만약, UE-2 가 자신의 위치 정보를 포함시 키지 않았다면 상기 ProSe 서버는 본 실시예에서 UE-1 의 위치 정보를 획득하는 것과 마찬가지로 UE-2 의 위치 정보를 획득할 수 도 있다. 이는 상기 요청을 하 는 다른 네트워크 노드가 UE-1 과의 근접 (proximity) 여부를 알고자 하는 다른 UE에 대한 위치 정보를 제공하지 않은 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
[186] 나아가, 상기 ProSe 서버가 전송하는 요청 메시지는, ProSe 통신과 관련 한 것임을 나타내거나, ProSe 통신을 개시하기 위한 것임을 (즉, ProSe 탐색 후 에 ProSe 통신을 수행하는 형태 또는 ProSe 탐색 동작 없이 ProSe 통신을 수행 하는 형태) 나타내는 정보가 포함되어 있는 것으로 가정한다.
[187] 도 8 의 단계 2 에서, HSS 는 상기 ProSe 서버가 전송한 요청 메시지에 기반하여 UE-1 을 서비스 (serve)하는 丽 E 에게 위치 정보를 요청하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다.
[188] 도 8의 단계 3에서, 상기 HSS가 전송한 Location Info Request 메시지 를 수신한應 E는 수신한 요청 메시지에 포함된 정보를 확인한다.
[189] 도 8 의 단계 4 및 단계 5 에서 , 匪 E 는 상기 요청 메시지가 ProSe 통신 을 개시하기 위한 것임을 나타내는 정보가포함되어 있으며, UE— 1 이 유휴 상태 인 바, UE-1으로 페이징을 수행한다.
[190] 도 8의 단계 6에서, 페이징 메시지를 수신한 UE-1은 서비스 요청 절차 (Service Request procedure)를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사항 은 3GPP TS 23.401 의 5.3.4.1 절의 "UE triggered Service Request" 참조) 醒 E는 UE-1에 대한 위치 정보를 획득한다. 상기 위치 정보는 UE-1이 丽 E에게 전송한 Service Request 메시지를 eNodeB가醒 E에게 포워딩하기 위해 전송하는 S1-AP 메시지 (가령, INITIAL UE MESSAGE)에 UE 에 대한 위치 정보 (예컨대, TAI, ECGI 등)를 포함시킴으로써 획득할 수 있다. [191] 도 8의 단계 7에세 UE-1에 대한 위치 정보를 획득한画 E는 HSS에게 UE-1 에 대한 위치 정보를 포함하는 Location Info Answer 메시지를 전송한다. 또한, 상기 도 8의 단계 1에서 ProSe서버가薩 E에게 UE-1의 위치 정보를 요 청하는 메시지를 전송한 경우, 醒 E는 ProSe서버에게 응답 메시지를 전송할 수 있다.
[192] 도 8의 단계 8에서, HSS는 ProSe서버에게 UE-1의 위치 정보를 포함하 는 웅답 메시지, 가령 Location Info Answer 메시지를 전송한다.
[193] 여기서, HSS 로부터 UE-1 에 대한 위치 정보를 획득한 ProSe 서버는 proximity 여부를 판단하여 근접 (proximity) 여부를 요청한 UE (본 실시예에 따 르면 UE-2)에게 웅답을 할 수도 있다. 이 때, UE-2 에게 ProSe 통신에 필요한 정보도 함께 제공할 수도 있다. 또한, UE-1 과 UE-2 가 근접 (proximity) 관계에 있다면 UE-1 에게도 UE-2 가 ProSe 통신을 하고자 한다는 정보를 ProSe 통신에 필요한 정보와 함께 알릴 수 있다. 나아가, UE-1은 이미 연결 (connected) 상태 이므로 ProSe서버와 UE-1가 통신을 수행할 수 있도록 匪 E가 UE-1을 페이징할 필요가 없다.
[194] 2-5. 제 5실시예
[195] 도 9 는 본 발명에 따른 제 5 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 상술한 제 1 방안에 기반한 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다. 본 실시예 에서는 -UE-1과 UE-2가 공유 네트워크 (shared network, GWCN또는 M0CN)에 캠프 -온 한 상태임을 가정한다.
[196] 도 9 의 단계 1 에서, ProSe 탐색을 수행하려는 UE (이하, UE-1)가 ProSe 탐색의 대상이 되는 UE (이하, UE-2)와의 근접 (proximity) 여부를 알고자 ProSe 서버에게 proximity 정보 요청 메시지, 가령 Proximity Request 메시지를 전송 한다. 상기 요청을 하는 UE-1 은, 자신의 위치 정보를 포함시켜 Proximity Request 메시지를 전송할 수도 있다. 또한, 상기 UE-1 이 공유 네트워크 (shared network)에 캠프-온 한 바, 캠프-은 한 eNodeB 가 브로드캐스트한 PlilNs list 정보를 상기 요청 메시지에 포함시킬 수도 있다.
[197] 도 9의 단계 2에서 , ProSe서버가 HSS에게 UE-2의 위치 정보를 요청하 기 위한 요청 메시지, 가령 Location Info Request 메시지를 전송한다. [198] 도 9의 단계 3에서, HSS가 상기 UE-2에 대해 등록되어 있는 서빙 노드 를 확인한다. 본 실시예에서는丽 E 와 SGSN 이 모두 서빙 노드로 등록되어 있다 고 가정한다.
[199] 도 9의 단계 4에세 HSS는匪 E에게 UE-2에 대한 위치 정보를 요청하 는 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Request 메시지를 전송한다. 이 때, HSS 는 Insert Subscriber Data Request 메시지를 구성하는 IDR flags (상술한 표 2 참조)에서 EPS Location Information Request 값 (bit)을 설정하고, Current Location Request 값 (bit)을 설정한다. 나아가, 상술한 제 1 방안의 동 작 2)에 기술한 다양한 정보들이 추가적으로 포함될 수도 있다.
[200] 도 9 의 단계 5 및 단계 6 에서, 상기 HSS 가 전송한 Insert Subscriber Data Request 메시지를 수신한匪 E는, 상기 요청 메시지에 기반하여 UE-2가 유 휴 상태인 바, UE-2 로 페이징을 수행한다. 본 실시예에서는 UE-2 가 유휴 상태 라고 가정하고 丽 E 는 상술한 제 1 방안의 동작 3) 중에서 동작 3-1)에 따라 동작함을 가정한다.
[201] 도 9의 단계 7에서, 페이징 메시지를 수신한 UE-2는 서비스 요청 절차 (Service Request procedure)를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사항 은 3GPP TS 23.401 의 5.3.4.1 절의 "UE triggered Service Request" 참조) MME는 UE-2에 대한 위치 정보를 획득한다.
[202] 상기 위치 정보는 UE-2 가 匪 E 에게 전송한 Service Request 메시지를 eNodeB가匪 E 에게 포워딩하기 위해 전송하는 S1-AP 메시지 (가령, INITIAL UE MESSAGE)에 UE에 대한 위치 정보 (예컨대, TAI, ECGI 등)를 포함시킴으로써 획 득할 수 있다. eNodeB는 공유 eNodeB(shared eNodeB)인 바, 廳 E 에게 S1-AP 메 시지를 전송 시, 브로드캐스트 PLMN 리스트 (broadcast PL顧 s list) 정보를 포함 시킬 수 있다.
[203] 또한, 공유 eNodeB(Shared eNodeB)는 UE 에 대한 위치 정보와 함께 i)항 상 브로드캐스트 PLMN 리스트 정보를 포함시킬 수 있으나, ii)설정 (configuration)에 기반하여 브로드캐스트 PLMN 리스트 정보를 포함시킬 수도 있고, iii)ffiE 가 상기 도 9 의 단계 5 에서 전송하는 페이징 메시지에 포함된 정보 (여기서, 본 발명을 위해 새롭게 정의된 정보일 수 있음)에 기반하여 브로 드캐스트 PL顧 리스트 정보를 포함시킬 수도 있다. 또한, 브로드캐스트 PL丽 리 스트 정보를 포함시키기 위해 종래의 S1-AP 메시지 (가령, INITIAL UE MESSAGE) 를 확장할 수도 있고, 새로운 S1-AP 메시지를 정의할 수도 있다.
[204] 도 9의 단계 8에서, UE-2에 대한 위치 정보를 획득한 MME는 HSS에게 UE-2 에 대한 위치 정보를 포함하는 웅답 메시지, 가령 lnsert Subscriber Data Answer 메시지를 전송한다. 상기 UE-2 에 대한 위치 정보는 eNodeB 의 브로드캐 스트 PL丽 리스트 (broadcast PL丽 s list) 정보를 포함한다. 이를 포함하기 위해 종래의 Insert Subscriber Data Answer 메시지가 확장될 수도 있고 새로운 웅답 메시지가 정의될 수도 있다.
[205] 도 9의 단계 9에서, HSS는 ProSe 서버에게 UE-2의 위치 정보를 포함하 는 웅답 메시지, 가령 Location Info Answer 메시지를 전송한다.
[206] 도 9 의 단계 10 에서, HSS 로부터 UE-2 에 대한 위치 정보를 획득한 ProSe 서버는 근접 (proximity) 여부를 판단한다. 공유 네트워크 (Shared network)에 캠프-온 한 UE-1과 UE-2가, 서로 다른 PUN에 등록한 상태이고 근 접 (proximity) 관계에 있는 경우 ProSe 서버는 UE-1 과 UE-2 에 대한 브로드캐 스트 PL顧 리스트 (broadcast PLMNs list) 정보를 포함한 위치 정보에 기반하여 근접 (proximity) 여부를 결정할 수 있다.
[207] 만약, 상기 도 9의 단계 1에서 UE-1이 자신의 위치 정보를 포함시키지 않았다면, 상기 ProSe 서버는 UE-1 과 UE-2 의 proximity 여부를 판단하기 위해 UE-2 의 위치 정보를 획득하는 것과 마찬가지로 UE-1 의 위치 정보를 획득할 수 도 있다.
[208] 도 9 의 단계 11 에서, ProSe 서버는 proximity 여부를 요청한 UE -1 에 게 UE-2 와의 proximity 여부 판단 결과를 알리는 응답 메시지, 가령 Proximity Response 메시지를 전송한다. 여기서, ProSe 서버는 UE-1 과 UE-2 가 근접 (proximity) 관계에 있다면 선택적으로 UE-2에게도 이를 알릴 수 있다.
[209] 2-6. 제 6실시예
[210] 도 10 는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[211] 도 10의 단계 1에서, UE-A가 UE-B와의 근접 (proximity) 여부를 알고자 ProSe 서버에게 근접 (proximity) 정보 요청 메시지, 가령 ProSe Discovery Request 메시지를 전송한다. 이 때, UE-A 는 일정 시간 내에 UE-B 와 근접 (proximity) 관계가 되면 알려줄 것을 요청하기 위해 시간 정보 (예를 들어, Time_X)를 포함시켜 전송한다.
[212] 도 10 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 가 UE-B 를 탐색 (discover)할 수 있는지 퍼미션 (permission)을 검증한다. 또한, 이 동작은 ProSe 탐색 요청 내지는 ProSe 관련 동작과 관련하여 UE-A 를 인증 (authorization) 하는 작업을 포함할 수도 있다.
[213] 이하 도 10 의 단계 3a ~ 11a 는 UE-A 에 대한 위치 정보를 획득하기 위 한 동작이다.
[214] 도 10의 단계 3a에서, ProSe 서버는 HSS에게 UE-A의 위치 정보를 요청 하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Request 메시지를 전송한다. 이 때 ProSe 서버는 Time_X 정보를 포함시킨다.
[215] 도 10의 단계 4a에서, HSS는醒 E에게 UE-A에 대한 위치 정보를 요청 하는 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Request 메시지를 전송한다. 이 때, HSS 는 Insert Subscriber Data Request 메시지를 구성하는 IDR flags 에서 EPS Location Information Request 값 (bit)을 설정하고, Current Locat ion Request 값 (bit)을 설정한다. 상기 제 1 방안의 동작 2)에 기술한 다양한 정보들이 추 가적으로 포함될 수도 있다. 또한, HSS는 Timeᅳ X 정보를 포함시킨다.
[216] 도 10의 단계 5a에서, 讓 E는 Time_X의 값으로 timer를 시작한다.
[217] 도 10의 단계 6a에서, 醒 E는 연결 상태인 UE-A의 위치 정보를 획득하 기 위해 eNodeB 에게 위치 정보를 보고할 것을 요청하는 메시지, 가령 Location Reporting Control 메시지를 전송한다. 이 때, 상기 메시지에 eNodeB 로 하여금 UE-A에 대한 서빙 샐이 바뀔 때마다 UE-A의 위치 정보를 보고하라는 지시 정보 를 포함시킨다. 본 단계 6a 에서 종래의 S1-AP 메시지인 Location Reporting Control 메시지를 사용하는 경우, 상기 지시 정보를 포함시키기 위해 종래의 정 보 요소 (IE)에 새로운 값을 추가하거나 새로운 정보 요소 (IE)를 정의하여 사용 할 수 있다.
[218] 도 10의 단계 7a에서 , eNodeB는 UE-A의 현재 위치 (즉, 가장 최신 위 치) 정보를 포함하는 응답 메시지, 가령 Location Report 메시지를醒 E 에게 전 송한다. [219] 도 10의 단계 8a에서, UE-A에 대한 위치 정보를 획득한 fflE는 HSS에 게 UE-A 에 대한 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer 메시지 를 전송한다.
[220] 도 10의 단계 9a에서, HSS는 ProSe 서버에게 UE-A의 위치 정보를 포함 하는 웅답 메시지, 가령 Location Response 메시지를 전송한다.
[221] 도 10의 단계 10a에서 , eNodeB는 상기 단계 도 10의 단계 6a에서 수 신한 Location Reporting Control 메시지에 기반하여, UE-A 에 대한 serving cell 이 바뀔 때마다 fflE 에게 변경된 위치 정보를 포함하는 메시지 (가령 Location Report 메시지)를讓 E에게 전송한다. 이를 수신한匪 E는 상기 수신한 위치 정보를 HSS에게 전송하고, HSS는 이를 ProSe 서버에게 전송한다.
[222] 도 10의 단계 11a에서, 匪 E는 상기 단계 5a에서 시작한 타이머가 만료 (expire)하면, eNodeB에게 UE-A에 대한 위치 정보를 더 이상 보고할 필요가 없 음을 알리는 메시지, 가령 Cancel Location Reporting 메시지를 전송한다.
[223] 이하 도 10의 단계 3b - lib는 UE-B에 대한 위치 정보를 획득하기 위 한 동작이다.
[224] 도 10의 단계 3b에서, ProSe 서버는 HSS에게 UE-B의 위치 정보를 요청 하기 위한 요청 메시지, 가령 Location Request 메시지를 전송한다. 이 때 ProSe 서버는 Time_X 정보를 포함시킨다.
[225] 도 10의 단계 4b에서, HSS는 MME에게 UE-B에 대한 위치 정보를 요청 하는 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Request 메시지를 전송한다. 이 때, HSS 는 Insert Subscriber Data Request 메시지를 구성하는 IDR flags 에서 EPS Location Information Request 값 (bit)을 설정하고, Current Location Request 값 (bit)을 설정한다. 상술한 제 1 방안의 동작 2)에 기술한 다양한 정보들이 추가적으로 포함될 수도 있다. 또한, HSS는 Time_X 정보를 포함시킨다.
[226] 도 10의 단계 5b에서 , 麗 E는 Time_X의 값으로 타이머를 시작한다.
[227] 도 10 의 단계 6b~7b 에서, 상기 HSS 가 전송한 Insert Subscriber Data Request 메시지를 수신한蘭 E는, 상기 요청 메시지에 기반하여 UE-B가 유휴 상 태인 바 (본 실시예에서는 UE-B 가 유휴 상태라고 가정), UE-B 로 페이징을 수행 한다. [228] 도 10의 단계 8b에서 , 페이징 메시지를 수신한 UE-B는 서비스 요청 절 차 (Service Request procedure)를 수행한다. (이하, 서비스 요청 절차에 관한 사 항은 3GPP TS 23.401 의 5.3.4.1 절의 "UE triggered Service Request" 참조) MME는 UE-B에 대한 위치 정보를 획득한다. 상기 위치 정보는 UE-B가顧 E에게 전송한 Service Request 메시지를, eNodeB 가匪 E 에게 포워딩하기 위해 전송하 는 S1-AP 메시지 (가령 , INITIAL UE MESSAGE)에 UE 에 대한 위치 정보 (예컨대, TAI, ECGI 등)를 포함시킴으로써 획득할 수 있다.
[229] 도 10 의 단계 9b-l 에서, UE-B 에 대한 위치 정보를 획득한匪 E 는 HSS 에게 UE-B 에 대한 위치 정보를 포함하는 응답 메시지, 가령 Insert Subscriber Data Answer 메시지를 전송한다.
[230] 도 10 의 단계 lOb-1 에서, HSS 는 ProSe 서버에게 UE-B 의 위치 정보를 포함하는 웅답 메시지, 가령 Location Response 메시지를 전송한다.
[231] 도 10의 단계 9b-2에서, MME는 연결 상태인 UE-B의 위치 정보를 획득 하기 위해 eNodeB 에게 위치 정보를 보고할 것을 요청하는 메시지, 가령 Location Reporting Control 메시지를 전송한다. 이 때, 상기 메시지에 eNodeB 로 하여금 UE-B에 대한 서빙 셀이 바뀔 때마다 UE-B의 위치 정보를 보고하라는 지시 정보를 포함시킬 수 있다. 본 단계 9b-2 에서 종래의 S1-AP 메시지인 Location Reporting Control 메시지를 사용하는 경우, 상기 지시 정보를 포함시 키기 위해 종래의 정보 요소 (IE)에 새로운 값을 추가하거나 새로운 정보 요소 (IE)를 정의하여 사용할 수 있다.
[232] 도 10의 단계 10b-2에서, eNodeB는 상기 도 10의 단계 9b-2에서 수신 한 Location Reporting Control 메시지에 기반하여 UE-B 에 대한 서빙 샐이 바 뀔 때마다 匪 E 에게 변경된 위치 정보를 포함하는 메시지, 가령 Location Report 메시지를丽 E에게 전송한다. 이를 수신한腿 E는 상기 수신한 위치 정보 를 HSS에게 전송하고 HSS는 이를 ProSe 서버에게 전송한다.
[233] 도 10의 단계 lib에서, 應 E는 상기 단계 5b에서 시작한 타이머가 만료 (expire)하면, eNodeB에게 UE—B에 대한 위치 정보를 더 이상 보고할 필요가 없 음을 알리는 메시지, 가령 Cancel Location Reporting 메시지를 전송한다. [234] 여기서, 상기 UE-A 에 대한 위치 정보를 획득하기 위한 동작 (즉, 단계 3a~lla)과 UE-B 에 대한 위치 정보를 획득하기 위한 동작 (즉, 단계 3b~llb)는 병렬적으로 수행될 수 있다.
[235] 나아가, ProSe서버는 동일한 HSS 에게 UE-A 및 UE-B 의 위치 정보를 요 청하는 메시지를 보낼 때, 단계 3a와 단계 3b와 같이 각각 요청 메시지를 보내 는 대신 하나의 요청 메시지에 UE-A 및 UE-B 에 대한 정보를 포함시켜 HSS 에게 보낼 수도 있다.
[236] 도 10 의 단계 12 에서,, ProSe서버는 상기 단계 9a 와 단계 lOb-1 에서 HSS로부터 응답 메시지를 수신하면, 획득한 UE-A 의 위치 정보와 UE-B 의 위치 정보에 기반하여 두 UE의 근접 (proximity) 여부를 판단한다. 만약 두 UE가 근 접 (proximity) 관계에 있다면, 도 10의 단계 14와 그 이후 단계를 수행한다.
[237] 도 10의 단계 13에서, ProSe서버는 HSS로부터 UE-A에 대한 위치 정보 를 포함하는 메시지 또는 UE-B 에 대한 위치 정보를 포함하는 메시지를 수신할 때마다, UE-A 와 UE-B 간의 근접 (proximity) 여부를 판단한다. 만약, 두 UE 가 근접 (proximity) 관계에 있다면, 도 10의 단계 14와 그 이후 단계를 수행한다.
[238] 도 10의 단계 14에서, ProSe서버는 근접 (proximi ty) 여부를 요청한 UE -A 에게 UE-B 와의 근접 (proximity) 결과를 알리는 웅답 메시지, 가령 ProSe Discovery Response 메시지를 전송한다.
[239] 도 10 의 단계 15에서 , ProSe 서버는 UE-A와 UE-B가 근접 (proximity) 관계에 있다면 선택적으로 UE-B 에게도 이를 알리는 메시지', 가령 ProSe Discovery Alert 메시지를 전송할 수 있다.
[240] 나아가, 본 실시예에서, 만약 UE-A 가 요청한 기간 동안 (즉, Time_X), 두 UE 간의 근접 (proximity) 관계가 성립되지 않으면 ProSe 서버는 Time_X 가 만료 시 UE-A 에게 이를 알리는 메시지를 전송할 수도 있다. 이를 위해 ProSe 서버는 Time_X관련한 타이머를 상기 도 10 의 단계 1 이후에 시작하도톡 할 수 도 있다.
[241] 또한, 상기 도 10의 단계 10a 및 도 10의 단계 10b-2 관련하여, eNodeB 가 UE-A와 UE-B에 대한 서빙 셀의 변경을 알고자 eNodeB는 UE-A와 UE-B에 대 한 위치 정보를匪에게 보고해야 하는 동안에 (즉, 醒 E로부터 Cancel Location Reporting 메시지를 각각 수신하기 전까지)는 UE-A와 UE-B를 연결 (connected) 상태로 유지할 수도 있다.
[242] 나아가, 본 실시예에서는 MME 가 Time_X 에 대한 타이머를 관리함으로써 UE-A 가 요청한 기간 동안 UE-A 및 UE-B 에 대한 위치 정보를 획득하는 것을 중 심으로 설명하였다. 그러나, 이와는 달리 eNodeB가 11 _)(에 대한 타이머를 관 리함으로써 UE-A가 요청한 기간 동안 UE-A 및 UE-B에 대한 위치 정보를讓 E에 게 보고하거나, 또는 MME가 1!^_ 에 대한 타이머를 관리하는 것과 병행적으로 eNodeB가 Time_X에 대한 타이머를 관리함으로써 UE-A가 요청한 기간 동안 UE- A 및 UE-B 에 대한 위치 정보를 MME 에게 보고할 수도 있다. 또한, HSS 또는 ProSe 서버가 Time_X 에 대한 타이머를 관리하여 본 실시예에서 醒 E 가 동작하 듯이 동작할 수도 있다. (즉, HSS 는醒 E 에게 위치 정보 보고의 시작을 요청하 고 타이머가 만료하면 이를 취소하는 동작을 수행, ProSe 서버는 HSS 에게 위치 정보 보고의 시작을 요청하고 타이머가 만료하면 이를 취소하는 동작을 수행) [243] 3. 본 발명에 따른 EPC-레벨 ProSe 탐색의 실시예
[244] 이하에서는 본 발명에 따른 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이며, 보 다 구체적으로는 EPC-레벨 ProSe 탐색을 나타낸다.
[245] 본 실시예에서는, ProSe 서버를 포함하는 EPC-레벨 ProSe 탐색을 위하여, 상기 ProSe서버는 상기 EPC내에 존재하며 아래와 같은 기능을 수행한다.
- EPC-레벨 ProSe 탐색 기능을 지원하는 단말들과 상호 작용
- 단말의 위치 정보를 획득하기 위하여 HSS와 상호 작용
- 탐색을 수행하는 단말 (디스커버러 UE, Discoverer UE, discoverer)과 탐색 대 상 단말 (디스커버리 UE, Discoveree UE, discoveree)사이의 근접 (proximity) 여 부를 판단
- 인바운드 로머 (inbound roamer) 단말에 대한 위치 정보를 획득하기 위하여 인 바운드 로머 (inbound roamer)의 home ProSe서버와 통신
- 탐색을 수행하는 단말 (즉, Discoverer UE)과 탐색 대상 단말 (즉, Discoveree UE)이 서로 다른 PL顺 에 등록된 경우의 EPC-레벨 ProSe 탐색을 지원하기 위한 다른 PLMN의 ProSe서버 피어들 (peers)과 통신
[246] 상기 ProSe 서버로 ProSe 탐색을 요청하기 전에, 디스커버러 UE(Discoverer UE)는 등록된 PLMN에 존재하는 ProSe서버애 등록한다. 따라서, 만약 디스커버러가 논 -로밍 (non-roaming)인 경우에는, home ProSe 서버로 둥록 하며, 만약 디스커버러가 로밍 (roaming)인 경우에는, visited ProSe 서버로 .등 록한다.
[247] 이하 상술하는 실시예에서 eNodeB/匪 E/HSS/ProSe 서버가 자신의 다음 노 드로 제공하는 UE 의 위치 정보 (location informal; ion)의 대표적인 예로는, 셀 인포메이션 (cell information)과 관련된 정보 (예, ECGI 정보)가 될 수 있다. 그 러나, 여기에 국한되는 것은 아니고, "1. 3GPP EPS (Evolved Packet System)와 같은 이동 통신 시스템 상의 ProSe 탐색 방법" 과 관련하여 기술한 다양한 위치 정보가 제공될 수도 있다.
[248] 3-1. 제 7실시예
[249] 도 11 은 본 발명에 따른 제 7 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 동일한 PLMN 내에 존재하는 경우 (여기서, 디스커버러와 디스커버리가 모두 논- 로밍)의 EPC—레벨 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[250] 현재 탐색 가능한 다른 단말 (이하, UE-B)가 있는지 알기 위하여, 탐색을 수행하는 단말 (이하, UE-A)는 도 11 에서 나타난 바와 같이 네트워크로 ProSe 탐색을 요청한다. 이하의 과정에서, UE-A (즉, 디스커버러) 및 UE-β (즉, 디스커 버리 ) 모두 동일 PLMN에 등록되고, 논 -로밍 (non-roaming)인 경우를 가정한다.
[251] 먼저, UE-A 및 UE-B 는 상기 ProSe 서버에 등톡되어 있다.
[252] 도 11의 단계 1에서, UE-A 는 UE-B와의 근접 (proximity) 관계, 즉 UE- B 가 탐색가능한지 아닌지 여부에 대한 정보를 얻기 위하여 ProSe discovery Request message 를 상기 ProSe 서버로 전송한다. 이 때, UE-A 는 ProSe 서버에 대하여 UE-B 와의 근접 (proximity) 여부를 즉시 제공해줄 것을 지시하는 정보를 상기 ProSe discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B 상의 어 플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다..
[253] 도 11 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-A/사용자 -A가 UE— B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되지 않는 경우, 도 11의 단계 11이 수행 된다. [254] 이하, 도 11 의 단계 3a~8a 는 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[255] 도 11 의 단계 3a에서, ProSe서버는 UE-A의 현재 위치 정보를 요청하 기 위하여 Location Request message를 HSS에게 송신한다.
[256] 도 11 의 단계 4a 에서, HSS 는, UE-A 를 서비스하는 匿 E 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, MME 에게 UE-A의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다.
[257] 도 11 의 단계 5a 에서, UE-A 는 연결 (connected) 상태라고 가정한다. 匪 E 는 eNodeB 로 UE-A 의 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 Location Report ing Control message 를 전송한다. 상기 Location Reporting Control message 에 포함된 요청 타입 정보 요소 (Request Type IE)는 eNodeB로 하여금 UE-A의 위치 정보를 즉시 보고할 것을 지시한다 .
[258] 도 11의 단계 6a에서, eNodeB는 Location Report message 을匪 E로 전 송함으로써, UE-A의 가장 최신 샐 정보 (cell information)를 제공한다.
[259] 도 11의 단계 7a에서, 應 E는 UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS로 전송한다.
[260] 도 11의 단계 8a에서, HSS는 UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Response message를 ProSe서버로 전송한다.
[261] 이하 도 11의 단계 3b~9b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수행 된다.
[262] 도 11 의 단계 3b 에서, ProSe서버는 UE-B 의 현재 위치 정보를 요청하 기 위하여 Location Request message를 HSS에게 송신한다.
[263] 도 11 의 단계 4b.에서, HSS 는, UE-B 를 서비스하는 匪 E 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, MME 에게 UE-B의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다. [264] 도 11의 단계 5b에서, UE-B는 유휴 상태라고 가정한다 . 匪 E는 UE-B가 등록되어 있는 트래킹 (tracking) 영역 (들)에 속해있는 각각의 eNodeB 에게 페이 징 메시지를 전송한다. 또는, E 는 유휴 상태인 UE-B 를 페이징하는 대신 HSS 에게 UE 가 유휴 상태임을 알리는 (또는 /추가적으로는 그래서 current location information을 제공할 수 없음을 알리는) 웅답 메시지를 전송할 수도 있다.
[265] 또는, 匪 E는 유휴 상태인 UE—B를 페이징하는 대신, i)자신이 가지고 있 는 UE-B 에 대한 위치 정보 (location information) ii)또는 eNodeB 에게 문의하 여 획득한 UE-B 에 대한 위치 정보를 포함하여, HSS 에게 응답 메시지를 전송할 수도 있다. 이 때, 추가적으로 상기 위치 정보를 획득한 시간 정보 (예, 匪 E 가 가지고 있던 위치 정보를 제공하는 경우匪 E 가 이를 획득한 시간, eNodeB 로부 터 문의하여 위치 정보가 제공되는 경우 eNodeB가 이를 UE로부터 획득한 시간) 를 응답 메시지에 포함시킬 수도 있다.
[266] 나아가, 画 E 가 페이징을 수행하는 대신 상기와 같은 응답을 수행하는 기준으로는 다음 중 하나 이상의 정보가사용될 수 있다.
-匪 E 내의 설정 (configuration) 정보
- 가입자 정보
- 이동 사업자 정책 (operator policy)
-사용자 선호 (user preference) 정보
- 사용자 세팅 (user setting) 정보 (예, 유휴 상태일 때는 탐색 (discovery)을 위한 위치 정보 획득을 위해 페이징을 하지 말 것을 설정하는 둥)
- HSS 가 보낸 위치 정보 요청 메시지에 이와 같은 응답을 수행하도톡 하는 정 보가 명시적 또는 암시적으로 포함될 수 도 있다. 나아가, HSS 의 경우 ProSe 서버가 상기의 정보를 포함시켜 위치 정보 요청 메시지를 보냄으로써, 자신도 醒 E 에게 상기의 정보를 포함시켜 위치 정보 요청 메시지를 보낼 수도 있다. 또 한, ProSe 서버는 로컬 설정 (local configuration) 정보, 가입자 정보, 이동 사 업자 정책 (operator policy), 사용자 선호 정보, 사용자 세팅 정보 둥에 기반하 여 상기의 정보를 포함시키는 것을 결정할 수도 있다.
[267] 상술한匪 E 가 유휴 상태인 UE 를 페이징하지 않고, HSS 에게 웅답 메시 지를 전송하는 사항은 이하에서 후술할 실시예 8, 9 및 11 에도 동일하게 적용 될 수 있다. [268] 도 11 의 단계 6b 에서, UE-B 는 eNodeB (들)에 의하여 페이징 메시지를 수신한다.
[269] 도 11 의 단계 7b 에서, 수신된 페이징 메시지에 따라, UE-B 는 Service Request procedure를 개시한다.
[270] 도 11의 단계 8b에서 , 도 11의 단계 7b에서 UE-B의 셀 정보를 획득한 MME 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 lnsert Subscriber Data Answer message를 HSS에게 전송한다.
[271] 도 11의 단계 9b 에서 , HSS는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Response message를 ProSe 서버로 전송한다.
[272] 도 11의 단계 10에서, 도 11의 단계 8a에서 수신된 Location Response message와 도 11의 단계 9b에서 수신된 Location Response message에 모두 기 반하여, ProSe 서버는 UE-A 의 위치 정보 및 UE-B 의 위치 정보 그리고 근접 기 준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정 한다.
[273] 도 11 의 단계 11 에서, ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity) 한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한 이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[274] 도 11 의 단계 12 에서, 만약, UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버는 ProSe Discovery Alert message 를 UE-B 에게 전송하여 UE-A 가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[275] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[276] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3a~8a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3b~9b)는 병렬적으로 수행될 수도 있다.
[277] 만약 UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 11의 단계 5b~7b가, 도 11의 단계 5a~6a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위한 도 11의 단계 5a~6a가, 도 11의 단계 5b~7b 대신 수행될 수도 있다. [278] 상술한 도 11 에서, 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한 MME 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한 MME 에 의하여 서비스되거나 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른讓 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[279] 3-2. 제 8 실시예
[280] 도 12 는 본 발명에 따른 제 8 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 동일한 PL丽 내에 존재하는 경우 (여기서, 디스커버러와 디스커버리가 모두 논- 로밍)의 EPC-레벨 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[281] 현재 탐색 가능한 다른 단말 (이하, UE-B)가 있는지 알기 위하여, 탐색을 수행하는 단말 (이하, UE-A)는 도 12 에서 나타난 바와 같이 네트워크로 ProSe 탐색을 요청한다. 이하의 과정에서, UE-A (즉, 디스커버러) 및 UE-B (즉, 디스커 버리) 모두 동일 PLMN (즉, UE-A 가 그 HPL丽 (즉, PL顺 -A)으로부터 로밍되는 중 에는 PLMN-B)에 등록된 경우를 가정한다. 도 12에서 , HSS-A 및 ProSe 서버 -A는 PL丽 -A에 속하며, eNodeB, MME, HSS-B 및 ProSe 서버 -B는 PL丽 -B에 속한다.
[282] 먼저, UE-A 및 UE-B 는 상기 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다.
[283] 도 12의 단계 1에서, UE— A는 UE-B와의 근접 (proximity) 관계, 즉 UE-B 가 탐색가능한지 아닌지 여부에 대한 정보를 얻기 위하여, ProSe discovery Request message 를 visited ProSe 서버인 ProSe 서버 -B 로 전송한다. 이 때, UE-A는, ProSe 서버 -B 에 대하여 UE-B 와의 근접 (proximity) 여부를 즉시 제공 해줄 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe discovery Request message 에 포함시 킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이 션 및 ProSe-가능 UE-B상의 어플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[284] 도 12 의 단계 2 에서, ProSe 서버ᅳ B 는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약, UE—A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되지 않는 경우, 도 12의 단계 14가 수행 된다.
[285] 이하, 도 12의 단계 3a~12a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다. [286] 도 12의 단계 3a에서, ProSe서버 -B는 UE-A의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여 ProSe Location Request message 를 ProSe 서버 -A (즉, Home ProSe 서버) 에게 송신한다. 여기서, ProSe 서버 -B 는, ProSe 서버 -A 에 대하여 UE-A 의 위치 정보를 즉시 ProSe 서버— B 에게 제공해줄 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe Location Request message에 포함시킬 수 있다.
[287] 도 12 의 단계 4a 에서, ProSe 서버 -A 는 ProSe Location Request Ack message를 ProSe서버 -B로 회신한다.
[288] 도 12의 단계 5a에서, ProSe서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여, Location Request message를 HSS-A에게 전송한다.
[289] 도 12 의 단계 6a 에서, HSS— A 는, UE-A 를 서비스하는 匪 E 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS— A 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, 匪 E 에게 UE-A의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다.
[290] 도 12 의 단계 7a 에서, UE-A 는 연결 (connected) 상태라고 가정한다. 匪 E 는 eNodeB 로 UE-A 의 가장 최신의 셀 정보 (cell informal: ion)를 획득하기 위하여 Location Reporting Control message 를 전송한다. 상기 Location Reporting Control message 에 포함된 요청 타입 정보 요소 (Request Type IE)는 eNodeB로 하여금 UE-A의 위치 정보를 즉시 보고할 것을 지시한다 .
[291] 도 12의 단계 8a에서, eNodeB는 Location Report message 을匪 E로 전 송함으로써, UE-A의 가장 최신 셀 정보 (cell information)를 회신 (return)한다.
[292] 도 12의 단계 9a에서, 匪 E는 UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS-A로 전송한다.
[293] 도 12의 단계 10a에서, HSS-A는 UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하 는 Location Response message를 ProSe서버一 A로 전송한다.
[294] 도 12의 단계 11a에서 ProSe서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 제공 하기 위하여 ProSe Location Notification message를 ProSe서버 -B로 전송한다.
[295] 도 12 의 단계 12a 에서, ProSe 서버 -B 는 ProSe 서버 -A 로 ProSe Location Notification Ack message를 회신 (return)한다. [296] 이하 도 12의 단계 3b~9b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수행 된다.
[297] 도 12의 단계 3b에서 , ProSe 서버 -B는 UE-B의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여 Location Request message를 HSS— B에게 송신한다.
[298] 도 12 의 단계 4b 에서, HSS-B 는, UE— B 를 서비스하는 應 E 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS-B 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request' '의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, 匪 E 에게 UE-B의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다.
[299] 도 12의 단계 5b에서, UE-B는 유휴 상태라고 가정한다. 匪 E는 UE-B가 등록되어 있는 트래킹 (tracking) 영역 (들)에 속해있는 각각의 eNodeB에게 페이 징 메시지를 전송한다.
[300] 도 12 의 단계 6b 에서, UE-B 는 eNodeB (들)에 의하여 페이징 메시지를 수신한다.
[301] 도 12 의 단계 7b 에서, 수신된 페이징 메시지에 따라, UE-B는 Service Request procedure를 개시한다.
[302] 도 12의 단계 8b에서, 도 12의 단계 7b에서 UE-B의 셀 정보를 획득한 醒 E 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS-B에게 전송한다.
[303] 도 12의 단계 9b 에서, HSS-B는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하 는 Location Response message를 ProSe서버— B로 전송한다.
[304] 도 12 의 단계 13 에서, 도 12 의 단계 11a 에서 수신된 ProSe Location Notification message 와 도 12 의 단계 9b 에서 수신된 Location Response message에 모두 기반하여, ProSe서버 -B는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE— B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다.
[305] 도 12 의 단계 14 에서, ProSe 서버 -B 는 UE— A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함깨 ProSe Discovery Response message를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[306] 도 12 의 단계 15 에서 , 만약, UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버 -B는 ProSe Discovery Alert message를 UE-B에게 전송하여 UE-A가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[307] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[308] 나아가, UE— A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3a~12a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3b~9b)는 병렬적으로 수행될 수도 있다.
[309] 만약, UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 12의 단계 5b~7b가, 도 12의 단계 7a~8a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위한 도 12의 단계 7a~8a가, 도 12의 단계 5b~7b 대신 수행될 수도 있다.
[310] 상술한 도 12 에서, 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한應 E 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한醒 E 에 의하여 서비스되거나, 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른匪 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[311] 3-3. 제 9실시예
[312] 도 13 은 본 발명에 따른 제 9 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로는 동일한 PL丽 내에 존재하는 경우 (여기서, 디스커버러와 디스커버리가 모두 논- 로밍 )의 EPC-레벨 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[313] 현재 탐색 가능한 다른 단말 (이하, UE-A)가 있는지 알기 위하여, 탐색을 수행하는 단말 (이하, UE-B)는 도 13 에서 나타난 바와 같이 네트워크로 ProSe 탐색을 요청한다. 이하의 과정에서, UE-B (즉, 디스커버러) 및 UE— A (즉, 디스커 버리) 모두 동일 PL丽 (즉, UE-A 가 그 HPLMN (즉, PL丽 -A)으로부터 로밍되는 중 에는 PLMN-B)에 등톡된 경우를 가정한다. 도 13에서, HSS-A 및 ProSe 서버 -A는 PLMN— A에 속하며 , eNodeB, MME, HSS-B 및 ProSe 서버 -B는 PLMN-B에 속한다.
[314] 먼저, UE-A 및 UE-B 는 상기 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다. [315] 도 13의 단계 1에서 UE-B는 UE-A와의 근접 (proximity) 관계, 즉 UE-A 가 탐색가능한지 아닌지 여부에 대한 정보를 얻기 위하여, ProSe discovery Request message 를 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -B 로 전송한다. 이 때, UE-B 는, ProSe 서버 -B에 대하여 UE-A와의 근접 (proximity) 여부를 UE-B로 즉시 제 공해줄 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe discovery Request message 에 포함 시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케 이션 및 ProSe-가능 UE-B상의 어플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[316] 도 13 의 단계 2 에서, ProSe 서버 -B 는 UE-B 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (author ize)하고, UE-A의 현재 위치 정보를 요청하기 위하여 ProSe Location Request message 를 ProSe 서버一 A (즉, Home ProSe 서 버) 에게 송신한다. 여기서, ProSe 서버 -B 는, ProSe 서버 -A 에 대하여 UE-A 의 위치 정보를 즉시 prose 서버 -B 에게 제공해줄 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe Location Request message에 포함시킬 수 있다. 나아가, ProSe 서버 -B는 상기 ProSe Location Request message 에 UE-B 가 UE-A 를 탐색 (discover)하길 원한다는 정보를 포함시킬 수 있다.
[317] 도 13의 단계 3에서, ProSe 서버 -A는 UE-B/사용자 -B가 UE-A/사용자 -A 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다
[318] 도 13의 단계 4에서, ProSe 서버 -A는, UE—B/사용자 -B가 UE-A/사용자 -A 를 탐색하는 것이 허용되는지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께, ProSe Location Request Ack message를 ProSe 서버 -B로 회신한다. 만약, UE-B/사용자 -B가 UE-A/사용자 -A를 탐색하는 것이 허용되는지 않는 경우, 도 13의 단계 15 가 수행된다.
[319] 이하, 도 13의 단계 5a~13a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[320] 도 13의 단계 5a에서, ProSe 서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여 , Location Request message를 HSS-A에게 전송한다.
[321] 도 13 의 단계 6a 에서 , HSS—A 는, UE-A 를 서비스하는 腿 E 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS-A 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, 匪 E 에게 UE-A 의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다.
[322] 도 13의 단계 7a에서, UE-A는 유휴 상태라고 가정한다. 匪 E는 UE-A가 등록되어 있는 트래킹 (tracking) 영역 (들)에 속해있는 각각의 eNodeB 에게 페이 징 메시지를 전송한다.
[323] 도 13 의 단계 8a 에서, UE—A 는 eNodeB (들)에 의하여 페이징 메시지를 수신한다.
[324] 도 13 의 단계 9a 에서, 수신된 페이징 메시지에 따라, UE-A 는 Service Request procedure를 개시한다.
[325] 도 13의 단계 10a에서, 도 13의 단계 9a에서 UE-A의 셀 정보를 획득 한 匪 E 는, UE-A 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS-A에게 전송한다.
[326] 도 13 의 단계 11a 에서, HSS-A 는 UE-A 의 가장 최근 위치 정보를 포함 하는 Location Response message를 ProSe 서버— A로 전송한다.
[327] 도 13의 단계 12a에서 ProSe 서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 제공 하기 위하여 ProSe Location Notification message를 ProSe 서버 -B로 전송한다.
[328] 도 13 의 단계 13a 에서, ProSe 서버 -B 는 ProSe 서버 -A 로 ProSe
Location Notification Ack message를 회신 (return)한다.
[329] 이하 도 13 의 단계 5b~10b 는 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[330] 도 13 의 5b 에서, ProSe 서버 -B 는 UE-B 의 현재 위치 정보를 요청하기 위하여 Location Request message를 HSS—B에게 송신한다.
[331] 도 13 의 6b 에서, UE-B 는 연결 상태라고 가정한다. HSS—B 는, UE-B 를 서비스하는 MME 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기 서 , HSSᅳ B는 Insert Subscriber Data Request message에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, 匪 E 에게 UE-B 의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다.
[332] 도 13 의 7b 에서, 匪 E 는 eNodeB 로 UE-B 의 가장 최신의 셀 정보 (cell information^ 획득하기 위하여 Location Reporting Control message 를 전송 한다. 상기 Location Reporting Control message 에 포함된 요청 타입 정보 요 소 (Request Type IE)는 eNodeB로 하여금 UE-B의 위치 정보를 즉시 보고할 것을 지시한다 .
[333] 도 13의 단계 8b에서, eNodeB는 Location Report message 을讓 E로 전 송함으로써, UE-A의 가장 최신 셀 정보 (cell information)를 회신 (return)한다 [334] 도 13의 단계 9b에세 MME는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSSᅳ B로 전송한다.
[335] 도 13의 단계 10b에서 , HSS-B는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하 는 Location Response message를 ProSe서버— B로 전송한다.
[336] 도 13 의 단계 14 에서, 도 13 의 단계 12a 에서 수신된 ProSe Location Notification message 와 도 13 의 단계 10b 에서 수신된 Location Response message에 모두 기반하여, ProSe서버 -B는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다.
[337] 도 13 의 단계 15 에서, ProSe 서버 -B 는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message를 UE-B로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-B 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[338] 도 13 의 단계 16 에서, 만약, UE-A 및 UE-B가 근접 (proximity)하다면, ProSe서버 -B는 ProSe Discovery Alert message를 UE-A에게 전송하여 UE-B가
UE-A를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[339] 또한, UE-A와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[340] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~13a) 및
UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~10b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[341] 만약, UE-A가 연결 상태인 경우, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 13의 단계 7b~8b가, 도 13의 단계 7a~9a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 유휴 상태인 경우에는, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위한 도 13의 단계 7a~9a가, 도 13의 단계 7b~8b 대신 수행될 수도 있다. [342] 상술한 도 13 에서, 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한 MME 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한匪 E 에 의하여 서비스되거나 동일한 eNodeB 및 서로 다른 MME 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른 匪 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[343] 3-4. 제 10 실시예
[344] 도 14 는 본 발명에 따른 제 10 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로 는 동일한 PL丽 내에 존재하는 경우 (여기서, 디스커버러와 디스커버리가 모두 논-로밍)에, 시간 구간 (time window)를 적용하여 EPC-레벨 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[345] UE-A 는 도 14 에서 나타난 바와 같이, 시간 구간내에 UE-B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하의 과정에서, UE-B (즉, 디스 커버러) 및 UE-A (즉, 디스커버리) 모두 동일 PL丽 (즉, UE-A 가 그 HPL圈 (즉, PUN-A)으로부터 로밍되는 중에는 PL丽 -B)에 등록되며, 논-로밍된 경우를 가정 한다.
[346] 먼저, UE-A 및 UE-B 는 상기 ProSe 서버에 등록되어 있다.
[347] 도 14 의 단계 1 에서, UE-A 는 ProSe 서버로 시간 구간 내에서 UE-B 와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여, ProSe Discovery Request message를 전송한다.
[348] 이 때, UE-A 는 ProSe 서버에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효 한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 14 의 Time_X)를 ProSe Discovery Request message에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE— B는, 각각 ProSe-가 능 UE-A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B 상의 어플리케이션을 실질적으 로 의미할 수 있다.
[349] 도 14 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고 UE-A/사용자 -A가 UE-B/사^자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약 UE-A/사용자 A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되지 않는 경우, 도 14의 단계 16이 수행 된다. [350] 이하, 도 14의 단계 3a~14a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[351] 도 14 의 단계 3a에서, ProSe서버는 UE-A에 대하여 Time_X 의 값으로 타이머를 시작한다.
[352] 도 14 의 단계 4a 에서, ProSe 서버는 HSS 로 Location Reporting Request message를 전송함으로써, UE-A와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS 에게 요청한다.
[353] 도 14의 단계 5a에서,丽 E로 하여금 UE-A와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS는 Location Reporting Request message 를麗 E로 전 송한다.
[354] 도 14 의 단계 6a 에서ᅳ E는 HSS로 Location Reporting Request Ack message와 함께 웅답한다.
[355] 도 14 의 단계 7a 에서, HSS 는 ProSe 서버로 Location Reporting Request Ack message와 함께 웅답한다.
[356] 도 14의 단계 8a에서 UE-A는 연결 모드로 가정한다. MME는 UE-A에 대 한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message를 전송한다. 나아가, 丽 E는, UE-A가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-A의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message 에 포함시킬 수 있다.
[357] 도 14의 단계 9a에서, eNodeB는 Location Report message를 匪 E로 전 송함으로써, UE-A의 가장 최신의 셀 정보를 회신 (return)한다.
[358] 도 14의 단계 10a에서, 麗 E는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Not i f icat ion message를 HSS로 전송한다.
[359] 도 14의 단계 11a에서, HSS는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 ProSe 서버로 전송한다.
[360] 도 14 의 단계 12a 에서, ProSe 서버는 Location Notification Ack message로서 HSS에게 웅답한다.
[361] 도 14의 단계 13a에서, HSS는 Location Notification Ack message로서 醒 E에게 웅답한다. [362] 도 14의 단계 14a에서, 단계 9a 이후에, eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀 을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, Location Report message를 醒 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, MME로부터 ProSe서버로, 상술한 도 14의 단계 10a내지 13a에서 나타난 바와 같이 HSS를 통하여 전달된다.
[363] 이하, 도 14의 단계 3b~14b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[364] 도 14의 단계 3b 에서, ProSe서버는 UE-B 에 대하여 Time_X 의 값으로 타이머를 시작한다.
[365] 도 14 의 단계 4b 에서, ProSe 서버는 HSS 로 Location Reporting Request message를 전송함으로쎄 UE-B와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS 에게 요청한다
[366] 도 14의 단계 5b에서 麗 E로 하여금 UE-B와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS는 Location Reporting Request message 를匪 E로 전 송한다.
[367] 도 14 의 단계 6b 에서 MME는 Location Reporting Request Ack message 로 HSS에 웅답한다.
[368] 도 14 의 단계 7b 에서 HSS는 Location Reporting Request Ack message 로 ProSe서버에 웅답한다.
[369] 도 14 의 단계 8b 에서 , UE-B는 유휴 상태로 가정한다. 匪 E 는 UE-B가 i)트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-B performs Tracking Area Update procedure), 혹은 ii)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트왁크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered
Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-B는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[370] 도 14의 단계 9b에서, 도 14의 단계 8b에서 UE-B의 셀 정보를 획득한 應 E 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message를 HSS에게 전송한다 .
[371] 도 14의 단계 10b에서 HSS는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message를 ProSe서버에게 전송한다. [372] 도 14 의 단계 lib 에서, ProSe 서버는 HSS 에게 Location Notification Ack message을 응답한다.
[373] 도 14 의 단계 12b 에서, HSS 는 讓 E 에게 Location Notification Ack message을 웅답한다 .
[374] 도 14의 단계 13b에서, 단계 8b 이후에, 만약 UE-B가 단계 8b로 인하 여 연결 모드로 변경되었다면, 讓 E 는 eNodeB 에게, 단계 8a 에서 기술한 바와 같이 UE-B 가 그 서빙 셀을 EnodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때마다, UE-B 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[375] 도 14의 단계 14b에서 , 만약 단계 13b에서 蘭 E가 eNodeB에 대하여 위 치 보고 제어를 수행했다면 eNodeB는 UE-B가 그 서빙 셀을 EnodeB에 속한 다 른 셀로 변경할 때마다, Location Report message 를 廳 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 丽 E로부터 ProSe서버로, 상술한 도 14의 단계 9b내 지 12b에서 나타난 바와 같이 HSS를 통하여 전달된다.
[376] 도 14 의 단계 15 에서, 도 14 의 단계 11a 에서 수신된 Location Notification message와 도 14의 단계 10b에서 수신된 Location Notification message를 모두 기반하여 , ProSe서버는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정 보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE—A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다. 만약, ProSe 서버가 UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity)이라고 판단하면. 도 14 의 단계 16 이 수행된다. 그렇지 않다면, ProSe 서버는 새로운 Location Notification message 가 HSS 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe 서버가, UE-A 및 UE-B 가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 14의 단계 3a에서 시작된 타이머와 도 14 의 단계 3b에서 시작된 타이머가 만료되었다면 , 도 14의 단계 16이 수행된다.
[377] 도 14의 단계 16 에서, ProSe 서버는 UE-A 와 관계된 위치 보고를 중단 할 것을 HSS 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는薩 E 및 필요한 경우 eNodeB 에게 적용될 수 있다.
[378] 도 14 의 단계 17 에서, ProSe서버는 UE-B 와 관계된 위치 보고를 중단 할 것을 HSS 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는顧 E 및 필요한 경우 eNodeB 에게 적용될 수 있다. [379] 도 14 의 단계 18 에서 , ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity) 한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한 이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[380] 도 14 의 단계 19 에서 , 만약, UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면 , ProSe 서버는 ProSe Discovery Alert message 를 UE-B 에게 전송하여 UE-A 가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[381] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[382] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3a~14a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3b~14b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[383] 또한, ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B 에 대하여 각각 별개의 타이머를 개시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Time_X 를 가지는 단일 타이머 를 개시 (start)할 수도 있다.
[384] 만약, UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 14 의 단계 8b~14b 가, 도 14 의 단계 8a~14a 대신 수행될 수도 있다. 또 한 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 14의 단계 8a~14a가, 도 14의 단계 8b~14b 대신 수행될 수도 있다.
[385] 상술한 도 14 에서 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한匪 E 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한醒 E 에 의하여 서비스되거나, 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른匪 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[386] 나아가, 상술한 도 14 의 단계 16~17 및 단계 18~19 는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[387] 또한, 상기 도 14의 단계 16 및 17의 경우, ProSe 서버가 UE-A와 UE-B 간의 근접 (proximity) 관계가 있다고 판단한 경우 수행할 수 있는데, 이와는 달 리 단계 18을 수행 후 UE-A로부터 UE-B를 탐색했음을 확인하는 메시지를 수신 후 수행할 수도 있다. 또는 단계 19를 수행 후 UE-B로부터 UE-A를 탐색했음을 확인하는 메시지를 수신 후 수행할 수도 있다.
[388] 3-5. 제 11 실시예
[389] 도 15 는 본 발명에 따른 제 11 실시예를 나타내는 것으로, 구체적으로 는 디스커버러와 디스커버리가 서로 다른 PL丽 내에 존재하는 경우 (여기서, 디 스커버러와 디스커버리가 모두 논-로밍), EPC-레벨 ProSe 탐색 동작을 나타내는 참고도이다.
[390] 현재 탐색 가능한 다른 단말 (이하ᅳ UE-B)가 있는지 알기 위하여, 탐색을 수행하는 단말 (이하, UE-A)는 도 15 에서 나타난 바와 같이 네트워크로 ProSe 탐색을 요청한다. 이하의 과정에서, UE-A (즉, 디스커버러) 및 UE-B (즉, 디스커 버리)는 각각 서로 다른 PLMN (즉, UE-A와 UE-B는 각각 PL丽 -A, PL丽 -B)에 등록 된 경우를 가정한다. 도 15에서 , UE-A와 UE-B는 논 -로밍 (non-roaming)인 경우 이며, 醒 E-A, HSS-A 및 ProSe 서버— A 는 PL顧 -A 에 속하며, 醒 E-B, HSS-B 및 ProSe 서버 -B는 PL丽 -B에 속한다.
[391] 먼저 UE-A는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있으며 , UE-B는 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다.
[392] 먼저 도 15 의 단계 1 에서, UE-A 는 UE-B 와의 근접 (proximity) 관계, 즉 UE-B 가 탐색가능한지 아닌지 여부에 대한 정보를 얻기 위하여, ProSe discovery Request message 를 ProSe 서버 -A 로 전송한다. 이 때, UE-A 는, ProSe 서버 -A에 대하여 UE-B와의 근접 (proximity) 여부를 UE-A로 즉시 제공해 줄 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B상의 어플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[393] 도 15 의 단계 2 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-B의 현재 위치 정보를 요청하기 위하여 ProSe Location Request message 를 ProSe 서버一 B (즉, Home ProSe 서 버) 에게 송신한다. 여기서, ProSe 서버 -A 는, ProSe 서버 -B 에 대하여 UE-B 의 위치 정보를 즉시 ProSe 서버 -A 에게 제공해즐 것을 지시하는 정보를, 상기 ProSe Location Request message에 포함시킬 수 있다. 나아가, ProSe 서버 -A는 상기 ProSe Location Request message 에 UE一 A 가 UE-B 를 탐색 (discover)히-길 원한다는 정보를 포함시킬 수 있다. 왜냐하면, 디스커버리, 즉 UE-B 는 ProSe 서버 -A 에 등록되어 있지 않기 때문에, ProSe 서버 -A 는 UE-B 의 근접 (Proximity)여부를 확인하기 위하여 네트워크 공유 정보 (network sharing information)가 필요하다고 판단하기 때문이다. 따라서, ProSe 서버 -A 는, ProSe 서버 -B 로 하여금 UE-B 의 위치 정보와 함께 네트워크 공유 정보를 ProSe 서버 -A 에게 제공해줄 것을 지시하는 정보를 상기 ProSe Location Request message에 포함시킬 수 있다.
[394] 도 15의 단계 3에서 , ProSe 서버 -B는 UE-A/사용자 A가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지를 확인한다.
[395] 도 15의 단계 4에서 , ProSe 서버 -B는, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 것이 허용되는지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께, ProSe Location Request Ack message를 ProSe 서버 -A로 회신한다. 만약, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되는지 않는 경우, 도 15의 단계 15 가 수행된다.
[396] 이하, 도 15의 단계 5a~13a는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[397] 도 15의 단계 5a에서 , ProSe 서버 -B 는 UE-B의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여 Location Request message를 HSS-B에게 전송한다. 여기서 , ProSe 서버 -B는, HSS-B로 하여금 UE-B의 현재 위치 정보와 함께 네트워크 공유 정보 를 ProSe 서버 -B 에게 제공해줄 것을 지시하는 정보를 상기 Location Request message에 포함시킬 수 있다
[398] 도 15 의 단계 6a 에서, HSS-B 는, UE-B 를 서비스하는匪 E—B 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS-B 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request' '의 비트 및 "Current Location Request " 의 비트를, MME-B 에게 UE— B 의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도록 설정할 수 있다. 또한, HSS-B는 Insert Subscriber Data Request message 에 醒 E_B로 하여금 네트워크 공유 정보를 HSS-B 에게 제공해줄 것을 지시하기 위하여 "Network Sharing Information Request" 의 새로운 비트를 설정할 수 도 있다. [399] 도 15의 단계 7a에세 UE-B는 유휴 상태라고 가정한다. 匪 E-B는 UE-B 가 등록되어 있는 트래킹 (tracking) 영역 (들)에 속해있는 각각의 eNodeB 에게 페이징 메시지를 전송한다.
[400] 도 15 의 단계 8a 에서, UE-B 는 eNodeB (들)에 의하여 페이징 메시지를 수신한다.
[401] 도 15 의 단계 9a 에서, 수신된 페이징 메시지에 따라, UE-B 는 Service Request procedure를 개시한다.
[402] 도 15의 단계 10a에서 , 도 15의 단계 9a에서 UE-B의 셀 정보를 획득 한 匪 E 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS—B에게 전송한다. 만약, UE-B를 서비스하는 eNodeB가 공 유 RAN(Shared Radio Access Network, Shared RAN)인 경우, 匪 E-B는 UE-B를 서 비스하는 eNodeB 와 관계된 브로드캐스트 PUNs 에 관한 네트워크 공유 정보를 상기 Insert Subscriber Data Answer message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, 브 로드캐스트 PLMN들에 관한 정보는 UE-B를 서비스하는 eNodeB에 의하여 브로드 캐스팅되는 PL丽들의 식별자 리스트일 수 있다.
[403] 또한, 画 E 는 상기 Insert Subscriber Data Request 메시지에 포함된 네 트워크 공유 정보 (network sharing informat ίοη)¾· 요청하는 "Network Sharing Information Request" 비트 정보가 설정되어 있지 않거나 없더라도, UE-B 를 서비스 (serve)하는 eNodeB 가 공유 RAN 인 경우 무조건 네트워크 공유 정보를 포함시켜 HSS 에게 웅답 메시지, 즉, Insert Subscriber Data Answer 메시지를 전송할 수도 있다. 나아가 이는 도 15 의 단계 9b 에도 동일하게 적용될 수 있 다.
[404] 도 15의 단계 11a에서 HSS-B는 ProSe 서버 -B에게, UE-B의 가장 최근 의 위치 정보를 제공하고, 만약 PL丽 들의 식별자 리스트가 존재하는 경우에는 이를 제공하기 위하여 Location Response message를 전송한다.
[405] 도 15의 단계 12a에서, ProSe 서버 -B는 ProSe 서버 -A에게, UE-B의 가 장 최근의 위치 정보를 제공하고, 만약 PL丽들의 식별자 리스트가 존재하는 경 우에는 이를 제공하기 위하여 ProSe Location Notification message 를 전송한 다 [406] 도 15 의 단계 13a 에서, ProSe 서버 -A 는 ProSe Location Notification Ack message를 ProSe 서버 -B에게 회신 (return)한다.
[407] 이하 도 15 의 단계 5b~10b 는 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[408] 도 15의 단계 5b에서, ProSe 서버 -A는 UE— A의 현재 위치 정보를 요청 하기 위하여 Location Request message를 HSS-A에게 전송한다. 왜냐하면, 디스 커버리, 즉 UE-B 는 ProSe 서버 -A 에 등록되어 있지 않기 때문에, ProSe 서버 -A 는 UE-B 의 근접 (Proximity)여부를 확인하기 위하여 네트워크 공유 정보 (network sharing informational" 필요하다고 판단하기 때문이다. 따라서, ProSe 서버 -A 는, HSS-A로 하여금 UE-B 의 위치 정보와 함께 네트워크 공유 정 보를 ProSe 서버 -A 에게 제공해줄 것을 지시하는 정보를 상기 Location Request message에 포함시킬 수 있다.
[409] 도 15 의 단계 6b 에서, HSS-A 는, UE-A 를 서비스하는麗 E-A 로 Insert Subscriber Data Request message 를 전송한다. 여기서, HSS—A 는 Insert Subscriber Data Request message 에 포함된 "EPS Location Information Request"의 비트 및 "Current Location Request" 의 비트를, 匪 E-A 에게 UE-A 의 가장 최신 위치 정보를 제공해줄 것을 요청하도특 설정할 수 있다. 또한, HSS-A는 Insert Subscriber Data Request message 에 讓 E-A로 하여금 네트워크 공유 정보를 HSS-A 에게 제공해줄 것을 지시하기 위하여 "Network Sharing Information Request" 의 새로운 비트를 설정할 수 도 있다.
[410] 도 15의 7b에서, UE-A는 연결 상태라고 가정한다. 醒 E-A는 eNodeB로 UE-A 의 가장 휙신의 샐 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 Location Reporting Control message 를 전송한다. 상기 Location Reporting Control message 에 포함된 요청 타입 정보 요소 (Request Type IE)는 eNodeB 로 하여금 UE-A의 위치 정보를 즉시 보고할 것을 지시한다.
[411] 도 15의 단계 8b에서, eNodeB는 Location Report message 을 匪 E-A로 전송함으로써, UE-A 의 가장 최신 셀 정보 (cell information)를 회신 (return)한 다.
[412] 도 15의 단계 9b에서, fflE는, UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Insert Subscriber Data Answer message를 HSS-A에게 전송한다. 만약, UE-A를 서비스하는 eNodeB 가 공유 RAN(Shared Radio Access Network, Shared RAN)인 경우 匪 E-A는 UE-A를 서비스하는 eNodeB와 관계된 브로드캐스트 PLMNs에 관 한 네트워크 공유 정보를 상기 Insert Subscriber Data Answer message 에 포함 시킬 수 있다. 여기서ᅳ 브로드캐스트 PL丽들에 관한 정보는 UE-A를 서비스하는 eNodeB에 의하여 브로드캐스팅되는 PL顧들의 식별자 리스트일 수 있다.
[413] 도 15 의 단계 10b 에서, HSS-A 는 는 ProSe 서버 -A 에게, UE-A 의 가장 최근의 위치 정보를 포함하고, 만약 PL丽 들의 식별자 리스트가 존재하는 경우 에는 이를 포함하는 Location Response message를 전송한다.
[414] 도 15 의 단계 14 에서, 도 15 의 단계 12a 에서 수신된 ProSe Location Notification message 와 도 15 의 단계 10b 에서 수신된 Location Response message에 모두 기반하여, ProSe 서버 -A는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 및 브로드캐스트 PUN 들에 대한 네트워크 공유 정보, 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한 다. 여기서, 상기 네트워크 공유 정보를 匪 E 가 제공하는 대신, ProSe 서버는 자신이 설정 (configure)하고 있거나, 다른 네트워크 노드 또는 다른 UE 로부터 획득하여 가지고 있을 수도 있다.
[415] 도 15 의 단계 15 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE— B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[416] 도 15의 단계 16 내지 18에서 , 만약, UE-A 및 UE-B가 근접 (proximity) 하다면, ProSe 서버 -A 는 ProSe 서버 -B 에게 ProSe Discovery Alert message 를 UE-B에게 전송하여 UE-A가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것올 알려주도록 요청할 수도 있다.
[417] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[418] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~13a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~10b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다. [419] 나아가, UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~13a) 및 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~10b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[420] 만약, UE-A 가 연결 상태인 경우, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 15의 단계 7b~8b가, 도 15의 단계 7a~9a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 유휴 상태인 경우에는, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위한 도 15의 단계 7a~9a가, 도 15의 단계 7b~8b 대신 수행될 수도 있다.
[421] 상술한 도 15 에서 나타난 실시예는 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한 塵 E 에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있으며, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한匪 E에 의하여 서비스되거나 동일한 eNodeB및 서로 다른 醒 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서 비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[422] 3-6. 제 12 실시예
[423] 도 16 은 본 발명에 따른 제 12 실시예를 나타내는 것으로, 시간 구간 (time window)가 설정된 EPO레벨 ProSe 탐색 (EPOlevel ProSe Discovery)에 대 하여 설명한다.
[424] UE-A 는 도 16 에서 나타난 바와 같이, 시간 구간 내에 UE-B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)과 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-A (디스커버러)와 UE-B (디스커버리)는 동일한 PL顺 에 둥록되어 있으며, 논-로밍인 경우를 가정한 다.
[425] 본 실시예에서, UE-A와 UE-B는 ProSe 서버에 등톡되어 있다.
[426] 도 16 의 단계 1 에서, UE-A 는 ProSe 서버로 시간 구간 내에서 UE-B 와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여, ProSe Discovery Request message를 전송한다. 이 때, UE-A는 ProSe 서버에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 16 의 Time_X)를 ProSe Discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B 상의 어플리 케이션을 실질적으로 의미할 수 있다. [427] 도 16 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약 UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되지 않는 경우, 도 16의 단계 16이 수행 된다.
[428] 이하, 도 16의 단계 3a~14a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[429] 도 16 의 단계 3a 에서, ProSe 서버는 UE— A 에 대하여 Timeᅳ X 의 값으로 타이머를 시작한다.
[430] 도 16 의 단계 4a 에서, ProSe 서버는, HSS 로 Location Reporting Request message를 전송함으로써 , UE-A와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS 에게 요청한다.
[431] 도 16의 단계 5a에서, 画 E로 하여금 UE-A와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS 는 Location Reporting Request message 를 墮 E 로 전 송한다.
[432] 도 16 의 단계 6a 에서, 顧 E 는 HSS 로 Location Reporting Request Ack message와 함께 웅답한다. 이 때 醒 E는 저장하고 있는 (가령 , UE의 匪 context 에 저장하고 있는 마지막으로 알고 있는 ECGI 정보 및 /또는 마지막 TAU 의 TAI (예, TAI of the TA in which the last Tracking Area Update was initiated), 및 /또는 Current Tracking Area list) UE-A 에 대한 가장 최근 위 치 정보를 상기 Location Reporting Request Ack message 에 포함시킬 수도 있 다. 이는 이하에서 기술하는 본 발명의 실시예들에서도 동일하게 적용될 수 있 다.
[433] 도 16 의 단계 7a 에서, HSS 는 ProSe 서버로 Location Reporting Request Ack message와 함께 응답한다.
[434] 도 16의 단계 8a에서 UE-A는 연결 모드로 가정한다. 醒 E는 UE-A에 대 한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message 를 전송한다. 나아가, MME 는, UE-A 가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-A의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message 에 포함시킬 수 있다.
[435] 도 16의 단계 9a에서, eNodeB는 Location Report message를 醒 E로 전 송함으로써, UE-A의 가장 최신의 셀 정보를 회신 (return)한다.
[436] 도 16의 단계 10a에서, MME는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 HSS로 전송한다.
[437] 도 16의 단계 11a에서, HSS는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 ProSe 서버로 전송한다.
[438] 도 16 의 단계 12a 에서, ProSe 서버는 Location Notification Ack message로서 HSS에게 웅답한다 .
[439] 도 16의 단계 13a에서 , HSS는 Location Notification Ack message로서 MME에게 웅답한다.
[440] 도 16의 단계 14a에서, 단계 9a 이후에 , eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀 을 eNodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, Location Report message 를 匪 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 醒 E로부터 ProSe서버로, 상술한 도 16의 단계 10a 내지 13a에서 나타난 바와 같이 HSS를 통하여 전달된다.
[441] 이하, 도 16의 단계 3b~14b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[442] 도 16 의 단계 3b 에서, ProSe 서버는 UE-B 에 대하여 Time_X 의 값으로 타이머를 시작한다.
[443] 도 16 의 단계 4b 에서, ProSe 서버는 HSS 로 Location Reporting Request message를 전송함으로써 , UE—B와 관련된 위치 보고를 시작할 것올 HSS 에게 요청한다
[444] 도 16의 단계 5b에서, 匪 E로'하여금 UE-B와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여 , HSS 는 Location Reporting Request message 를醒 E 로 전 송한다.
[445] 도 16 의 단계 6b 에서 MME 는 Location Reporting Request Ack message 로 HSS에 웅답한다.
[446] 이 때 E 는 저장하고 있는 (가령, UE 의 匪 context 에 저장하고 있는 마지막으로 알려진 Oast known) ECGI 정보 및 /또는 마지막 TAU 의 TAI (예, TAI of the TA in which the last Tracking Area Update was initiated) 및 /또는 Current Tracking Area list) UE-B 에 대한 가장 최근 위치 정보를, 상기 Location Reporting Request Ack message 에 포함시킬 수도 있다. 이는 이하에 서 기술하는 본 발명의 실시예들에서도 동일하게 적용될 수 있다.
[447] 도 16 의 단계 7b 에서 HSS 는 Location Reporting Request Ack message 로 ProSe서버에 응답한다.
[448] 도 16 의 단계 8b 에서 , UE-B는 유휴 상태로 가정한다. fflE 는 UE-B가 0트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-B performs Tracking Area Update procedure) , 혹은 Π)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트워크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-B는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[449] 도 16의 단계 9b에서 , 도 16의 단계 8b에서 UE-B의 샐 정보를 획득한 MME 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message 를 HSS에게 전송한다 .
[450] 도 16의 단계 10b에서, HSS는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message를 ProSe서버에게 전송한다.
[451] 도 16 의 단계 lib에서, ProSe 서버는 HSS 에게 Location Notification Ack message을 응답한다 .
[452] 도 16 의 단계 12b 에서, HSS 는 醒 E 에게 Location Notification Ackmessage을 응답한다.
[453] 도 16의 단계 13b에서, 단계 8b 이후에 , 만약 UE-B가 단계 8b로 인하 여 연결 모드로 변경되었다면, 匪 E 는 eNodeB 에게, 단계 8a 에서 기술한 바와 같이 UE-B 가 그 서빙 셀을 EnodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때마다, UE—B 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[454] 도 16의 단계 14b에서, 만약 단계 13b에서 匪 E가 eNodeB에 대하여 위 치 보고 제어를 수행했다면 , eNodeB는 UE-B가 그 서빙 셀을 EnodeB에 속한 다 른 샐로 변경할 때마다, Location Report message 를 丽 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 醒 E로부터 ProSe서버로, 상술한 도 16의 단계 9b 내 지 12b에서 나타난 바와 같이 HSS를 통하여 전달된다. [455] 도 16 의 단계 15 에서, 도 16 의 단계 11a 에서 수신된 Location Notification message와 도 16의 단계 10b에서 수신된 Location Notification message를 모두 기반하여 , ProSe서버는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정 보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다. 만약, ProSe 서버가 UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity)이라고 판단하면. 도 16 의 단계 16 이 수행된다. 그렇지 않다면, ProSe 서버는 새로운 Location Notification message 가 HSS 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe 서버가, UE-A 및 UE-B 가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 16 의 단계 3a 에서 시작된 타이머와 도 16 의 단계 3b에서 시작된 타이머가 만료되었다면, 도 16의 단계 16이 수행된다.
[456] 또한, 만약 도 16의 단계 6a에서, 匪 E가 UE-A에 대한 가장 최근 위치 정보를 상기 Location Reporting Request Ack message 에 포함시켰다면, 도 16 의 단계 11a 의 Location Notification Message 대신 단계 7a 의 Location Reporting Request Ack Message 를 수신 시, 이에 포함된 UE-A 의 위치 정보에 기반하여 ProSe 서버는 최초의 근접 (proximity)여부 결정 /확인 동작을 수행할 수 있다.
[457] 또한, 도 16의 단계 6b에서 醒 E가 UE-B에 대한 가장 최근 위치 정보를 상기 Location Reporting Request Ack message 에 포함시켰다면, 단계 10b 의 Location Notification Message 대신 단계 7b 의 Location Reporting Request Ack Message 를 수신 시, 이에 포함된 UE-B 의 위치 정보에 기반하여 ProSe 서 버는 최초의 근접 (proximity)여부 결정 /확인 동작을 수행할 수 도 있다.
[458] 나아가, 본 실시예에서 설명하는 최초의 근접 (proximity)여부 결정 /확인 동작과 관련된 사항은 이하에서 설명하는 실시예들에서도 동일한사상으로 적용 될 수 있다.
[459] 또한, 선택적으로 ProSe 서버는, 다음과 같은 최적화 (optimization) 동 작을 수행할 수 있다 (나아가, 이하에서 설명하는 동작은 후술할 본 발명의 실 시예들에서도 동일한 사상으로 적용될 수 있다.):
[460] 즉, ProSe 서버가 최초의 근접 (proximity)여부 결정 /확인 동작을 수행한 결과, UE-A와 UE-B가 일정 거리 이상 떨어져있음을 인지하였다면, ProSe서버 는 두 UE 가 시간 구간 (time window, 예, Time— X) 내에 서로 근접 (proximity) 위치 /관계에 놓일 수 없거나 불가능하다고 판단할 수 있다.
[461] 이에 ProSe 서버는 i) 더 이상 근접 확인 (proximity check)을 수행하지 않는 것 ii) 또는 근접 확인 동작을 중단 /취소하는 것 iii) 또는 근접 요청 절 차 /동작을 중단 /취소하는 것 iv) 또는 위치 보고 절차 /동작을 중단 /취소하는 것 V) 또는 ProSe 탐색 동작을 중단 /취소하는 것을 결정할 수 있다.
[462] 이에 ProSe 서버는, ProSe 탐색 (discovery)을 수행하는 UE인 UE-A에게, 도 16의 단계 1에서 수신한 ProSe Discovery Request 메시지에 대한 응답 메시 지, 가령 ProSe Discovery Response 메시지를 전송하고, 도 16의 단계 18과 단 계 19를 수행할 수 있다. 여기서, 상기 웅답 메시지에는, UE-A가 UE-B가 i)근 접 (proximity) 위치 /관계가 아님을 알리는 정보 ii) 및 /또는 근접 (proximity) 위치 /관계에 놓일 수 없거나 불가능함을 알리는 정보 Hi) 및 /또는 UE-A 와 UE- B 가 서로 멀리 떨어져 있음을 알리는 정보 등을, 명시적 또는 함축적으로 포함 시킬 수 있다. 여기서 '일정 거리' 는 실제의 거리 값일 수도 있으나, 거리 또 는 두 UE 가 떨어져 있는 정도를 유추할 수 있는 정보일 수 있다. 또한, 상기 '일정 거리' 정보는 ProSe 서버에 설정 (configure) 되어 있을 수도 있고 (예컨 대, proximity criteria 형태로), ProSe 서버가 다른 네트워크 노드로부터 획득 할 수도 있다.
[463] 나아가, 본 실시예에서는 상기의 최적화 동작을 근접 (proximity) 여부를 확인 /결정하는 네트워크 노드인 ProSe 서버에서 수행하지만, 이러한 최적화 동 작은 ProSe 서버가 아닌 다른 네트워크 노드 (즉, 근접 (proximity) 여부를 확인 / 결정하는 다른 네트워크 노드가 있는 경우, 그 노드 또는 그 외의 네트워크 노 드) 에서 수행될 수도 있다.
[464] 또한, UE 의 위치 정보 트래킹 /보고하는 방법으로 본 실시예와 같은 방 법이 아닌 다른 방법 (예컨대, LCS(Location Services), SUPL( Secure User Plane Location) 등)이 사용되는 경우에도 적용 가능하다. 또한, 상기의 최적화 동작은 최초의 근접 (proximity) 여부를 결정 /확인 시에만 수행할 수도 있으나, 매번 근접 (proximity) 여부를 결정 /확인 시에도 수행할 수 있다.
[465] 도 16 의 단계 16 에서, ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity) 한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A로 송신한다, 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한 이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[466] 도 16 의 단계 17 에서, 만약, UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버는 ProSe Discovery Alert message 를 UE-B 에게 전송하여 UE-A 가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[467] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[468] 도 16 의 단계 18 에서, ProSe 서버는 UE-A 와 관계된 위치 보고를 중단 할 것을 HSS 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는腿 E 및 필요한 경우 eNodeB 에게 적용될 수 있다.
[469] 도 16 의 단계 19 에서, ProSe 서버는 UE-B 와 관계된 위치 보고를 중단 할 것을 HSS 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는顧 E 및 필요한 경우 eNodeB 에게 적용될 수 있다.
[470] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3a~14a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3b~14b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[471] 또한, ProSe 서버는 UE— A 및 UE-B 에 대하여 각각 별개의 타이머를 개시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Timeᅳ X 를 가지는 단일 타이머 를 개시 (start)할 수도 있다.
[472] 만약, UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 16 의 단계 8b~14b 가, 도 16 의 단계 8a~14a 대신 수행될 수도 있다. 또 한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 16의 단계 8a~14a가, 도 16의 단계 8b~14b 대신 수행될 수도 있다.
[473] 상술한 도 16 에서, 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한 MME 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한薩 E 에 의하여 서비스되거나, 동일한 eNodeB 및 서로 다른醒 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른匪 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[474] 3-7. 제 13 실시예 [475] 도 17 은 본 발명에 따른 제 13 실시예를 나타내는 것으로, 디스커버러 와 디스커버리가 모두 동일한 PL画 에 둥록되어 있고, 디스커버러는 로밍인 경 우, 시간 구간이 정해진 EPC-레벨 ProSe 탐색 (EPC-level ProSe Discovery)에 대 하여 설명한다. '
[476] UE-A 는 도 17 에서 나타난 바와 같이, 시간 구간내에 UE-B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-A (디스커버러)와 UE-B (디스커버리)는 동일한 PL丽 (즉, PL丽 반면 UE-A 는 그 HPL顧, 즉 PL丽- A 로부터 로밍된 경우) 에 등톡되어 있는 경우를 가정한다. 도 17 에서, HSS-A 와 ProSe 서버 -A 는 PL丽 -A 에 속하며, eNodeB, 匪 E, HSS-B 및 ProSe 서버 -B 는 PL丽 -B에 속한다 .
[477] 먼저, UE-A와 UE-B는 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다.
[478] 도 17 의 단계 1 에세 UE-A 는 ProSe 서버 -B, 즉 UE-A 의 visted ProSe 서버로, 시간 구간 내에서 UE-B 와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여, ProSe Discovery Request message 를 전송한다. 이 때, UE-A 는 ProSe 서버 -B 에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 17 의 Time_X)를 ProSe Discovery Request message 에 포함시 킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이 션 및 ProSe-가능 UE-B상의 어플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[479] 도 17 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-A/사용자 -A가 UE— B/사용자 B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약 UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용되지 않는 경우, 도 17의 단계 20이 수행 된다.
[480] 이하, 도 17의 단계 3a~18a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[481] 도 17의 단계 3a에서, ProSe 서버 -B는 UE-A에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다. [482] 도 17의 단계 4a에서, ProSe 서버 -B는, ProSe 서버 -A (즉, UE-A의 Home Prose 서버)로 ProSe Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-A와 관련된 위치 보고를 요청한다.
[483] 도 17 의 단계 5a 에서, ProSe 서버 -A 는 ProSe Location Request Ack message를 ProSe 서버 -B에게 회신한다.
[484] 도 17 의 단계 6a 에서, ProSe 서버 -A 는, HSS-A 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-A 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-A에게 요청한다 .
[485] 도 17의 단계 7a에서 , 匪 E로 하여금 UE-A와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS-A 는 Location Reporting Request message 를 醒 E 로 전송한다.
[486] 도 17의 단계 8a에서 , 匪 E는 HSS-A로 Location Reporting Request Ack message와 함께 응답한다 .
[487] 도 17 의 단계 9a 에서, HSS-A 는 ProSe 서버 -A 로 Location Reporting Request Ack message로 웅답한다.
[488] 도 17 의 단계 10a 에서 UE-A 는 연결 모드로 가정한다. 匪 E 는 UE-A 에 대한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message 를 전송한다. 나아가, 腿 E 는, UE-A 가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-A의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message 에 포함시킬 수 있다.
[489] 도 17 의 단계 11a 에서, eNodeB 는 Location Report message 를 匪 E 로 전송함으로써, UE-A의 가장 최신의 셀 정보를 회신 (return)한다.
[490] 도 17의 단계 12a에서, MME는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 HSS A로 전송한다.
[491] 도 17의 단계 13a에서, HSS-A는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 ProSe 서버ᅳ A로 전송한다.
[492] 도 17 의 단계 14a 에서, ProSe 서버 -A 는 Location Notification Ack message로서 HSS—A에게 웅답한다. [493] 도 17의 단계 15a에서 , HSS-A는 Location Notification Ack message로 서 匪 E에게 웅답한다 .
[494] 도 17의 단계 16a에서, ProSe 서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 제공 하기 위하여 ProSe Location Notification message 를 ProSe 서버 -B 에게 송신 한다.
[495] 도 17 의 단계 17a 에서, ProSe 서버— B 는 ProSe Location Notification Ack message를 ProSe 서버 -A에게 회신한다.
[496] 도 17의 단계 18a에서 , 단계 11a 이후에 , eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀 을 eNodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, Location Report message 를醒 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는 匪 E로부터 ProSe서버 -A로, 상술한 도 17 의 단계 12a 내지 15a 에서 나타난 바와 같이 HSS-A 를 통하여 전달된다. 만약, ProSe 서버 -A가 갱신된 위치 정보를 수신한다면, 수신된 정보는 도 17의 단계 16a 내지 단계 17a 상에서 나타난 바와 같이 ProSe 서버 -B 로 포워드 (forward)될 수 있다.
[497] 이하, 도 17의 단계 3b~14b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[498] 도 17의 단계 3b에서 , ProSe 서버 -B는 UE-B에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[499] 도 17 의 단계 4b 에서, ProSe 서버 -B 는 HSS—B 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-B에게 요청한다
[500] 도 17의 단계 5b에서, 匪 E로 하여금 UE-B와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS-B 는 Location Reporting Request message 를 醒 E 로 전송한다.
[501] 도 17 의 단계 6b 에서 MME 는 Location Reporting Request Ack message 로 HSS-B에 응답한다.
[502] 도 17 의 단계 7b 에서 HSS-B 는 Location Reporting Request Ack message로 ProSe 서버 -B에 웅답한다.
[503] 도 17 의 단계 8b 에서 , UE-B 는 유휴 상태로 가정한다. 匪 E 는 UE-B 가 i)트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-B performs Tracking Area Update procedure) , 혹은 ii)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트워크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-B 는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[ 504] 도 17의 단계 9b에서, 도 17의 단계 8b에서 UE— B의 셀 정보를 획득한 MME 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message 를 HSS-B에게 전송한다 .
[505] 도 17의 단계 10b에서, HSS-B는 UE-B의 가장 최근 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message 를 ProSe 서버 _B에게 전송한다.
[506] 도 17 의 단계 lib 에서, ProSe 서버 -B 는 HSS-B 에게 Location Notification Ack message을 응답한다.
[507] 도 17 의 단계 12b 에서, HSS-B 는 醒 E 에게 Location Notification Ack message을 웅답한다 .
[508] 도 17의 단계 13b에서, 단계 8b 이후에, 만약 UE-B가 단계 8b로 인하 여 연결 모드로 변경되었다면, 匪 E 는 eNodeB 에게, 단계 10a 에서 기술한 바와 같이 UE-B 가 그 서빙 셀을 EnodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때마다, UE-B 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[509] 도 17의 단계 14b에서 , 만약 단계 13b에서 丽 E가 eNodeB에 대하여 위 치 보고 제어를 수행했다면, eNodeB는 UE-B가 그 서빙 셀을 EnodeB에 속한 다 른 셀로 변경할 때마다, Location Report message 를 匪 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, MME로부터 ProSe서버 -B로, 상술한 도 17의 단계 9b 내지 12b에서 나타난 바와 같이 HSS-B를 통하여 전달된다.
[510] 도 17 의 단계 19 에세 도 17 의 단계 16a 에서 수신된 ProSe Location Notification message와 도 17의 단계 10b에서 수신된 Location Notification message를 모두 기반하여 , ProSe 서버 -B는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다. 만약, ProSe 서버 -B 가 UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity)이라고 판단하면. 도 17 의 단계 20 이 수행된다. 그렇지 않다면, ProSe 서버 -B 는 새로운 Location Notification message 가 ProSe 서버 -A 또는 HSS-B 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe 서 버가, UE-A 및 UE-B 가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 17 의 단계 3a 에서 시작된 타이머와 도 17 의 단계 3b 에서 시작된 타이머가 만료되었다면, 도 17 의 단계 20이 수행된다.
[511] 도 17 의 단계 20 에서, ProSe 서버— B 는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE— B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[512] 도 17 의 단계 21 에서, 만약, UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버 -B는 ProSe Discovery Alert message를 UE-B에게 전송하여 UE— A가
UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[513] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 았다.
[514] 도 17의 단계 22에서, ProSe 서버 -B는 UE-A와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 ProSe 서버 -A에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 HSS-A를 통하여 薩 E 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[515] 도 17의 단계 23에서 , ProSe 서버 -B는 UE-B와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 HSS-B 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 MME 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[516] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3a~18a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 3b~14b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[517] 또한, ProSe 서버 -B는 UE-A 및 UE-B에 대하여 각각 별개의 타이머를 개 시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Time_X 를 가지는 단일 타이 머를 개시 (start)할 수도 있다.
[518] 만약 UE-A 가 유휴 상태인 경우 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 17 의 단계 8b~14b 가, 도 17 의 단계 10a~15a 및 단계 18a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보 를 획득하기 위한 도 17의 단계 10a~15a 및 단계 18a가, 도 17의 단계 8b~14b 대신 수행될 수도 있다. [519] 상술한 도 17 에세 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한麗 E 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한醒 E 에 의하여 서비스되거나 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른 MME에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[520] 3-8. 제 14실시예
[521] 도 18 은 본 발명에 따른 제 14 실시예를 나타내는 것으로, 디스커버러 와 디스커버리가 모두 동일한 PL丽 에 등록되어 있고, 디스커버리는 로밍인 경 우, 시간 구간이 정해진 EPC-레벨 ProSe 탐색 (EPC— level ProSe Discovery)에 대 하여 설명한다. 、
[522] UE-B 는 도 18 에서 나타난 바와 같이 , 시간 구간 내에 UE-A 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-B (디스커버러)와 UE-A (디스커버리)는 동일한 PL画 (즉, PUN-B, 반면 UE-A 는 그 HPLMN, 즉 PUN- A 로부터 로밍된 경우) 에 둥록되어 있는 경우를 가정한다. 도 18 에서, HSS-A 와 ProSe 서버 -A 는 PL丽 -A 에 속하며 , eNodeB, 匪 E, HSS-B 및 ProSe 서버 -B 는 PL丽 -B에 속한다 .
[523] 먼저, UE— A와 UE— B는 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다.
[524] 도 18의 단계 1에서, UE-B는 ProSe서버— B로 시간 구간 내에서 UE-A와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여 , ProSe Discovery Request message 를 전송한다. 이 때, UE-B 는 ProSe 서버 -B 에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉 도 18 의 Time_X) 를 ProSe Discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B상의 어 플리케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[525] 도 18 의 단계 2 에서, ProSe 서버 -B 는 UE-B 로부터 전송된 ProSe Discovery request 를 인증 (authorize)하고, UE-A 의 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -A에게 ProSe Permission Check Request message를 전송함으로써, UE-B/사 용자 -B 가 UE-A/사용자 -A 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인할 것을 요청한다. [526] 도 18의 단계 3에서, ProSe 서버 -A 는 UE-B/사용자 -B 가 UE-A/사 용자— A를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다.
[527] 도 18 의 단계 4 에서, ProSe 서버 -A 는, ProSe Permission Check Response message 를 UE-B/사용자 -B 가 UE-A/사용자 -A 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 아니지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe 서버 -B 에게 전송한 다. 만약, UE-B/사용자 -B 가 UE— A/사용자 -A 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되지 않는 경우 도 18의 단계 22가 수행된다.
[528] 이하, 도 18의 단계 5a~20a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[529] 도 18의 단계 5a에서, ProSe 서버 -B는 UE-A에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[530] 도 18의 단계 6a에서, ProSe 서버— B는, ProSe 서버 -A (즉, UE-A의 Home Prose 서버)로 ProSe Locat ion Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-A와 관련된 위치 보고를 요청한다.
[531] 도 18 의 단계 7a 에서, ProSe 서버 -A 는 ProSe Location Request Ack message를 ProSe 서버 -B에게 회신한다 .
[532] 도 18 의 단계 8a 에서, ProSe 서버 -A 는, HSS-A 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써 UE-A 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-A에게 요청한다 .
[533] 도 18의 단계 9a에서, 匪 E로 하여금 UE— A와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여 , HSS-A 는 Location Reporting Request message 를 醒 E 로 전송한다.
[534] 도 18 의 단계 10a 에서, 匪 E 는 HSS-A 로 Location Reporting Request Ack message와 함께 응답한다.
[535] 도 18 의 단계 11a 에서, HSS-A 는 ProSe 서버 -A 로 Location Reporting Request Ack message로 웅답한다.
[536] 도 18의 단계 12a에서, UE-A는 유휴 상태로 가정한다. 匪 E 는 UE_A가 i)트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-B performs Tracking Area Update procedure) , 혹은 ii)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트워크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-A는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[537] 도 18의 단계 13a에서, 도 18의 단계 12a에서 UE-A의 셀 정보를 획득 한 匪 E 는, UE-A 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message 를 HSS-A에게 전송한다.
[538] 도 18의 단계 14a에서, HSS-A는 UE-A의 가장 최근 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 ProSe서버 -A에게 전송한다.
[539] 도 18 의 단계 15a 에서, ProSe 서버 -A 는 HSS-A 에게 Location Notification Ack message을 응답한다.
[540] 도 18 의 단계 16a 에서, HSS-A는醒 E 에게 Location Notification Ack message을 웅답한다.
[541] 도 18의 단계 17a에서, ProSe서버 -A는 UE-A의 현재 위치 정보를 제공 하기 위하여 ProSe Location Notification message 를 ProSe 서버— B 로 송신한 다.
[542] 도 18 의 단계 18a 에서, ProSe 서버 -B는 ProSe Location Notification Ack message를 ProSe서버 -A에게 회신한다 .
[543] 도 18의 단계 19a에서, 단계 12a 이후에, 만약 UE-A가 단계 12a로 인 하여 연결 모드로 변경되었다면, 顧 E는 eNodeB에게, 단계 10b에서 기술한 바 와 같이 UE-A 가 그 서빙 샐을 eNodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때마다, UE-A 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[544] 도 18의 단계 20a에서 , 만약 단계 19a에서 匪 E가 eNodeB에 대하여 위 치 보고 제어를 수행했다면, eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다 른 셀로 변경할 때마다, Location Report message 를 匪 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 匪 E로부터 ProSe서버 -A로, 상술한 도 18의 단계 13a 내지 16a에서 나타난 바와 같이 HSS-A를 통하여 전달된다. 만약, ProSe서버 -A 가 갱신된 위치 정보를 수신한다면, 단계 17a내지 18a 에서 나타난 바와 같이, 그 정보를 ProSe서버 -B로 포워드 (forward)한다.
[545] 이하, 도 18의 단계 5b~16b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다. [546] 도 18의 단계 5b에서 , ProSe 서버 _B는 UE-B에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[547] 도 18 의 단계 6b 에서, ProSe 서버 -B 는 HSS-B 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-B에게 요청한다.
[548] 도 18의 단계 7b에서, 匪 E로 하여금 UE-B와 관련된 위치 보고를 시작 하게 만들기 위하여, HSS-B 는 Location Reporting Request message 를 匪 E 로 전송한다.
[549] 도 18 의 단계 8b 에서 匪 E 는 Location Reporting Request Ack message 로 HSS-B에 웅답한다.
[550] 도 18 의 단계 9b 에서 HSS-B 는 Location Reporting Request Ack message로 ProSe 서버 -B에 응답한다.
[551] 도 18 의 단계 10b 에서 UE-B 는 연결 모드로 가정한다. 讓 E 는 UE-B 에 대한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message 를 전송한다. 나아가, 匪 E 는, UE-B 가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-B의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message 에 포함시킬 수 있다.
[552] 도 18 의 단계 lib 에서, eNodeB 는 Location Report message 를 匪 E 로 전송함으로써 , UE-B의 가장 최신의 샐 정보를 회신 (return)한다.
[553] 도 18의 단계 12b에서, 顧 E는 UE-B의 가장 최근의 위치 정보를 포함하 는 Location Notification message를 HSS-B로 전송한다.
[554] 도 18의 단계 13b에서, HSS-B는 UE-B의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 ProSe 서버 -B로 전송한다.
[555] 도 18 의 단계 14b 에서, ProSe 서버 -B 는 Location Notification Ack message로서 HSS-B에게 웅답한다.
[556] 도 18 의 단계 15b 에서, HSS-B 는 Location Notification Ack message 로서 画 E에게 웅답한다.
[557] 도 18의 단계 16b에세 단계 lib 이후에, eNodeB는 UE-B가 그 서빙 셀 올 eNodeB 에 속한 다른 샐로 변경할 때 마디-, Location Report message 를醒 E 로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 醒 E로부터 ProSe서버 _B로, 상술한 도 18의 단계 12b 내지 13b에서 나타난 바와 같이 HSS-B를 통하여 전달된다.
[558] 도 18 의 단계 21 에서, 도 18의 단계 17a 에서 수신된 ProSe Location Notification message와 도 18의 단계 13b에서 수신된 Location Notification message를 모두 기반하여, ProSe 서버 -B는 UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE— B 의 근접 (proximity) 여부를 결정한다. 만약, ProSe 서버 -B 가 UE—A 와 UE-B 의 근접 (proximity)이라고 판단하면. 도 18 의 단계 22 가 수행된다. 그렇지 않다면, ProSe 서버— B 는 새로운 Location Notification message 가 ProSe 서버 -A 또는 HSS-B 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe 서 버가, UE-A 및 UE— B 가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 18 의 단계 5a 에서 시작된 타이머와 도 18 의 단계 5b 에서 시작된 타이머가 만료되었다면, 도 18 의 단계 22가 수행된다.
[559] 도 18 의 단계 22 에서, ProSe 서버ᅳ B 는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE— B 로 송신한다. 만약, UE-B/사용자 -B 가 UE-A/사용자 -A 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-B 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[560] 도 18 의 단계 23 에서 , 만약, UE-A 및 UE_B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버 -B는 ProSe Discovery Alert message를 UE-A에게 전송하여 UE-B가
UE-A를 탐색하길 원한다는 것을 알려줄 수도 있다.
[561] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[562] 도 18와단계 24에서, ProSe서버 -B는 UE-A와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 ProSe 서버 -A에게 요청한다 . 상기 위치 보고 취소는 HSS-A를 통하여 匪 E 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[563] 도 18의 단계 25에서 , ProSe 서버 -B는 UE-B와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 HSS-B 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 MME 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다. [564] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~20a) 및 UE-B 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~16b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[565] 또한, ProSe 서버 -B는 UE-A 및 UE-B에 대하여 각각 별개의 타이머를 개 시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Time_X 를 가지는 단일 타이 머를 개시 (start)할 수도 있다.
[566] 만약, UE-A 가 연결 상태인 경우, 연결 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 18 의 단계 10b~16b 가, 도 18 의 단계 12a-16a 및 단계 19a~20a 대신 수 행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 유휴 상태인 경우에는, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위한 도 18 의 단계 12a~16a 및 단계 19a~20a 가ᅳ 도 18 의 단 계 10b~16b 대신 수행될 수도 있다.
[567] 상술한 도 18 에서, 설명의 편의를 위하여 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동일한匪 E 에 의하여 서비스되는 경우를 설명하였으나, 이상에서 설 명한 실시예들은, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한醒 E 에 의하여 서비스되거나, 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른丽 E에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[568] 3-9. 제 15실시예
[569] 이하에서는, 서로 다른 PL顧 들 내에서 수행되는 EPC-레벨 ProSe 탐색에 대하여 설명한다.
[570] 만약, .ProSe 서버가 디스커버러 (discoverer)로부터 ProSe 탐색을 위한 요청을 수신하는 경우, 디스커버리 (discoveree)가 ProSe 서버에 등록되어있는지 아닌지 여부를 확인한다. 만약, 디스커버리가 ProSe 서버에 등록되지 않은 경우 라면, ProSe 서버는, ProSe 서버가 존재하고 디스커버러가 등록된 PLMN 이 아닌, 다른 PL顧에 디스커버리가 등록된 것으로 판단한다.
[571] 따라세 ProSe 서버가, 디스커버러와 디스커버리 사이의 근접 (Proximity)여부를 판단하기 위하여 네트워크 공유 정보 (network sharing information)를 체크하고, 다른 네트워크 노드에게 위치 요청을 할 때, 다른 네 트워크 노드에게 UE 들의 위치 정보와 함께 네트워크 공유 정보를 함께 제공해 줄 것을 지시한다. [572] 만약, 단말 (디스커버러 혹은 디스커버리)을 서비스하는 eN0deB 가 공유 RAN (Shared RAN)인 경우, 顧 E 는 네트워크 공유 정보와 함께 단말들의 위치 정 보를 제공한다. 네트워크 공유 정보는 단말을 서비스하는 eNodeB 에 의하여 브 로드캐스팅된 PL丽들의 식별자 리스트일 수 있다.
[573] 도 19 는 본 실시예에 따라 서로 다른 PLMN 내에서 EPC-레벨 ProSe 탐색 을 나타내는 참고도이다. 여기서, 디스커버러와 디스커버리는 논 -로밍이라고 가 정한다.
[574] UE-A 는 도 19 에서 나타난 바와 같이 , 시간 구간 내에 UE-B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-A (디스커버러)와 UE-B (디스커버리)는 서로 다른 PL丽, 즉, UE-A 와 UE— B 는 각각 PL丽 -A, PL丽 -B 에 등록된 경우를 가정한다. 여기서 , UE-A 와 UE-B 는 논-로밍인 경우를 가정하 며, 도 19 에서, MME-A, HSS-A 와 ProSe 서버 -A 는 PL丽 -A 에 속하며, 匪 E-B, HSS-B 및 ProSe 서버 -B 는 PLMN—B에 속한다.
[575] 먼저, UE-A는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있고, UE-B는 ProSe 서버 -B에 둥록되어 있다.
[576] 도 19의 단계 1에서, UE-A는 ProSe서버 -A로 시간 구간 내에서 UE-B와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여, ProSe Discovery Request message를 전송한다. 이 때, UE—A는 ProSe 서버에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 19 의 Timeᅳ X)를 ProSe Discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B 상의 어플리 케이션을 실질적으로 의미할 수 있다. .
[577] 도 19 의 단계 2 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request 를 인증 (authorize)하고, UE-B 의 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -B에게 ProSe Permission Check Request message를 전송함으로써, UE-A/사 용자 -A가 UE— B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 ProSe 서 버 -B가 확인할 것을 요청한다.
[578] 도 19의 단계 3에서, ProSe 서버 -B 는 UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사 용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. [579] 도 19 의 단계 4 에서, ProSe 서버 -B 는, ProSe Permission Check Response message 를 UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 아니지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe 서버 -A 에게 전송한 다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되지 않는 경우 도 19의 단계 22가수행된다.
[580] 이하, 도 19의 단계 5a~16a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[581] 도 19의 단계 5a에서, ProSe 서버 -A는 UE-A에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[582] 도 19의 단계 6a에서, ProSe 서버 -A는 HSS—A에게 Location Reporting Request message 를 송신하여, HSS-A로 하여금 UE-A 에 관한 위치 보고를 시작 할 것을 요청한다. 왜냐하면, 디스커버리, UE-B는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있 지 않으므로, ProSe 서버— A는 UE-B와의 근접 (Proxmity)여부를 확인하기 위하여 네트워크 공유 정보가 필요하다고 판단하기 때문이다. 따라서, ProSe 서버 -A 는 HSS-A로 하여금 네트워크 공유 정보와 함께 UE-A 의 위치 정보를 ProSe 서버 -A 로 제공해줄 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Request message 에 포 함시킬 수 있다. 여기서, 상기 네트워크 공유 정보를 제공해 줄 것을 가리키는 정보는, 네트워크 공유 정보를 제공해 줄 것을 가리키는 정보 외에도 다양한 형 태의 정보 (가령 , discoverer UE 와 discoveree UE 가 서로 다른 PLMN 에 등록 / 위치함을 가리키는 정보)일 수 있다. 즉, 명시적인 형태 또는 함축적인 형태의 지시 정보일 수 있으며, 다수의 정보가 조합된 형태로 Location Reporting Request 메시지에 포함될 수도 있다. 이는 단계 도 19의 단계 7a에서 HSS-A가 匪 E-A 에게 Location Reporting Request 메시지를 보낼 때도 동일하게 적용될 수 있다.
[583] 도 19의 단계 7a에서, HSS-A는匪 E-A로 하여금 UE-A에 관한 위치 보 고를 시작하게 만들기 위하여 Location Reporting Request message 를 匪 E-A 로 송신한다.
[584] 도 19의 단계 8a에서, 麗 E—A는 HSS-A에게 Location Reporting Request Ack message로 응답한다 . [585] 도 19의 단계 9a에서, HSS-A는 ProSe서버 -A에게 Location Reporting Request Ack message로 웅답한다.
[586] 도 19의 단계 10a에서 UE— A는 연결 모드로 가정한다. 匪 E-A는 UE-A에 대한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message 를 전송한다. 나아가, MME-A 는, UE-A 가 그 서빙 샐을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-A 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message에 포함시킬 수 있다.
[587] 도 19의 단계 11a에서, eNodeB는 Location Report message를 匪 E-A로 전송함으로써, UE-A의 가장 최신의 셀 정보를 회신 (return)한다.
[588] 도 19의 단계 12a에서, 應 E-A는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 HSS-A로 전송한다. 만약, UE-A를 서비 스하는 eNodeB 가 공유 RAN(Shared RAN)인 경우, 讓 E-A 는 UE-A 를 서비스하는 eNodeB 관련 브로드캐스팅된 PLM 들에 관한 네트워크 공유 정보를 Location Notification message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, 브로드캐스팅된 PLMN들에 관한 정보는 UE-A를 서비스하는 eNodeB에 의하여 브로드캐스팅된 PLMN들의 식 별자 리스트일 수 있다.
[589] 도 19의 단계 13a에서, HSS-A는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보 및 만 약 브로드캐스팅된 PLMN 들의 식별자 리스트가 존재한다면 이를 포함하는 Location Notification message를 ProSe서버 -A로 전송한다.
[590] 도 19 의 단계 14a 에서 ProSe 서버 -A 는 Location Notification Ack message로서 HSS-A에게 웅답한다 .
[591] 도 19 의 단계 15a 에서, HSS— A 는 Location Notification Ack message 로서 丽 E-A에게 웅답한다 .
[592] 도 19의 단계 16a에서, 단계 11a 이후에, eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀 을 eNodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, Location Report message 를 匪 E-A로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 匪 E-A로부터 ProSe서버 -A로, 상술한 도 19 의 단계 12a내지 15a 에서 나타난 바와 같이 HSS-A를 통하여 전 달된다. [593] 이하, 도 19의 단계 5b~20b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[594] 도 19의 단계 5b에서, ProSe 서버 -A는 UE-B에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[595] 도 19 의 단계 6b 에서, ProSe 서버 -A 는 UE—B 의 위치 정보를 요청하기 위하여, UE-B의 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -B에게, ProSe Location Request message를 송신한다. 왜냐하면 , 디스커버리, UE-B는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있지 않으므로, ProSe 서버 -A는 UE-B와의 근접 (Proxmity)여부를 확인하기 위하 여 네트워크 공유 정보가 필요하다고 판단하기 때문이다. 따라서, ProSe 서버 -A 는 ProSe 서버 -B 로 하여금 네트워크 공유 정보와 함께 UE-B 의 위치 정보를 ProSe 서버 -A 로 제공해줄 것을 지시하는 정보를 ProSe Location Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, 상기 네트워크 공유 정보를 제공해 줄 것을 가리키는 정보는, 네트워크 공유 정보를 제공해 줄 것올 가리키는 정보 외 에도 다양한 형태의 정보 (가령, discoverer UE 와 discoveree UE 가 서로 다른 PLMN 에 등록 /위치함을 가리키는 정보)일 수 있다. 즉, 명시적인 형태 또는 함 축적인 형태의 지시 정보일 수 있으며, 다수의 정보가 조합된 형태로 Location Reporting Request Message 에 포함될 수도 있다. 이는 단계 도 19 의 단계 8b 에서 ProSe 서버 -B 가 HSS—B 에게 Location Reporting Request Message 를 보낼 때, 그리고 단계 9b 에서 HSS— B 가 匪 E-B 에게 Location Reporting Request Message를 보낼 때도 동일하게 적용될 수 있다.
[596] 도 19의 7b에서 , ProSe 서버— B 는 ProSe Location Request Ack message 를 ProSe 서버 -A에게 회신한다.
[597] 도 19 의 단계 8b 에서, ProSe 서버 -B 는, HSS-B 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-B 에게 요청한다. 여기세 ProSe 서버 -B 는 HSS-B 로 하여금 네트워크 공유 정보와 함께 UE-B 의 위치 정보를 ProSe-서버 B 에게 제공해 줄 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Request message에 포함시킬 수 있다.
[598] 도 19의 단계 9b에서, HSS-B는, 應 E-B로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을匪 E-B 에게 요청한다. 여기서, HSS B 는匪 E-B 로 하여금 네트워크 공유 정보와 함께 UE B 의 위치 정보를 HSS-B 에게 제공해 줄 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Request message에 포함시킬 수 있다.
[599] 도 19의 단계 10b 에서, 讓 E-B는 HSS-B로 Location Reporting Request Ack message와 함께 웅답한다.
[600] 도 19 의 단계 lib 에서, HSS-B 는 ProSe 서버 -B 로 Location Reporting Request Ack message로 응답한다.
[601] 도 19 의 단계 12b 에서, UE-B 는 유휴 상태로 가정한다. 讓 E-B 는 UE-B 가 i)트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-A performs Tracking Area Update procedure) , 혹은 ii)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트워크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-B 는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[602] 도 19의 단계 13b에서 , 도 19의 단계 12b에서 UE-B의 셀 정보를 확득 한 画 E-B 는, UE-B 의 가장 최는 위치 정보를 포함하는 Location Notification message 를 HSS-B 에게 전송한다. 만약, UE-B 를 서비스하는 eNodeB 가 공유 RANCShared RAN)인 경우, 醒 E-B 는 UE-B를 서비스하는 eNodeB 관련 브로드캐스 팅된 PLMN 들에 관한 네트워크 공유 정보를 Location Notification message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, 브로드캐스팅된 PL丽들에 관한 정보는 UE-B를 서비 스하는 eNodeB에 의하여 브로드캐스팅된 PL丽들의 식별자 리스트일 수 있다.
[603] 도 19의 단계 14b에세 HSS-B는 UE-B의 가장 최근의 위치 정보 및 만 약 브로드캐스팅된 PL顧 들의 식별자 리스트가 존재한다면 이를 포함하는 Location Notification message를 ProSe 서버ᅳ B로 전송한다.
[604] 도 19 의 단계 15b 에서, ProSe 서버 -B 는 HSS-B 에게 Location Notification Ack message을 웅답한다.
[605] 도 19의 단계 16b에서 , HSS-B는 MME-B에게 Location Notification Ack message을 웅답한다.
[606] 도 19 의 단계 17b 에서 , ProSe 서버 -B 는 UE-B 의 최근의 위치 정보 및 만약 브로드캐스팅된 PL丽 들의 식별자 리스트가 존재한다면 이를 제공하기 위 하여 ProSe Location Notification message를 ProSe 서버 -A로 전송한다. . [607] 도 18 의 단계 18b 에서ᅳ ProSe서버 -A는 ProSe Location Notification Ack message를 ProSe서버 -B로 회신한다.
[608] 도 19의 단계 19b에서, 단계 12b 이후에 , 만약 UE-B가 단계 12b로 인 하여 연결 모드로 변경되었다면, 醒 E-B 는 eNodeB 에게, 단계 10a 에서 기술한 바와 같이 UE-B가 그 서빙 샐을 eNodeB에 속한다른 셀로 변경할 때마다, UE-B 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[609] 도 19의 단계 20b에서, 만약 단계 19b에서 匪 E-B가 eNodeB에 대하여 위치 보고 제어를 수행했다면, eNodeB는 UE-B가 그 서빙 샐을 eNodeB에 속한 다른 샐로 변경할 때마다, Location Report message를腿 E-B로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 匪 E-B로부터 ProSe서버 -B로, 상술한 도 19 의 단계 13b내지 16b에서 나타난 바와 같이 HSS-B를 통하여 전달된다. 만약, ProSe서 버 -B 가 갱신된 위치 정보를 수신한다면, 단계 17b 내지 18b 에서 나타난 바와 같이, 그 정보를 ProSe서버 -A로 포워드 (forward)한다.
[610] 도 19 의 단계 21 에서, 도 19 의 단계 13a 에서 수신된 Location Notification message 와 도 19 의 단계 17b 에서 수신된 ProSe Location Notification message 를 모두 기반하여, ProSe 서버 -A 는, UE-A 의 위치 정보 및 UE-B 의 위치 정보 및 브로드캐스팅된 PL醫 들의 네트워크 공유 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A와 UE-B의 근접 (proximity) 여부 를 결정한다. 만약, ProSe서버 -A가 UE-A와 UE-B가 근접 (proximity)이라고 판 단하면. 도 19의 단계 22가 수행된다. 그렇지 않다면, ProSe서버 -A는 새로운 Location Notification message 가 ProSe 서버 -B 또는 HSS-A 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe서버 -A가, UE-A 및 UE-B가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 19 의 단계 5a 에서 시작된 타이머와 도 19 의 단계 5b에서 시작된 타이머가 만료되었다면, 도 19의 단계 22가 수행된다.
[611] 도 19 의 단계 22 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-A 및 UE_B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다. [612] 도 19 의 단계 23 내지 단계 25 에서, 만약, UE-B 및 UE-A 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버— A 는 ProSe 서버 -B 에게 ProSe Discovery Alert message를 UE-B에게 전송하여 UE-A가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려주 도록 요청할 수도 있다.
[613] 또한, UE-A 와 UE-B 서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[614] 도 19의 단계 26에서 , ProSe 서버 -A는 UE-A와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 HSS— A 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 fflE-A 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다 .
[615] 도 19의 단계 27에서, ProSe 서버 -A는 UE-B와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 ProSe 서버 -B에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 HSS-B를 통하여 匪 E-B 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[616] 나아가 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~16a) 및 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~20b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[617] 또한, ProSe 서버 -A는 UE-A 및 UE-B에 대하여 각각 별개의 타이머를 개 시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Time_X 를 가지는 단일 타이 머를 개시 (start)할 수도 있다.
[618] 만약, UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 19 의 단계 12b~16b 및 19b~20b 가ᅳ 도 19 의 단계 10a~16a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보 를 획득하기 위한 도 19 의 단계 10a~16a 가, 도 19 의 단계 12hrl6b 및 단계 19b~20b대신 수행될 수도 있다.
[619] 상술한 도 19에서 개시된 절차는, UE-B 와 UE-A는 동일한 eNodeB및 동 일한匪 E 에도 적용될 수 있으며 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한匪 E 에 의하 여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른 匪 E 에 의하여 서비스되는 경 우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[620] 3-10. 제 16실시예
[621] 이하에서는, Inter-PLMN EPO레벨 ProSe 탐색에 대하여 설명한다. 도 20 에서, 디스커버러와 디스커버리는 논 -로밍이라고 가정한다. [622] UE-A는 도 20에서 나타난 바와 같이, 시간 구간 (time window) 내에 UE- B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-A (디스커 버러)와 UE-B (디스커버리)는 서로 다른 PL丽, 즉, UE-A와 UE-B는 각각 PL丽 -A, PUN-B 에 등록된 경우를 가정한다. 여기서, UE-A 와 UE-B 는 논-로밍인 경우를 가정하며, 도 20 에서, MME— A, HSS-A 와 ProSe 서버 -A 는 PL丽 -A 에 속하며, 匪 E-B, HSS-B 및 ProSe 서버 -B 는 PL丽 -B에 속한다.
[623] 먼저 , UE-A는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있고, UE-B는 ProSe 서버 -B에 등록되어 있다.
[624] 도 20의 단계 1에서, UE-A는 ProSe서버 -A로 시간 구간 내에서 UE-B와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여, ProSe Discovery Request message를 전송한다. 이 때, UE-A는 ProSe 서버에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 20 의 Time_X)를 ProSe Discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE_A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE-B 상의 어플리 케이션을 실질적으로 의미할 수 있다.
[625] 도 20 의 단계 2 에세 ProSe 서버— A 는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request 를 인증 (authorize)하고, UE-B 의 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -B에게 ProSe Permission Check Request message를 전송함으로써, UE-A/사 용자 -A가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 ProSe 서 버 -B가 확인할 것을 요청한다.
[626] 도 20의 단계 3에서, ProSe 서버 -B 는 UE-A/사용자 -A 가 UE— B/사 용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다.
[627] 도 20 의 단계 4 에서, ProSe 서버 -B 는, ProSe Permission Check Response message 를 UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 아니지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe 서버 -A 에게 회신한 다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되지 않는 경우 도 20의 단계 22가 수행된다.
[628] 이하, 도 20의 단계 5a~16a는 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다. [629] 도 20의 단계 5a에서, ProSe 서버 -A는 UE—A에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[630] 도 20의 단계 6a에서, ProSe 서버 -A는 HSS— A에게 Location Reporting Request message 를 송신하여, HSS-A 로 하여금 UE-A 에 관한 위치 보고를 시작 할 것을 요청한다.
[631] 도 20의 단계 7a에서, HSS-A는匪 E-A로 하여금 UE-A에 관한 위치 보 고를 시작하게 만들기 위하여 Location Reporting Request message 를醒 E—A로 송신한다.
[632] 도 20의 단계 8a에서 , 匪 E-A는 HSS— A에게 Location Reporting Request Ack message로 응답한다.
[633] 도 20의 단계 9a에서, HSS-A는 ProSe 서버 -A에게 Location Reporting Request Ack message로 옹답한다.
[634] 도 20의 단계 10a에서 UE-A는 연결 모드로 가정한다. 醒 E-A는 UE-A에 대한 가장 최신의 셀 정보 (cell information)를 획득하기 위하여 eNodeB 로 Location Reporting Control message 를 전송한다. 나아가, 匪 E-A 는, UE-A 가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, eNodeB로 하여금 UE-A 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하는 정보를 Location Reporting Control message에 포함시킬 수 있다.
[635] 도 20의 단계 11a에서 , eNodeB는 Location Report message를 MME-A로 전송함으로써, UE-A의 가장 최신의 샐 정보를 회신 (return)한다.
[636] 도 20의 단계 12a에서, 匪 E-A는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 HSSᅳ A로 전송한다.
[637] 도 20의 단계 13a에서, HSS-A는 UE-A의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 ProSe 서버ᅳ A로 전송한다.
[638] 도 20 의 단계 14a 에서, ProSe 서버 -A 는 Location Notification Ack message로서 HSS-A에게 응답한다 .
[639] 도 20 의 단계 15a 에서, HSS-A 는 Location Notification Ack message 로서 匪 E-A에게 웅답한다.
[640] 도 20의 단계 16a에서, 단계 11a 이후에, eNodeB는 UE-A가 그 서빙 셀 을 eNodeB 에 속한 다른 셀로 변경할 때 마다, Location Report message 를 麗 E-A로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 匪 E-A로부터 ProSe서버 -A로, 상술한 도 20 의 단계 12a 내지 15a 에서 나타난 바와 같이 HSS-A 를 통하여 전 달된다.
[641] 이하, 도 20의 단계 5b~20b는 UE-B의 위치 정보를 획득하기 위하여 수 행된다.
[642] 도 20의 단계 5b에서, ProSe 서버 -A는 UE-B에 대하여 Time_X의 값으 로 타이머를 시작한다.
[643] 도 20 의 단계 6b 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-B 의 위치 정보를 요청하기 위하여 , UE-B의 Home ProSe 서버인 ProSe 서버 -B에게 , ProSe Location Request message를 송신한다. 왜냐하면, 디스커버리, UE-B는 ProSe 서버 -A에 등록되어 있지 않으므로, ProSe 서버— A는 UE-B와의 근접 (Proxmity)여부를 확인하기 위하 여 네트워크 공유 정보가 필요하다고 판단하기 때문이다. 따라서, ProSe 서버 -A 는 ProSe 서버 -B로 하여금, UE-B 의 위치정보와.같은 좌표 (co-ordinates) 관련 정보와 함께 UE-B 의 위치 정보를, ProSe 서버 -A 로 제공해줄 것을 지시하는 정 보를 ProSe Location Request message에 포함시킬 수 있다.
[644] 여기서, 상기 UE-B 의 위치 정보로 좌표 관련 정보 (co— ordinates related informat ion)을 제공해 줄 것을 가리키는 정보는, 좌표 관련 정보를 제 공해 줄 것을 가리키는 정보 외에도 다양한 형태의 정보 (가령, discoverer UE 와 discoveree UE 가 서로 다른 PL丽 에 등록 /위치함을 가리키는 정보)일 수 있 다. 즉, 명시적인 형태 또는 함축적인 형태의 indication 정보일 수 있으며, 다 수의 정보가 조합된 형태로 ProSe Location Request Message 에 포함될 수도 있 다.
[645] 도 20의 7b에서, ProSe 서버 -B 는 ProSe Location Request Ack message 를 ProSe 서버 -A에게 회신한다.
[646] 도 20 의 단계 8b 에서, ProSe 서버 -B 는, HSS-B 로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을 HSS-B에게 요청한다 .
[647] 도 20의 단계 9b에서, HSS-B는 匪 E-B로 Location Reporting Request message 를 전송함으로써, UE-B 와 관련된 위치 보고를 시작할 것을匪 E-B 에게 요청한다. [648] 도 20의 단계 10b 에서, 顧 E-B는 HSS-B로 Location Reporting Request Ack message와 함께 웅답한다.
[649] 도 20 의 단계 lib 에서, HSS-B 는 ProSe 서버 -B 로 Location Reporting Request Ack message로 응답한다.
[650] 도 20 의 단계 12b 에서 , UE-B 는 유휴 상태로 가정한다. MME-B 는 UE-B 가 i)트래킹 영역 업데이트 절차 (UE-A performs Tracking Area Update procedure) , 혹은 ii)단말 트리거된 서비스 요청 절차 (UE triggered Service Request procedure) , iii)혹은 네트워크 트리거된 서비스 요청 절차 (Network triggered Service Request procedure)를 수행할때까지 기다린다. 이후에, UE-B 는 트래킹 영역 업데이트 절차 또는 서비스 요청 절차를 수행한다.
[651] 도 20의 단계 13b에서 도 20의 단계 12b에서 UE-B의 샐 정보를 획득 한 匪 E-B 는, UE-B 의 가장 최근 위치 정보를 포함하는 Location Notification message 를 HSS-B에게 전송한다 .
[652] 도 20의 단계 14b에서, HSS-B는 UE-B의 가장 최근의 위치 정보를 포함 하는 Location Notification message를 ProSe 서버 -B로 전송한다.
[653] 도 20 의 단계 15b 에서, ProSe 서버 -B 는 HSS-B 에게 Location Notification Ack message을 응답한다.
[654] 도 20의 단계 16b에서, HSS-B는匪 E— B에게 Location Notification Ack message을 응답한다.
[655] 도 20의 단계 17b에서 , ProSe 서버 -B는 UE-B의 현재 위치 정보를 제공 하기 위하여 ProSe Location Notification message를 ProSe 서버 -A로 전송한다.
[656] 만약 도 20의 단계 6b에서 수신한 ProSe Location Request 메시지에 좌 표 관련 정보를 제공해 즐 것을 가리키는 정보가 포함되어 있었다면, ProSe 서 버 -B는 상기 단계 14b에서 수신한 Location Notification 메시지에 포함된 UE- B 의 현재 위치 정보에 기반하여 추출 /유추 /결정한 좌표 (co-ordinates) 정보를 상기 ProSe 서버 -A 에게 보내는 ProSe Location Notification 메시지에 포함시 킨다. 이때 UE-B 의 셀 정보 (즉, ECGI 정보)은 포함시킬 수도 있고, 포함시키지 않을 수도 있다.
[657] 또한, 만약 상기 도 20 의 단계 6b 에서 수신한 ProSe Location Request 메시지에 좌표 관련 정보를 제공해 줄 것을 가리키는 정보가 포함되어 있지 않 았다 하더라도, UE-B가 ProSe 서버 -B에 등록되어 있지 않으면 ProSe 서버 -B는 상기 도 20 의 단계 14b 에서 수신한 Location Notification 메시지에 포함된 UE-B 의 현재 위치 정보에 기반하여 추출 /유추 /결정한 좌표 (co-ordinates) 정보 를, 상기 ProSe 서버 -A 에게 보내는 ProSe Location Notification 메시지에 포 함시킨다. 이때 UE-B 의 셀 정보 (즉, ECGI 정보)은 포함시킬 수도 있고, 포함시 키지 않을 수도 있다.
[658] 또한, ProSe 서버 -B 는 UE 의 위치 정보 (예컨대, 셀 정보 또는 ECGI)로 부터 좌표 정보를 추출 /유추 /결정 /변환하는데 필요한 매핑 (mapping) 정보를 유 지하고 있거나 다른 네트워크 노드와의 상호작용 (interact ion)을 통해 셀 정보 에 대응 /매핑하는 좌표 정보를 획득할 수 있다. 이에 상기 좌표 정보는, i)셀의 중심 좌표 (즉, 위도와 경도) 정보 ii)및 /또는 셀이 커버하는 동서남북 각각의 좌표 (즉, 위도와 경도) 정보 iii)및 /또는 셀이 커버하는 동서 거리 정보 iv)및 / 또는 셀이 커버하는 남북 거리 정보가 될 수 있다. 또한, 상기에서 좌표 정보는 정확한 값일 수도 있으나, 대략적인 값일 수도 있다.
[659] 도 20 의 단계 18b 에서, ProSe 서버 -A 는 ProSe Location Notification Ack message를 ProSe 서버 -B로 회신한다.
[660] 도 20의 단계 19b에서, 단계 12b 이후에, 만약 UE-B가 단계 12b로 인 하여 연결 모드로 변경되었다면, 匪 E-B 는 eNodeB 에게, 단계 10a 에서 기술한 바와 같이 UE-B가 그 서빙 셀을 eNodeB에 속한 다른 샐로 변경할 때마다, UE-B 의 현재 위치를 보고할 것을 지시하도록 위치 보고 제어를 수행한다.
[661] 도 20의 단계 20b에서, 만약 단계 19b에서 匪 E— B가 eNodeB에 대하여 위치 보고 제어를 수행했다면, eNodeB 는 UE-B 가 그 서빙 셀을 eNodeB 에 속한 다른 샐로 변경할 때마다, Location Report message를 匪 E-B로 전송한다. 갱신 (update)된 위치 정보는, 醒 E-B 로부터 ProSe 서버 -B 로, 상술한 도 20 의 단계 13b 내지 16b에서 나타난 바와 같이 HSS-B를 통하여 전달된다. 만약 ProSe 서 버 -B 가 갱신된 위치 정보를 수신한다면 , 단계 17b 내지 18b 에서 나타난 바와 같이 그 정보를 ProSe 서버 -A로 포워드 (forward)한다.
[662] 도 20 의 단계 21 에서, 도 20 의 단계 13a 에서 수신된 Location Notification message 와 도 20 의 단계 17b 에서 수신된 ProSe Location Notification message 를 모두 기반하여, ProSe 서버 -A 는, UE-A 의 위치 정보 및 UE-B 의 위치 정보 그리고 근접 기준 (proximity criteria)에 따라, UE-A 와 UE-B의 근접 (proximity) 여부를 결정한다. 만약, ProSe서버 -A가 UE-A와 UE-B 가 근접 (proximity)이라고 판단하면 . 도 20 의 단계 22가 수행된다. 그렇지 않 다면, ProSe서버 -A는 새로운 Location Notificat ion message 가 ProSe서버一 B 또는 HSS-A 로부터 수신될 때 마다 근접 (proximity)여부를 확인한다. 만약, ProSe서버 -A가, UE-A및 UE-B가 근접 관계라고 판단하거나, 만약 도 20의 단 계 5a에서 시작된 타이머와 도 20의 단계 5b에서 시작된 타이머가 만료되었다 면 , 도 20의 단계 22가 수행된다.
[663] 나아가, 상기에서 ProSe 서버 -A가 UE-A 와 UE-B 의 근접 (proximity) 여 부를 결정하기 위해 사용하는 위치 정보는 셀 정보 (즉, ECGI 정보) 가 아닌 좌 표 (co一 ordinates) 정보이다.
[664] 여기서, ProSe 서버 -A 는 UE 의 위치 정보 (예컨대, cell 정보 또는 ECGI)로부터 좌표 정보를 추출 /유추 /결정 /변환하는데 ,필요한 매핑 정보를 유지 하고 있거나, 다른 네트워크 노드와의 상호작용 (interaction)을 통해 셀 정보에 대웅 /매핑하는 좌표 정보를 획득할 수 있다. 이에 상기 좌표 정보는 i)셀의 중 심 좌표 (즉, 위도와 경도) 정보 ii)및 /또는 셀이 커버하는 동서남북 각각의 좌 표 (즉, 위도와 경도) 정보 iii)및 /또는 샐이 커버하는 동서 거리 정보 iv)및 /또 는 샐이 커버하는 남북 거리 정보가 될 수 있다. 상기에서 좌표 정보는 정확한 값일 수도 있고 대략적인 값일 수도 있다.
[665] 도 20 의 단계 22 에서, ProSe 서버 -A 는 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)한지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message를 UE-A로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message 는 UE-A 로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[666] 도 20 의 단계 23 내지 단계 25 에서, 만약 UE-A 및 UE-B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe서버 -A는 ProSe서버 -B에게 ProSe Discovery Alert message를 UE-B에게 전송하여 UE-A가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려주 도톡 요청할 수도 있다.
[667] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다. [668] 도 20의 단계 26에서 , ProSe 서버 -A는 UE-A와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 HSS-A 에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 應 E-A 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[669] 도 20의 단계 27에서, ProSe 서버 -A는 UE-B와 관계된 위치 보고를 중 단할 것을 ProSe 서버 -B에게 요청한다. 상기 위치 보고 취소는 HSS-B를 통하여 匪 E-B 및 필요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[670] 나아가, UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5a~16a) 및 UE-A 의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 5b~20b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다.
[671] 또한, ProSe 서버 -A는 UE-A 및 UE-B에 대하여 각각 별개의 타이머를 개 시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Time_X 를 가지는 단일 타이 머를 개시 (start)할 수도 있다.
[672] 만약, UE-A 가 유휴 상태인 경우, 유휴 상태의 위치 정보를 획득하기 위 한 도 20 의 단계 12b~16b 및 19b~20b 가, 도 20 의 단계 10a~16a 대신 수행될 수도 있다. 또한, 만약 UE-B 가 연결 상태인 경우에는, 연결 상태의 위치 정보 를 획득하기 위한 도 20 의 단계 10a~16a 가, 도 20 의 단계 12b~16b 및 단계 19b~20b대신 수행될 수도 있다.
[673] 상술한 도 20 에서 개시된 절차는 UE-A 와 UE-B 는 동일한 eNodeB 및 동 일한丽 E 에도 적용될 수 있으며, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한匪 E 에 의하 여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른匪 E 에 의하여 서비스되는 경 우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[674] 나아가, 상기한 내용은 디스커버러 UE와 디스커버리 UE가 RAN/네트워크 를 공유 (share)하는 (즉, RAN sharing 또는 network sharing 이 되는) 서로 다 른 PL画 에 등록되어 있는 경우뿐만 아니라, RAN/네트워크를 공유하지 않는 서 로 다른 PL丽에 등록되어 있는 경우에도 적용 가능하다.
[675] 또한, 상술한 실시예에서는 ProSe 서버가 셀 정보 (ECGI 정보)로부터 좌 표 정보를 추출 /유추 /결정 /변환하는 동작을 수행하나 이와는 달리 醒 E 또는 HSS 가 수행할 수도 있다.
[676] 또한 상기에서 제안한 좌표 정보에 기반한 proximity 여부 결정 방법은 inter-PLMN discovery (즉, discoverer UE 와 discoveree UE 가서로 다른 PLMN 에 등록되어 있는 경우) 뿐만 아니라, intra-PLMN discovery (즉, discoverer UE 와 discoveree UE 가 동일한 PLM 에 등록되어 있는 경우)에도 적용될 수 있 다. 특히 , intra-PLMN discovery의 경우 discoverer UE와 discoveree UE가 서 로 다른 샐에 캠핑-온 (camping-on) 한 경우에 전술한 좌표 정보에 기반한 근접 (proximity) 여부 결정 방법이 사용될 수 있다.
[677] 3-11. 제 17 실시예
[678] 이하에서는 본 발명에 또다른 실시예에 따른 시간 구간 (time window)를 적용한 EPC-레벨 ProSe 탐색에 대하여 설명한다. 도 21 에서, UE-A (즉, 디스커 버러)와 UE-B (즉, 디스커버리)는 동일한 PL画 에 등록되어 있으며, 논-로밍이라 고 가정한다.
[679] UE-A는 도 21에서 나타난 바와 같이, 시간 구간 (time window) 내에 UE- B 와 근접 (proximity) 관계에 성립하는 경우 이를 알기 위하여, 네트워크에게 시간 구간 (time window)와 같이 ProSe 탐색을 요청한다. 이하에서, UE-A (디스커 버러)와 UE-B (디스커버리)는 서로 동일한 PLMN 에 등록되며, 논-로밍인 경우를 나타낸다.
[680] 본 실시예에서, UE-A와 UE UE-B는 ProSe 서버에 등록되어 있다.
[681] 도 21 의 단계 1 에서 , UE-A 는 ProSe 서버로 시간 구간 내에서 UE-B 와 근접 (proximity) 관계가 성립하는 경우 이를 알기 위하여 , ProSe Discovery Request message를 전송한다. 이 때, UE-A는 ProSe 서버에게 어느 정도의 시간 구간까지 요청이 유효한지 지시하는 시간 구간 정보 (즉, 도 21 의 Time_X)를 ProSe Discovery Request message 에 포함시킬 수 있다. 여기서, UE-A 및 UE-B 는, 각각 ProSe-가능 UE-A 상의 어플리케이션 및 ProSe-가능 UE— B 상의 어플리 케이션올 실질적으로 의미할 수 있다.
[682] 도 21 의 단계 2 에서, ProSe 서버는 UE-A 로부터 전송된 ProSe Discovery request를 인증 (authorize)하고, UE-A/사용자 A가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되는지 여부를 확인한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B를 탐색하는 것이 허용 (permit)되지 않는다면 도 21의 단계 8을 수행한다.
[683] 도 21의 단계 3에서, ProSe 서버는 상기 요청 (즉, UE-A로부터의 요청) 에 대하여 , UE-A 및 UE-B를 위한 11^_(의 값으로 타이머를 개시 (start)한다. [684] 도 21 의 단계 4a 에서, UE-A 의 가장 최신의 셀 정보 (즉, ECGI)를 획득 하기 위하여, HSS 를 통하여 丽 E 에게, UE— A 를 위한 one round location reporting request를 수행한다. 醒 E는 UE-A의 ECGI를 포함하는 응답을 HSS를 통하여 ProSe 서버로 웅답을 전송한다. 만약, UE-A가 유휴 상태인 경우, 匪 E는 UE-A의 ECGI를 획득하기 위하여 UE-A에게 페이징을 수행한다.
[685] 도 21 의 단계 4b 에서, UE-B 의 가장 최신의 셀 정보 (즉, ECGI)를 획득 하기 위하여 HSS 를 통하여 匪 E 에게, UE-B 를 위한 one round location reporting request를 수행한다. MME는 UE-B의 ECGI를 포함하는 응답을 HSS를 통하여 ProSe 서버로 웅답을 전송한다. 만약, UE-B 가 유휴 상태인경우, 醒 E 는 UE-B의 ECGI를 획득하기 위하여 UE-B에게 페이징을 수행한다.
[686] 도 21의 단계 5에서 , UE-A와 UE-B 모두의 위치 정보를 수신한 것에 따 라, UE-A의 위치 정보 및 UE-B의 위치 정보 및 근접 기준 (proximity criteria) 에 기반하여 UE-A와 UE-B의 근접 (proximity)를 판단한다.
[687] 만약, UE-A와 UE-B가 근접여부 확인 (proximity check)을 위한 시간 (즉, Time_X)이 만료될 때까지 UE-A 와 UE-B 가 근접 관계 (proximity)로 설정되지 않 을 것으로 판단되는 경우, ProSe 서버는 후속적 (subsequent)인 근접 (proximity) 여부 확인을 수행하지 않도록 결정한다. 이러한 경우, 오직 도 21 의 단계 8 만 이 수행되며, 따라서 ProSe 서버는 UE-A 에게, ProSe Discovery Response message와 함께 UE-A및 UE-B간의 근접 관계가 성립하지 않음을 지시하는 정보 를 전송한다. 그렇지 않은 경우, 도 21의 단계 6a 및 6b가 수행된다.
[688] 도 21 의 단계 6a 에서, ProSe 서버는應 E 에게 HSS 를 통하여 UE-A 를 위한 location reporting request 를 수행한다. 상기 location reporting request 를 수행 시 ProSe 서버는 위치 보고 (location reporting) 주기를 포함 할 수 있다. 상기 위치 보고 주기는 ProSe 서버에 설정 (configure)되어 있는 고 정 값일 수도 있고, Time_X 값에 기반하여 산출 /책정된 값 (예컨대, Time_X 값 보다 어느 정도 작은 값)일 수도 있다.
[689] 나아가, 匪 E 가 상기 ProSe 서버가 보낸 location reporting request 을 수신하면 다음과 같이 동작한다.
- UE-A 가 연결 모드 (connected mode)인 경우: eNodeB 에게 UE-A 가 셀 변경을 할 때마다 위치 정보 (즉, ECGI)을 醒 E 에게 보고하도록 한다 (이는 종래의 location reporting control 동작 (3GPP TS 23.401 의 5.9.1 절 참고)을 그대로 이용하거나 확장 /변형하여 이용할 수 있다). MME는 셀 변경을 매번 HSS를 통해 ProSe 서버로 보고한다. 상기 讓 E 의 보고는 도 21 의 단계 4a 이후에 UE-A 의 ECGI가 변경된 경우에도 해당된다.
- 상기 location reporting request 를 수신 시, UE 가 유후 모드인 경우 또는 UE 가 연결 모드에서 유휴 모드로 전환될 때: location reporting 주기값으로 설정된 timer (이하, time_r)를 시작 /개시한다. i) 상기 time_r 이 만료 (expire) 하기 전에 UE-A 가 TAU (Tracking Area Update) 절차 또는 SRCService Request) 절차 (이는 UE triggered 일 수도 있고, network triggered 일 수도 있음)를 수 행한다면, 廳 E 는 상기 절차를 통해 획득한 UE-A 의 ECGI 정보를 HSS 를 통해 ProSe 서버에게 보고한다. 그리고 또는 동시에 또는 이 (즉, ProSe 서버 보고)에 앞서, time_r을 중단 (stop)한다. Π) 상기 time— r이 만료되었다면, 顧 E는 UE- A 의 ECGI 정보를 얻기 위해 UE-A 를 페이징한다. 이를 통해 획득한 UE-A 의 ECGI 정보를 HSS를 통해 ProSe 서버에게 보고한다.
[690] 도 22 는, 상기에서 설명한 顧 E 가 HSS 를 통해 ProSe 서버로부터 location reporting request를 수신 시 동작을 나타낸 참고도이다.
[691] 상기 도 21 의 단계 6a 에서 기술된 동작 i) 와 같이, 유휴 모드인 UE-A 가 TAU 절차를 수행한 경우, 만약 TAU Request Message 에 "Active" 플래그 (보다 상세한 설명은 3GPP TS 24.301 의 Table 9.9.3.14.1: EPS update type 정 보 요소 (IE) 참조)를 설정하지 않았다면, 匪 E 는 eNodeB 로 하여금 UE-A 의 셀 변경마다 보고하도톡 하는 요청 (도 22 에서 NOTE 1)로 표시된 동작)을 수행하 지 않을 수 도 있다. 이는 UE-A 에 대해 TAU 절차에 따른 사용자 플레인 설정 절차 (user plane setup procedure)를 수행할 필요가 없는 바, 薩 E 가 TAU 절차 를 완료 후, SI release procedure (3GPP TS 23.4이의 5.3.5절 참고)를 수행하 기 때문이다. 또한, 讓 E 가 도 22 와 같이 동작함으로써 UE 의 위치를 파악하기 위해 수행하는 페이징 (paging) 동작을 줄일 수 있다. 이로 인해 UE 로 하여금 연결 모드 (connected mode)가 되도록 함으로써 야기하는 UE 에서의 파워소모 및 UE와 네트워크간 그리고 네트워크 내에서의 시그널링을 즐일 수 있다.
[692] 또한, 상기 위치 보고 주기를, ProSe 서버가 제공하는 대신 MME 가 결정 하거나 HSS 가 제공할 수도 있다. 이를 위해 ProSe 서버는 location reporting request 를 수행 시 Time_X 값을 제공할 수도 있다. 그러면, HSS 또는 匪 E 는 Time.X 값에 기반하여 위치 보고 주기를 산출 /책정할 수 있다. 또는 상기 위치 보고 주기 정보가 HSS 또는匪 E 에 설정되어 있을 수도 있다. 匪 E 가 위치 보고 주기를 산출 /책정하는 경우, 추가적으로는 UE 의 주기적 TAU 타이머 관련 정보ᅳ UE의 다음 TAU 절차 수행까지 남은 시간, 그 외 UE의 丽 동작과 관련한 타이머 정보 등이 고려될 수 있다.
[693] 도 22 의 단계 6b 에서, ProSe 서버는 匪 E 에게 HSS 를 통하여, UE-B 를 위한 location reporting request 를 수행한다. 본 단계에서 location reporting request 와 관련하여 일어나는 동작은 상술한 도 22 의 단계 6a 에서 설명한 내용과 동일하므로, 상술한 설명으로 이를 대체한다.
[694] 도 22의 단계 7에서ᅳ ProSe 서버는 HSS를 통하여 画 E로부터, UE-A또 는 UE-B 의 새로운 위치 업데이트를 수신할 때마다 근접여부 확인 (proximity check)를 수행한다. 만약, ProSe 서버가 UE-A 와 UE-B 가 근접 관계 (proximity) 라고 판단하거나, 도 22 의 단계 3 에서 시작된 타이머가 만료된 경우 도 22 의 단계 8이 수행된다
[695] 도 22의 단계 8에서, ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B가 근접 (proximity)한 지 아닌지 여부를 지시하는 정보와 함께 ProSe Discovery Response message 를 UE-A 로 송신한다. 만약, UE-A/사용자 -A 가 UE-B/사용자 -B 를 탐색하는 권한이 없는 경우라면, ProSe Discovery Response message는 UE-A로부터의 ProSe 탐색 요청이 거절되었음을 지시한다.
[696] 도 22 의 단계 9 에서, 만약, UE-A 및 UE—B 가 근접 (proximity)하다면, ProSe 서버는 ProSe Discovery Alert message 를 UE-B 에게 전송하여 UE-A 가 UE-B를 탐색하길 원한다는 것을 알려즐 수 있다.
[697] 또한, UE-A 와 UE-B서로를 발견하고자 시도할 수 도 있다.
[698] 도 22의 단계 10a에서, ProSe 서버는匪 E에게 HSS를 통하여, UE—A와 관계된 위치 보고를 취소하도록 할 수 있다. 상기 위치 보고 취소는 匪 E 및 필 요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다.
[699] 도 22의 단계 10b에서, ProSe 서버는醒 E에게 HSS를 통하여, UE-B와 관계된 위치 보고를 취소하도록 할 수 있다. 상기 위치 보고 취소는 匪 E 및 필 요한 경우 eNodeB에게 적용될 수 있다. [700] 상술한 본 실시예에서, 단계 4a 및 단계 5a 에서의 one round location reporting request 는讀 E로 하여금 location reporting request 에 대한 웅답 을 한번만 하도록 하는 요청이다.
[701] 나아가, UE-A 의 초기 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 4a) 및 UE-A의 초기 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 4b)는 병렬적으로 수행 될 수도 있다. 또한, UE-A의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 6a) 및 UE-A의 위치 정보를 획득하기 위한 단계 (즉, 단계 6b)는 병렬적으로 수행될 수 도 있다.
[702] 또한, ProSe 서버는 UE-A 및 UE-B 에 대하여 각각 별개의 타이머를 개시 (start)하는 대신에, UE-A 및 UE-B 모두를 위한 Timeᅳ X 를 가지는 단일 타이머 를 개시 (start)할 수도 있다.
[703] 상술한 도 21 및 도 22 에서 개시된 절차는, 설명의 편의를 위하여 UE-B 와 UE-A 는 동일한 eNodeB 및 동일한 MME 에도 적용되는 경우를 설명하였으나, 서로 다른 eNodeB (들) 및 동일한讓 E에 의하여 서비스되거나, 동일한 eNodeB 및 서로 다른匪 E (들)에 의하여 서비스되거나, 서로 다른 eNodeB 및 서로 다른 薩 E 에 의하여 서비스되는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[704] 또한, 본 실시예는 UE-A 및 /또는 UE-B 가 로밍 (roaming)인 경우에도 확 장 적용될 수 있다. 나아가, 상기 실시예는 inter-PLMN탐색 (즉, UE-A 와 UE-B 가서로 다른 PL顧에 등록되어 있는 경우)에도 확장 적용될 수 있다.
[705] 4. ProSe Function에 기반한 본 발명의 실시예 - 제 18실시예
[706] 이하에서는 본 발명에 따라 ProSe Function 에 적용되는 실시예를 설명 한다.
[707] 4-1. Proximity Request
[708] 도 23 을 참조하여 본 발명에 따른 Proximity Request 에 대하여 설명한 다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여, 디스커버러는 UE-A로 디스커버리는 UE- B로 지칭한다 .
[709] 도 23 의 단계 1 에서, UE-A 는 ProSe 탐색을 요청하기 위해 Proximity Request message 를 ProSe Function-A 에게 전송한다. 여기서 Proximity Request message 에 포함되는 파라미터로는 EPUID, 어플리케이션 식별자 (Application ID), 디스커버러의 ALUID, 디스커버리의 ALUI으 구간 (window), 범 위 (Range), 단말의 위치 (location), WLAN 지시 정보 (indication)를 포함할 수 있다. 따라서, UE-A 는 예를 들어, Proximity Request Message (EPUID_A, Application ID, ALUID_A, ALUID_B, window, Range , A's location, [WLAN indication])와 같은 형태의 Proximity Request Message 를 전송할 수 있다. (이하에서, 특정 메시지의 구체적 형태에서 "[A]" 는, 'A' 파라미터가 옵션 으로 추가될 수 있음을 나타낸다.)
[710] 여기서, EPUID 는 사용자의 EPC ProSe 사용자 ID(User's EPC ProSe User ID)를 가리키며 (즉, EPUIELA 는 사용자 A 의 EPC ProSe 사용자 ID), EPC-레벨 ProSe 탐색 및 WLAN 직접 통신을 지원하는 EPC 를 위한 식별자이며, ProSe 를 위하여 등록된 UE 를 고유하게 식별하도록 한다. 이러한 식별자는 경우에 따라 ProSe Function 에 의하여 재할당될 수 도 있다. 어플리케이션 식별자 (Application ID)는 제 3 파티 어플리케이션 서버 플렛폼 (3rd party App Server platform)을 식별하기 위하여 사용된다. ALUID 는 어플리케이션 레이어 사용자 ID 를 나타내며, 이하에서, ALUIELA 및 ALUID_B 는 각각 사용자 A 및 사용자 B 의 어플리케이션 레이어 사용자 ID 를 나타낸다. 구간 (window) 파라미터는 상기 요청이 유효한 시간 구간을 지시한다. 범위 (range)는 허용되는 범위 등급들 (range classes) 가운데 상기 어플리케이션을 위하여 선택된 요청 범위 등급을 지시한다. 여기서 상기 범위 등급 정보는 예를 들어 , 근거리 (short), 중간 (medium) 및 최대 (maximum)과 같은 형태일 수 있다. 단말의 위치는 단말에 의하 여 알려진 가장 정확한 현재 위치를 말하며, 예를 들어, A's location 은 UE—A 의 가장 정확하게 알려진 현재 위치를 의미한다. 여기서 UE-A 는 WLAN 지시 정 보를 추가함으로써 경우에 따라 (optionally) WLAN 직접 탐색 및 UE-B 와의 WLAN 직접 통신을 위한 EPC 지원을 요청할 수 있다.
[711] 도 23의 단계 2에서 , ProSe Function-A는 타겟 유저 B의 EPC ProSe 사 용자 ID를 제공할 것을 요청하기 위하여, UE-A 및 UE-B의 어플리케이션 레이어 사용자 ID 를 포함하는 Map Request message (예를 들어, Map Request (ALUIELA, ALUID_B)) 를 어플리케이션 서버 (App server)로 전송한다. 여기서, ProSe Function-A 는 상기 어플리케이션 레이어 사용자 ID 들 (즉, ALUID_A and ALUID_B)들을 후술할 도 24 에서 나타난 Proximity Alert Procedure 가 실행될 때까지 저장하거나, 도 25 에 나타난 Proximity Request Cancellation procedure 가 실행될 때까지 저장하거나, 상기 요청이 유효한 시간 구간이 만료 될 때까지 저장한다.
[712] 도 23 의 단계 3 에서, 어플리케이션 서버는 사용자 B 의 어플리케이션— 특정 Prose 허가 (permission)을 체크하여, 사용자 A가사용자 B를 탐색하는 것 이 허용되는지 확인한다. 그리고, 어플리케이션 서버는 사용자 B 의 EPC ProSe 사용자 ID (이하, EPUIELB) 및 ProSe Function-B 의 ProSe Function ID 를 지시 하는 Map Response message (예를 들어, Map Response (EPUID_B, PFID_B))를 ProSe Function-A 에 전송한다. 여기서, ProSe Function-A 는 상기 EPUID_B 및 PFID_B 들을, 후술할 도 24 에서 나타난 Proximity Alert Procedure 가 실행될 때까지 저장하거나, 도 25 에 나타난 Proximity Request Cancellation procedure 가 실행될 때까지 저장하거나, 상기 요청이 유효한 시간 구간이 만료 될 때까지 저장한다.
[713] 도 23 의 단계 4 에서, ProSe Function-A 는 EPC ProSe 사용자 ID, (시 간)구간, 디스커버러의 위치, 디스커버러의 WLAN 링크 레이어 ID(이하, WLLID) 를 포함하는 Proximity Request message (예를 들어, Proximity Request (EPUIELB, EPUIELA, window, A's location, [WLLI[)_A])를 ProSe Function-B 에 게 송신한다. 여기서, 상기 Proximity Request message 는 위치 업데이트 주기 를 지시하거나, 위치 업데이트 트리거를 지시하거나, 혹은 두 가지 경우 모두를 지시할 수 있다. 또한, A 의 위치 정보는 도 23 의 단계 1 에서 제공된 UE-A 의 현재 위치 정보이며, GAD(Geographical Area Description) 형태로 표현될 수 있 다 · GAD 형태에 대한 보다 상세한 설명과 정의는 3GPP TS 23.032 를 참조할 수 있다. 그러나, A 의 위치 정보는 반드시 상술한 정의에 국한되어서 해석되어서 는 아니되며, 본 발명에 따른 "1. 3GPP EPS (Evolved Packet System)와 같은 이 동 통신 시스템 상의 ProSe 탐색 방법" 과 관련하여 기술한 다양한 위치 정보가 될 수 있다. 나아가, 상기 도 23 의 단계 1 에서 , UE— A 가 WLAN 직접 탐색과 통 신을 요청한 경우, WLAN 지시 정보가 포함될 수 있다.
[714] 도 23 의 단계 5 에서, 이전 단계에서 수신된 EPUIELB 에 기반하여, ProSe Function-B 는 가입자 B 의 기록 (record)를 검색 (retrieve)한다. 이때, ProSe Function-B 는 UE-B 의 마지막으로 알려진 위치를 HSS 를 통해 요청할 수 도 있다 (도 23의 단계 5a). [715] 나아가, 상기 UE-B 의 위치 정보로는 상술한 "1. 3GPP EPSCEvolved Packet System)와 같은 이동 통신 시스템 상의 proSe 탐색 방법" 과 관련하여 기술한 다양한 위치 정보가 될 수 있다. 또한, 상기 UE-B 의 위치 정보는 i) UE-B 를 서비스하고 있는 匪 E 정보 (匪 E identifier 및 /또는 MME name 및 /또는 醒 E node FQDN(Fully Qualified Domain Name) 및 /또는 匪 E number), ii) 및 /또 는 UE-B 가 위치한 국가 정보 iii) 및 /또는 UE-B 가 위치한 /등록한 PL讀 정보, iv) 및 /또는 UE-B가 위치한 대륙 정보 등이 될 수도 있다.
[716] 여기서, 상기 UE— B 가 위치한 국가 정보, PL丽 정보, 대륙 정보는 ProSe Function-B 가 HSS 로부터 직접적인 형태로 획득할 수도 있으나, 이와는 달리 HSS 로부터 획득한 UE-B 의 위치 정보를 이용하여 직접 또는 간접적으로 유추할 수도 있다. 예를 들어, 상기 HSS로부터 획득한 UE-B의 위치 정보가 UE-B가 위 치한 /등록한 PL丽 정보라면, PLMN identifier 는 MCC(Mobile Country Code) 및 MNC (Mobile Network Code)로 구성되는 바, 국가 정보를 유추할 수 있다. 또 다 른 예로는, 상기 HSS로부터 획득한 UE-B의 위치 정보가 UE-B의 ECGI 정보라면 ECGI 는 PLMN identifier 및 ECKE-UTRAN Cell Identity)로 구성되는 바, PL丽 정보 또는 국가 정보를 유추할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 HSS 로부터 획득한 UE-B 의 위치 정보가 UE-B 가 위치한 좌표 정보라면,.이를 이용하여 국가 정보 또는 대큭 정보를 유추할 수 있다. 나아가, UE-B 에 대해 기술한 이러한 위치 정보 내용은 UE-A 로부터 획득한 위치 정보에도 동일하게 적용될 수 있다. 또한, UE-A에 대한 위치 정보의 종류와 UE-B에 대한 위치 정보의 종류가 서로 다르더 라도, ProSe Function은 상기 위치 정보들이 내포 /함축하고 있는 정보 및 /또는 위치 정보 변환 데이베이스 (DB)/테이블 (예컨대, 좌표 정보를 국가 정보로 변환 하는 DB/테이블 등)을 이용하여 두 UE 간의 거리 정보 /근접 (proximity) 여부를 결정할 수 있다.
[717] HSS를 통하여 수신된 UE-B의 마지막 알려진 위치와 상기 도 23의 단계 4 에서 ProSe Function-A 에 의하여 제공되는 UE-A 의 위치 및 시간 구간 (time window)에 기반하여, ProSe Function-B 는 요청된 시간 구간 (time window)내에 서 사용자들이 (즉, 사용자 A 와 사용자 B 또는 UE-A 와 UE-B) 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않을 것으로 (또는 근접 관계에 놓이지 않을 것으로) 판단되는 경우, UE— A 에 대하여 적절한 근거 값 (cause value)과 함께 Proximity Request Reject message 를 송신함으로써, 상기 요청을 거절할 수 도 있다 (도 23 의 단계 5b 및 단계 5c). 이러한 경우, 도 23 에 나타난 나머지 단계들은 스 킵 (skip)된다.
[718] 나아가, ProSe Function-B가 상기와 같이 Proximity Request procedure 를 중단 (stop) 하고 UE-A에게 Proximity Request Reject 메시지를 보내는 것을 결정하는 다양한 시나리오를 다음과 같이 고려해 볼 수 있다. 그러나, 여기에 국한된 것은 아니며 ProSe Function은 다양한 결정 기준 (예, 단계 1에서 UE- A로부터 수신한 discovery range class 정보 등)에 기반하여 상기에 대한 결정 을 수행할 수 있다:
- 시나리오 A) 도 23 의 단계 1 에서 수신한 구간 파라미터 (window parameter) 값이 큰 경우 또는 상대적으로 큰 경우이고:
A-1) UE-A와 UE-B의 거리가 먼 경우 또는 상대적으로 먼 경우
A-2) UE-A와 UE-B가 서로 다른 대륙에 위치해 있는 경우
A-3) UE-A와 UE-B가 서로 다른 국가에 위치해 있는 경우
A-4) UE-A와 UE-B가서로 멀리 떨어져 있는 (또는 인접하지 않은) 국가에 위치 해 있는 경우:
상기 A-1) 내지 A-4) 중 어느 하나의 경우에 있어서, ProSe Function-B 는 두 UE가 시간 구간 (time window)내에 근접 (proximity) 내에 들어을 가능성이 적음 을 판단하여, Proximity Request procedure 를 중단 (stop)하고 UE-A 에게 Proximity Request Reject 메시지를 보내는 것을 결정한다. 이로 인해, 긴 시간 동안 불필요하게 UE-A및 UE-B의 위치를 파악해야 하는 데 따르는 시그널링 및 UE파워 소모를 줄일 수 있다.
- 시나리오 B) 도 23 의 단계 1 에서 수신한 구간 파라미터 (window parameter) 값이 작은 경우 또는 상대적으로 작은 경우이고:
B-1) UE-A와 UE-B의 거리가 먼 경우 또는 상대적으로 먼 경우
B-2) UE-A와 UE-B가 서로 다른 대륙에 위치해 있는 경우 ·
B-3) UE-A와 UE-B가 서로 다른 국가에 위치해 있는 경우
B-4) UE-A와 UE-B가서로 멀리 떨어져 있는 (또는 인접하지 않은) 국가에 위치 해 있는 경우
B-5) UE-A와 UE-B가서로 다른醒 E에 의해 서비스 (serve )되고 있는 경우 B-6) UE-A 와 UE-B 가 멀리 떨어져 있지는 않으나 구간 파라미터 (window parameter) 값을 기준으로 했을 때는 먼 경우:
상기 B-1) 내지 B-6) 중 어느 하나의 경우에 있어서, ProSe Function-B 는 두 UE 가 시간 구간 (time window) 내에 근접 (proximity) 내에 들어올 가능성이 적 음을 판단하여 Proximity Request procedure 를 중단하고 UE-A 에게 Proximity Request Reject 메시지를 보내는 것을 결정한다. 이로 인해 짧은 시간 동안 근 접 (proximity) 여부를 결정해 주는 /알려주는 서비스를 하고자 불필요하게 UE-A 및 UE-B 의 위치를 파악해야 하는 데 따르는 작업 상의 오버헤드 (즉, 단 몇 번 의 위치 정보를 파악하고자 다수의 네트워크 노드 및 UE 에게 시그널 /메시지를 전송하는 등)를 줄일 수 있다.
[719] 도 23의 단계 6에서, UE-B의 ProSe 프로파일에 따라, UE-B는 근 접 요청 (proximity request , 예. user— Β 가 일시적으로 UE-B 의 ProSe Function 을 비활성화했을 수 있다)을 위한 허가 (permission)를 확인하기 위한 요청을 받 을 수 있다.
[720] 도 23 의 단계 7 에서ᅳ ProSe Function-B 가 SLP(SUPL Location Platform)-B로부터 UE-B상의 위치 보고를 요청하고, ProSe Function-A로 근접 요청 (proximity request)를 수신하였음을 알리고 (acknowledge), (만약, 안다면) UE-B 의 현재 위치를 제공한다. 이때, 상기 도 23 의 단계 1 에서 UE-A 가 WLAN 직접 탐색 및 통신을 위한 EPC 지원을 요청한 경우이고, UE-B 가 영구적인 (permanent) WLAN 링크 레이어 ID 를 사용하는 경우라면, UE-B 의 WLAN 링크 레 이어 ID (즉, WLLID_B)가 포함될 수 도 있다.
[721] 도 23의 단계 8에서, ProSe Function-A는 SLP-A로부터 UE-A상의 위치 보고를 요청한다. 만약, UE-A의 현재 위치가 이용가능 (available)하고, UE— B의 위치가 도 23의 단계 7에서 포함된 경우, 만약 요청된 시간 구간 (time window) 내에 사용자들이 (즉, 사용자 A 와 사용자 B 또는 UE-A 와 UE-B) 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않을 것으로 (또는 근접 관계에 놓이지 않을 것으로) 판단되는 경우라면 ProSe Function-A는 Proximity Request procedure를 취소할 것을 결정할 수 있다. 그렇지 않다면, ProSe Function-A 는 UE-A 로 proximity request를 수신하였음을 알린다 ('acknowledges ) . [722] 본 단계, 즉 도 23 의 단계 8 에서의, UE-A 및 UE— B 에 대한 위치 정보 내용, ProSe Function 이 두 UE 간의 거리 정보 /근접 (proximity) 여부를 결정하 는 내용, 그리고 ProSe Function 이 시간 구간 파라미터 (time window parameter)값에 기반하여 Proximity Request procedure 를 취소 (cancel) 하는 동작에 대한 내용은 상술한 단계 5 에서 기술한 내용올 동일하게 적용 가능하다.
[723] 4-2. Proximity Alert
[724] 도 24를 참조하여 본 발명에 따른 Proximity Alert에 대하여 설명한다.
[725] 먼저 도 24 의 단계 1 내지 단계 3 에서, UE-B 의 위치는 ProSe Function-B로 보고되며, ProSe Function-B는 이를 ProSe Function-A로 포워드 한다.
[726] 도 24 의 단계 4 에서, ProSe Function-A 는 요청받은 discovery range class 에 기반하여 두 UE 의 근접 여부 (proximity)를 검출하고, UE-A 에게 Proximity Alert message 를 송신하여 이를 알린다. 여기서, Proximity Alert message 는 예를 들어, "Proximity Alert (ALUID_B, Assistance Information)" 와 같이, ALUID 및 Assistance Information 을 포함할 수 있다. 여기서, ALUID는 사용자의 어플리케이션 계층 사용자 ID이며, 1111)_8는 사용 자 B 의 어플리케이션 계층 사용자 ID 를 나타낸다. 또한, Proximity Alert message 는 추가적으로 UE-B 와의 WLAN 직접 탐색 및 통신을 위한 Assistance Information을 포함할 수 있다. 나아가, ProSe Function-A 는 SLA-P로부터 UE— A상의 위치 보고를 취소할 수 있다.
[727] 도 24 의 단계 5 에서, ProSe Function-A 는 ProSe Function-B 에게 Proximity Alert message (예를 들어, Proximity Alert (ALUID_A, Assistance Information)와 같은 형태)를 UE_B 에게 송신해 줄 것을 요청할 수 있다. 여기 서, ALUID_A 는 사용자 A 의 어플리케이션 계층 사용자 ID 를 나타낸다. 또한, Proximity Alert message는 추가적으로 UE—B와의 WLAN 직접 탐색 및 통신을 위 한 Assistance Information 을 포함할 수 있다. 나아가, ProSe Function-B 는 SLA-B로부터 UE-B상의 위치 보고를 취소할 수 있다.
[728] 이상에서, UE 의 WLAN 인터페이스는 도 24 의 단계 6 이전에는 턴-온 (turn on) 될 필요가 없다. [729] 또한, 상술한 실시예에서, assistance information 는 WLAN 직접 탐색 및 통신을 신속하게 처리하기 위하여 설정된다. assistance information 의 내 용은 WLAN 직접 링크 (WLAN direct link)에서 사용되는 기술에 따른다. 또한, UE-B 가 오직 영구적인 WLAN 링크 레이어 ID(WLLID)를 지원하는 경우에는 1^11)_8를 제외하고, assistance information의 모든 내용은 ProSe Function—A 에 의하여 동적으로 생성될 수 있다.
[730] 4-3. Proximity Request Cancellation
[731] 도 25 를 참조하여 본 발명에 따른 Proximity Request Cancellation 에 대하여 설명한다.
[732] 도 25의 단계 1 에서, UE— A는 ProSe Function-A에게 Cancel Proximity Request을 송신한다. Cancel Proximity Request에는 EPUID, 어플리케이션 식별 자 ( application ID), ALUID 가 포함 (예를 들어, Cancel Proximity Request (EPUID_A, Application ID, ALUID_B)와 같은 형태) 될 수 있다
[733] 도 25 의 단계 2 에서, Prose Function-A 는 저정된 PFID_B 정보에 기반 하여 Cancel Proximity Request message를 ProSe Funct ion-B S. 전송한다. 여기 서, Cancel Proximity Request message 는 EPUID 를 포함할 수 있으며, 예를 들 어, Cancel Proximity Request (EPUID_B, EPUID_A)와 같은 형패일 수 있다.
[734] 도 25의 단계 3 에서, Prose Funct ion-A는 SLP-A로부터 UE-A상의 위치 보고를 취소한다.
[735] 도 25의 단계 4 및 단계 5 에서 , Prose Funct ion-B는 SLP-B로부터 UE- B상의 위치 보고를 취소하고, ProSe-A에게 proximity request cancel lat ion를 확인하였음을 알린다 (acknowledges).
[736] 도 25의 단계 6에서, ProSe Function-A는 UE-A에게 proximity request cancel lat ion를 확인하였음을 알린다 (acknowledges)
[737] 나아가, 상술한 실시예들 각각은 하나의 실시 형태로 사용될 수 있으나, 상술한 다양한 실시예들의 전부 혹은 일부의 조합된 형태로 실시되는 경우라도 본 발명의 실시예로 해석되어야 할 것이다.
[738] 또한, 상술한 실시예들에서 UE 또는 네트워크 노드가 다른 UE 의 위치 정보를 요청 시, UE 에 대한 식별자 및 /또는 ProSe Discovery/ProSe 통신 /ProSe 동작과 연관한 application 에 대한 식별자 정보를 포함할 수도 있다ᅳ 이는 다 른 UE 와의 근접 (proximity) 여부를 요청하는 UE 및 그 대상이 되는 UE 중 어느 한쪽 또는 모두에 해당할 수 있다.
[739] 나아가, 본 발명에서 ProSe 서버는 ProSe Function 으로 해석될 수 도 있다.
[740] 도 26 은 본 발명의 일례에 따른 단말 장치 및 네트워크 노드 장치에 대 한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
[741] 도 26 을 참조하여 본 발명에 따른 단말 장치 (100)는, 송수신모들 (110)., 프로세서 (120) 및 메모리 (130)를 포함할 수 있다. 송수신모들 (110)은 외부 장치 로 각종 신호, 데이터 및 정보를 송신하고, 외부 장치로 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 단말 장치 (100)는 외부 장치와 유선 및 /또 는 무선으로 연결될 수 있다. 프로세서 (120)는 단말 장치 (100) 전반의 동작을 제어할 수 있으며, 단말 장치 (100)가 외부 장치와 송수신할 정보 등을 연산 처 리하는 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 메모리 (130)는 연산 처리된 정보 등 을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ) 둥의 구성요소로 대체될 수 있다.
[742] 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (100)는 네트워크에 의해 개시되 는 ProSe 가능 여부 검출 또는 ProSe 단말 탐색의 결과에 따라 ProSe 에 참여할 수 있도록 구성될 수 있다. 단말 장치 (100)의 프로세서 (120)는, 송수신 모들 (110)을 이용하여 네트워크 노드 (200)로 ProSe 기초 정보를 전송하도톡 구성될 수 있다. 프로세서 (120)는, 송수신 모들 (110)을 이용하여 네트워크 노드 (200)로 부터 ProSe 허용여부 지시 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (120)는, 다른 단말 장치와의 직접 데이터 경로 셋업을 수행하기 위한 시그널링을 처리하 도록 구성될 수 있다. 프로세서 (120)는, 송수신 모듈 (110)을 이용하여 상기 다 른 단말 장치와의 직접 통신을 수행하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (120)는, 송수신 모들 (110)을 이용하여 네트워크 노드 (200) 장치로 ProSe 수행 관련 결과 정보를 전송하도록 구성될 수 있다.
[743] 도 26 을 참조하여 본 발명에 따른 네트워크 노드 장치 (200)는 송수신 모들 (210), 프로세서 (220) 및 메모리 (230)를 포함할 수 있다. 송수신모들 (210) 은 외부 장치로 각종 신호, 데이터 및 정보를 송신하고, 외부 장치로 각종 신호, 데이터 및 정보를 수산하도록 구성될 수 있다. 네트워크 노드 장치 (200)는 외부 장치와 유선 및 /또는 무선으로 연결될 수 있다. 프로세서 (220)는 네트워크 노드 장치 (200) 전반의 동작을 제어할 수 있으며, 네트워크 노드 장치 (200)가 외부 장치와 송수신할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하도록 구성될 수 있다. 메모리 (230)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[744] 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 노드 장치 (200)는 복수개의 단말 간의 ProSe 를 지원하도록 구성될 수 있다. 네트워크 노드 장치 (200)의 프로세 서 (220)는, 송수신 모들 (210)을 이용하여 단말 장치 (100) 또는 다른 네트워크 노드 장치로부터 ProSe 기초 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (120) 는, 송수신 모들 (210)을 이용하여 단말 장치 (100)로 ProSe 허용여부 지시 정보 를 전송하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (220)는, 단말 장치 (100)가 다른 단말 장치와 직접 데이터 경로 셋업을 수행하는 것을 지원하는 시그널링을 처리하도 록 구성될 수 있다. 프로세서 (220)는, 송수신 모들 (210)을 이용하여 단말 장치 (100)로부터 ProSe 수행 관련 결과 정보를 수신하도톡 구성될 수 있다.
[745] 또한, 위와 같은 단말 장치 (100) 및 네트워크 장치 (200)의 구체적인 구 성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한사항들이 독립적으로 적용되 거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[746] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단올 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그 것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[747] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[748] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등 의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세 서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부 에 위치하여 , 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[749] 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 숙련 된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다 양하게 수정 및 변경시킬 수 있음올 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자 는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있 다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[750] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다 른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에 서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고 본 발명 의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범 위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하 거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
[751] 【산업상 이용가능성】
[752] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적 용될 수 있다

Claims

【청구의범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 제 1 단말의 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 수행하는 방법에 있어서'
상기 제 1 단말이 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)로 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 전송하는 단계; 및
상기 제 1 네트워크 엔티티로부터, ProSe 탐색 응답 (ProSe Discovery Response)을 수신하는 단계를 포함하며,
상기 ProSe 탐색 응답은,
상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관 계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시 하는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 근접 관계는,
HSS(Home Subscriber Server)를 통하여 수신된 위치 정보에 기반하여 판단된 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서
상기 위치 정보는,
상기 HSS 에 기저장된 위치 정보이거나, 画 E(Mobility Management Entity)에 의하여 전송된 위치 정보인 것을 특징으로 하는
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 4】
제 2 항에 있어서,
상기 위치 정보는, 상기 제 1 단말 혹은 상기 제 2 단말 중 적어도 하나의 위치 정보인 것 을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 근접 관계는,
상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말이, 소정의 거리 이상 위치하는 경우 근접 관계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 6】
제 5항에 있어서,
상기 소정의 거리는,
상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 실제 거리 값, 혹은 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 거라 유추를 위한 정보인 것을 특징으로 하는, 근접 서비스 수행 방법.
【청구항 7】
제 6항에 있어서 ,
상기 소정의 거리는,
미리 설정 (configure)되어 있거나, 제 2 네트워크 엔티티로부터 획득되 는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 8】
겨 1 1 항에 있어서,
상기 ProSe의 거절은,
근접 관계 확인 (proximity check) , 근접 관계 요청 절차 (proximity request procedure) , 위치 보고 절차 (location reporting procedure) 흑은 ProSe 탐색 (ProSe discovery) 중 하나의 절차를 수행하지 않음을 지시하는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 9】 제 1 항에 있어서,
상기 ProSe 탐색 웅답은,
상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말에 관한, 근접 관계 설정 여부, 근접 관계 설정 가능 여부, 혹은 상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 거리 정보 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 미리 결정된 시간 구간은,
상기 Pro^ 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)에 포함되어 전송된 것 을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 ProSe 탐색 웅답은 상기 제 1 네트워크 엔티티에 의하여 결정되며, 상기 제 1 네트워크 엔티티는,
ProSe 서버 또는 ProSe Function인 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 12]
제 1 항에 있어서,
상기 근접 관계는,
상기 제 1 단말과 상기 제 2 단말 사이의 최초 근접 여부 판단시에 결 정되는 것을 특징으로 하는,
근접 서비스 수행 방법.
【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)의 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 지원하는 방법에 있어서,
상기 제 1 네트워크 엔티티가 제 1 단말로부터 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 수신하는 단계; 및 상기 제 1 네트워크 엔티티로부터 상기 제 1 단말로, prose 탐색 웅답 (ProSe Discovery Response)을 송신하는 단계를 포함하며 ,
상기 ProSe 탐색 웅답은,
상기 제 1 단말과 제 2 단말아 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관 계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시 하는 것을 특징으로 하는
근접 서비스 지원 방법.
【청구항 14】
무선 통신 시스템에서 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 수행 하는 제 1 단말에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 상기 제 1 단말이 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity)로 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 전송하고, 상기 제 1 네트워크 엔티티로부터, ProSe 탐색 응답 (ProSe Discovery Response)을 수신하 도록 구성되며,
상기 ProSe 탐색 응답은,
상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관 계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시 하는 것을 특징으로 하는
제 1 단말.
【청구항 15]
무선 통신 시스템에서 근접 서비스 (Proximity Service; ProSe)를 지원 하는 제 1 네트워크 엔티티 (Network entity) 에 있어서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및
프로세서 (Processor)를 포함하며,
상기 프로세서는, 제 1 단말로부터 ProSe 탐색 요청 (ProSe Discovery Request)을 수신하고, 상기 제 1 단말로 ProSe 탐색 웅답 (ProSe Discovery Response)을 송신하도록 구성되며,
상기 ProSe 탐색 응답은, 상기 제 1 단말과 제 2 단말이 미리 결정된 시간 구간 동안에 근접 관 계 (proximity)가 설정되지 않는다고 판단되는 경우, 상기 ProSe 의 거절을 지시 하는 것을 특징으로 하는,
제 1네트워크 엔티티.
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EP14794582.8A EP2996364B1 (en) 2013-05-05 2014-05-07 Method and apparatus for proximity service discovery to provide proximity service
KR1020157031703A KR102277261B1 (ko) 2013-05-05 2014-05-07 근접 서비스 제공을 위한 근접 서비스 탐색 방법 및 장치
US14/889,082 US20160157056A1 (en) 2013-05-05 2014-05-07 Method and apparatus for proximity service discovery to provide proximity service
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3043581A1 (en) * 2015-01-09 2016-07-13 Acer Incorporated Proximity map request method, server and network entity using the same, proximity request validating method, and server and network entity using the same
CN108432294A (zh) * 2015-10-01 2018-08-21 三星电子株式会社 用于处置涉及基于近距离的服务通信的公共陆地移动网络选择的用户设备及方法

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014070434A1 (en) 2012-11-01 2014-05-08 Intel Corporation Network assisted device-to-device discovery for peer-to-peer applications
US9930689B2 (en) * 2013-05-08 2018-03-27 Blackberry Limited Proximity signaling and procedure for LTE
CN105284166B (zh) * 2013-06-28 2021-03-23 苹果公司 针对对等应用的网络辅助的设备对设备发现
US9602959B2 (en) * 2013-07-03 2017-03-21 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Communication system having relay architecture
WO2015046918A1 (ko) * 2013-09-25 2015-04-02 엘지전자 주식회사 D2d 통신에서 발견 신호 송수신 방법 및 이러한 방법을 지원하는 장치
EP2943024A3 (en) * 2014-04-16 2016-01-06 HTC Corporation Method of handling location reporting procedure and related communication device
KR102176921B1 (ko) * 2014-05-16 2020-11-11 삼성전자 주식회사 단말의 서비스 연속성을 위한 방법 및 장치
US20150382289A1 (en) * 2014-06-28 2015-12-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Obtaining Authorization to Use Proximity Services in a Mobile Communication System
KR101977005B1 (ko) 2014-06-28 2019-05-10 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 모바일 통신 시스템에서 근접 서비스를 사용하기 위한 인증 획득
US9871828B2 (en) * 2014-07-18 2018-01-16 T-Mobile Usa, Inc. Enhanced IMS services restriction and selection control for mobile devices roaming in foreign networks
US10306450B2 (en) * 2015-01-09 2019-05-28 Acer Incorporated Proximity request validating method, user equipment using the same, identity request method, and network entity using the same
JPWO2016185962A1 (ja) * 2015-05-15 2018-03-01 株式会社Nttドコモ 移動通信システム、通信制御装置、移動管理エンティティ及び移動通信方法
WO2016192804A1 (en) * 2015-06-04 2016-12-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Controlling communication mode of a mobile terminal
US10097546B2 (en) * 2015-07-22 2018-10-09 Verizon Patent And Licensing Inc. Authentication of a user device using traffic flow information
US10015671B2 (en) 2016-01-19 2018-07-03 T-Mobile Usa, Inc. Network service access control
US10873637B2 (en) * 2016-05-02 2020-12-22 Microsoft Technology Licensing, Llc Controlling service discovery and activation among peers
US11678291B2 (en) * 2016-08-21 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Methods and systems for support of location for the Internet of Things
CN106255202A (zh) * 2016-09-07 2016-12-21 上海华为技术有限公司 一种lmu的选择方法及相关设备
US11405863B2 (en) * 2016-10-05 2022-08-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods to enable combined periodic and triggered location of a mobile device
US20180376443A1 (en) * 2017-06-14 2018-12-27 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods And Apparatus Of Location Reporting Relations Between Wi-Fi Calling Capability And Cellular Network Registration
BR112020008732A2 (pt) * 2018-08-10 2021-03-02 Ipcom Gmbh & Co. Kg método para permitir provimento de mensagens e dispositivo de equipamento de usuário adaptado para receber mensagens de aviso público pws, via uma tecnologia de acesso por rádio não 3gpp, n3gpp

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100009675A1 (en) * 2008-07-14 2010-01-14 Nokia Corporation Setup of device-to-device connection
WO2011133004A2 (ko) * 2010-04-23 2011-10-27 엘지전자 주식회사 디바이스간의 직접 통신
WO2012091418A2 (ko) * 2010-12-27 2012-07-05 한국전자통신연구원 단말간 직접 통신 및 단말 릴레잉 방법
WO2012177002A2 (ko) * 2011-06-21 2012-12-27 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 장치 간 통신 수행 방법 및 이를 위한 장치
US20130109301A1 (en) * 2011-11-02 2013-05-02 Renesas Mobile Corporation D2D Discovery Process

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8170481B2 (en) * 2008-03-24 2012-05-01 Intel Corporation Techniques for discovering services provided in a wireless network
CN101835098B (zh) * 2010-03-26 2012-09-05 清华大学 一种面向密集用户区域的无线网络重构式通信方法
US8812657B2 (en) * 2010-04-15 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Network-assisted peer discovery
US10250678B2 (en) * 2010-07-07 2019-04-02 Qualcomm Incorporated Hybrid modes for peer discovery
US9167508B2 (en) * 2011-03-08 2015-10-20 Sony Corporation Wireless communication apparatus, wireless communication method, and wireless communication system for providing improved wireless communication
TWI631871B (zh) * 2012-04-27 2018-08-01 內數位專利控股公司 支援鄰近發現程序方法及裝置
US9036603B2 (en) * 2012-08-03 2015-05-19 Intel Corporation Network assistance for device-to-device discovery
US9210562B2 (en) * 2013-04-04 2015-12-08 Blackberry Limited Method and apparatus for proximity discovery for device-to-device communication

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100009675A1 (en) * 2008-07-14 2010-01-14 Nokia Corporation Setup of device-to-device connection
WO2011133004A2 (ko) * 2010-04-23 2011-10-27 엘지전자 주식회사 디바이스간의 직접 통신
WO2012091418A2 (ko) * 2010-12-27 2012-07-05 한국전자통신연구원 단말간 직접 통신 및 단말 릴레잉 방법
WO2012177002A2 (ko) * 2011-06-21 2012-12-27 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 장치 간 통신 수행 방법 및 이를 위한 장치
US20130109301A1 (en) * 2011-11-02 2013-05-02 Renesas Mobile Corporation D2D Discovery Process

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3043581A1 (en) * 2015-01-09 2016-07-13 Acer Incorporated Proximity map request method, server and network entity using the same, proximity request validating method, and server and network entity using the same
CN105792166A (zh) * 2015-01-09 2016-07-20 宏碁股份有限公司 邻近请求方法、邻近请求验证方法、服务器及网络实体
US9781753B2 (en) 2015-01-09 2017-10-03 Acer Incorporated Proximity map request method, server and network entity using the same, proximity request validating method, and server and network entity using the same
CN105792166B (zh) * 2015-01-09 2019-10-25 宏碁股份有限公司 邻近请求方法、邻近请求验证方法、服务器及网络实体
CN108432294A (zh) * 2015-10-01 2018-08-21 三星电子株式会社 用于处置涉及基于近距离的服务通信的公共陆地移动网络选择的用户设备及方法
CN108432294B (zh) * 2015-10-01 2020-12-01 三星电子株式会社 处置公共陆地移动网络选择的用户设备、芯片及方法

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