WO2015057034A1 - 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015057034A1
WO2015057034A1 PCT/KR2014/009856 KR2014009856W WO2015057034A1 WO 2015057034 A1 WO2015057034 A1 WO 2015057034A1 KR 2014009856 W KR2014009856 W KR 2014009856W WO 2015057034 A1 WO2015057034 A1 WO 2015057034A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
session persistence
gateway
pdn connection
address
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/009856
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
권기석
예긴알퍼
박중신
이진성
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US15/029,973 priority Critical patent/US9867084B2/en
Priority claimed from KR1020140141760A external-priority patent/KR102209748B1/ko
Publication of WO2015057034A1 publication Critical patent/WO2015057034A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/72Routing based on the source address
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/22Performing reselection for specific purposes for handling the traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0019Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection adapted for mobile IP [MIP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/12Setup of transport tunnels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a technique for supporting multi-anchor of a terminal in a wireless communication system in a SIPTO (Selective IP Traffic Offload) environment.
  • SIPTO Selective IP Traffic Offload
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • SIPTO Selected Internet Protocol Traffic Offload
  • PGW packet data network gateway
  • the network detects the movement of the terminal to change the PGW or LGW anchored by the terminal. Therefore, when the terminal is connected to the PDN through the LGW anchoring, a situation in which the anchoring GW of the terminal must be changed frequently due to the mobility of the terminal. However, when a situation in which the GW needs to be changed while the flow for the IP session is performed in the terminal occurs, there is a problem that the IP session in progress may be collapsed. On the other hand, when the terminal is connected to the PDN through the PGW anchoring, a situation in which the need to change the anchoring GW of the terminal is not frequently generated due to the mobility of the terminal, but a situation in which unnecessary triangular routing of packets of the terminal may occur, inefficient to be.
  • an embodiment of the present invention creates a basic connection to a PDN using a first type of GW at the time of handover or access of the terminal, and based on the IP session persistence of the flow generated in the terminal, the second type of GW It provides an additional method and apparatus for connecting to the PDN.
  • An embodiment of the present invention provides a method and apparatus for transmitting attribute information indicating whether a terminal supports persistence of a PDN GW in a network.
  • An embodiment of the present invention is a method for determining whether an additional PDN connection using another GW is required on the basis of attribute information indicating whether the PDN GW supports session persistence received from the network at the terminal and IP session persistence of the flow generated at the terminal And providing an apparatus.
  • An embodiment of the present invention provides a method and apparatus for transmitting an address selection policy indicating whether a terminal supports session persistence for a PDN GW in a network.
  • An embodiment of the present invention provides a method and apparatus for selecting a source IP address based on an address selection policy for a PDN GW received from a network at a terminal and an IP session persistence of a flow generated at the terminal.
  • An embodiment of the present invention provides a method and apparatus for performing a PDN connection using a GW of a first type and a GW of a second type in a terminal.
  • an anchoring method of a terminal in a wireless communication system receives attribute information indicating whether at least one gateway serving as an anchor for at least one default PDN connection supports session persistence. And determining whether an additional PDN connection is required for the flow based on attribute information indicating whether or not the at least one gateway supports session persistence. If no additional PDN connection is required for the flow, the method may include using an IP address allocated from the at least one gateway as a source IP address of the flow.
  • the method of mobility management entity for anchoring of a terminal in a wireless communication system determines at least one gateway to act as an anchor for at least one default PDN (Packet Data Network) connection of the terminal. And transmitting attribute information indicating whether the determined at least one gateway supports session persistence to the terminal.
  • PDN Packet Data Network
  • an apparatus for anchoring a terminal in a wireless communication system operates as an anchor for at least one default packet data network (PDN) connection by controlling a communication module for transmitting and receiving a signal and the communication module.
  • PDN packet data network
  • Receive attribute information indicating whether at least one gateway supports session persistence detect the occurrence of a new flow by an application, and determine the flow for the flow based on attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence.
  • the controller may determine whether an additional PDN connection is required and use the IP address allocated from the at least one gateway as a source IP address of the flow when the additional PDN connection is not required for the flow.
  • an apparatus for mobility management entity for anchoring of a terminal in a wireless communication system includes a communication module for transmitting and receiving a signal to and from at least one terminal, and at least one default PDN (Packet Data Network) of the terminal. It may include a control unit for determining at least one gateway to act as an anchor for the connection, and transmits the attribute information indicating whether the determined at least one gateway supports session persistence to the terminal.
  • PDN Packet Data Network
  • An embodiment of the present invention transmits attribute information and address selection policy indicating whether a terminal supports session persistence of a PDN GW in a network to a terminal, and when a new flow is detected by the terminal, the flow is determined according to the characteristics of the flow and information on the GW. You can select the source IP address. Accordingly, the GW may be minimized while the flow requiring the IP session persistence may be minimized, thereby reducing the risk of session collapse for the flow. Also, by not selecting a centrally located GW for flows that do not require IP session persistence, inefficient triangular routing can be avoided.
  • FIG. 1A and 1B illustrate on-demand dual anchoring according to an embodiment of the present invention
  • FIGS. 2A and 2B illustrate on-demand dual anchoring according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a view showing permanent multi-anchoring according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view illustrating a signal flow of on demand dual anchoring in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a schematic signal flow for transmitting attribute information indicating whether session persistence is supported for a PDN GW of a terminal upon initial access of the terminal in a network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a signal flow for transmitting an address selection policy indicating whether to support session persistence for a corresponding PDN GW when a UE connects to a PDN in a network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a signal flow for transmitting address selection policy information for a PDN GW to a terminal during S1 handover in a network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a signal flow of permanent dual anchoring in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation procedure for dual anchoring of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation procedure of an MME for dual anchoring of a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a block diagram of an MME according to an embodiment of the present invention.
  • an expression such as “having”, “may have”, “comprises”, or “comprises” may refer to the existence of a corresponding function, operation, or component, which is disclosed. It does not limit one or more additional functions, operations or components.
  • the terms “comprise” or “having” are intended to indicate that there is a feature, number, step, operation, component, part, or combination thereof described in the specification, It should be understood that it does not exclude in advance the possibility of the presence or addition of one or more other features or numbers, steps, operations, components, parts or combinations thereof.
  • the expression “A or B” or “at least one of A or / and B” includes any and all combinations of words listed together.
  • each of “A or B” or “at least one of A or / and B” may include A, may include B, or may include both A and B.
  • Expressions such as “first”, “second”, “first” or “second” used in various embodiments of the present disclosure may modify various elements of the various embodiments, but do not limit the corresponding elements. .
  • the above expressions do not limit the order and / or importance of the corresponding elements.
  • the above expressions may be used to distinguish one component from another.
  • both a first user device and a second user device are user devices and represent different user devices.
  • the first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component.
  • a component When a component is said to be “connected” or “connected” to another component, the component may or may not be directly connected to or connected to the other component. It is to be understood that there may be new other components between the other components. On the other hand, when a component is referred to as being “directly connected” or “directly connected” to another component, it will be understood that there is no new other component between the component and the other component. Should be able.
  • the expression “configured to” used in this document is, for example, “having the capacity to” depending on the circumstances, for example, “suitable for,” “. It may be used interchangeably with “designed to,” “adapted to,” “made to,” or “capable of.”
  • the term “configured to” may not necessarily mean only “specifically designed to” in hardware. Instead, in some situations, the expression “device configured to” may mean that the device “can” along with other devices or components.
  • the phrase “processor configured (or configured) to perform A, B, and C” refers to a dedicated processor (eg, an embedded processor) for performing the operation, or one or more software programs stored in a memory device. By doing so, it may mean a general-purpose processor (for example, a CPU or an application processor) capable of performing the corresponding operations.
  • the present specification describes a wireless communication network
  • the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
  • a wireless communication system includes a plurality of base stations (BSs). Each base station provides a communication service for a specific geographic area (generally called a cell). The cell may in turn be divided into a number of regions (or sectors).
  • BSs base stations
  • Each base station provides a communication service for a specific geographic area (generally called a cell).
  • the cell may in turn be divided into a number of regions (or sectors).
  • a mobile station may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • UE user equipment
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the cell should be interpreted as a comprehensive meaning of some areas covered by the base station, and encompasses various coverage areas such as mega cells, macro cells, micro cells, pico cells, femto cells, and the like.
  • the present invention relates to a technique for supporting dual anchoring of a terminal in a wireless communication system in a SIPTO (Selective IP Traffic Offload) environment.
  • a flow requiring IP session persistence refers to a flow in which traffic is kept long such as VoIP call or video streaming, and a flow that does not require IP session persistence is traffic like a web browser. This may mean a short flow.
  • a flow requiring IP session persistence and a flow not requiring IP session persistence are not limited thereto.
  • Wireless communication system according to an embodiment of the present invention comprises a terminal 100, LGW / HeNB (Local GW / Home eNodeB, 110), eNB 112, SGW (Serving GW, 120) and PGW (130) Can be.
  • LGW / HeNB 110 may be referred to as the LGW 110, and the LGW 110 may mean only the LGW existing at the same location as the HeNB, or may include both the LGW and the HeNB. .
  • a network node eg, a mobility management entity (MME) may determine the LGW 110 as a mobility anchor of the terminal 100.
  • the terminal 100 performs the PDN connection using the LGW 110 as the default GW.
  • the terminal 100 may create a basic PDN connection by anchoring to the LGW 110 by the MME (not shown) upon initial access or handover.
  • Anchoring to the LGW 110 may mean receiving an IP address IP UE1 from the LGW 110.
  • the terminal 100 performs an additional PDN connection using the PGW 130 while connected to the PDN through the LGW 110.
  • the terminal 100 needs a flow that requires IP session persistence.
  • a PDN connection setting may be requested using the PGW 130 to the network, and an additional PDN connection may be generated for the same PDN by anchoring to the PGW 130.
  • Anchoring to the PGW 130 may mean that an additional IP address (IP UE2 ) is allocated from the PGW 130.
  • the terminal 100 performs communication using the IP address (IP UE1 ) allocated from the LGW 110 for the flow that does not require IP session persistence, and for the flow requiring IP session persistence. Communication may be performed using an IP address (IP UE2 ) allocated from the PGW 130.
  • IP UE1 IP address allocated from the LGW 110 for the flow that does not require IP session persistence
  • IP UE2 IP address allocated from the PGW 130.
  • the terminal 100 releases the additional PDN connection using the PGW 130 and maintains the PDN connection using the LGW 110.
  • the terminal 100 may release an additional PDN connection using the PGW 130 after a preset grace period elapses from the end of all flows requiring IP session persistence.
  • the LGW 110 is assumed to exist in the same position as the Home eNodeB (HeNB). However, according to various embodiments of the present disclosure, the LGW 110 may exist in the same position as the SGW 120. It may be.
  • Wireless communication system may be configured to include a terminal 100, LGW / HeNB (110), eNB 112, SGW (120) and PGW (130).
  • LGW / HeNB 110 may be referred to as the LGW 110, and the LGW 110 may mean only the LGW existing at the same location as the HeNB, or may include both the LGW and the HeNB. .
  • a network node may determine the PGW 130 as a mobility anchor of the terminal 100.
  • the terminal 100 performs the PDN connection using the PGW 130 as the default GW.
  • the terminal 100 may create a basic PDN connection by anchoring to the PGW 130 by the MME (not shown) upon initial access or handover.
  • Anchoring to the PGW 130 may mean being assigned an IP address (IP UE2 ) from the PGW 130.
  • the terminal 100 performs additional PDN connection using the LGW 110 while connected to the PDN through the PGW 130.
  • the terminal 100 has a PDN connection using the PGW 130 and a flow is generated that does not require IP session persistence in the terminal 100, the terminal 100 does not require IP session persistence.
  • Anchoring to the LGW 110 may mean that an additional IP address IP UE1 is allocated from the LGW 110.
  • the terminal 100 performs communication using the IP address (IP UE1 ) allocated from the LGW 110 for the flow that does not require IP session persistence, and for the flow requiring IP session persistence. Communication may be performed using an IP address (IP UE2 ) allocated from the PGW 130.
  • IP UE1 IP address allocated from the LGW 110 for the flow that does not require IP session persistence
  • IP UE2 IP address allocated from the PGW 130.
  • the terminal 100 releases the additional PDN connection using the LGW 110 and maintains the PDN connection using the PGW 130.
  • the terminal 100 may release the additional PDN connection using the LGW 110 after a preset grace period elapses from the end of all flows that do not require IP session persistence.
  • the LGW 110 is assumed to exist in the same position as the HeNB, but according to various embodiments of the present disclosure, the LGW 110 may exist in the same position as the SGW 120.
  • the dual anchoring is described as an example, but the exemplary embodiments of the present invention are not limited thereto, and the same may be applied to the case of multi-anchoring.
  • Wireless communication system may be configured to include a terminal 100, LGW / HeNB (110), eNB 112, SGW (120) and PGW (130).
  • LGW / HeNB 110 may be referred to as the LGW 110, and the LGW 110 may mean only the LGW existing at the same location as the HeNB, or may include both the LGW and the HeNB. .
  • the network node may determine the LGWs 110 and 120 and the PGW 130 as mobility anchors of the terminal 100.
  • the terminal 100 may determine an IP address (IP UE1 , IP UE2 , IP) from each of the at least one LGW 110, 120 and the PGW 130 by the MME (not shown) upon initial access or handover.
  • IP UE1 , IP UE2 , IP IP address
  • UE3 can be assigned to create multiple connections to the same PDN.
  • the terminal 100 may generate two PDN connections by receiving an IP address (IP UE1 , IP UE3 ) from each of the LGW1 110 and the PGW 130 during initial access or handover.
  • IP UE2 and IP UE3 may be allocated from the LGW2 110 and the PGW 130, respectively, to generate two PDN connections.
  • the terminal 100 may have an IP address from each of the LGW1 110 existing at the same location as the HeNB, the LGW2 120 existing at the same location as the SGW, and the PGW 130 at the time of initial access or handover. (IP UE1 , IP UE2 , IP UE3 ) may be allocated to create three PDN connections. Accordingly, the terminal 100 may perform communication using an IP address (IP UE3 ) allocated from the PGW 130 for flows requiring IP session persistence, and LGW for flows not requiring IP session persistence.
  • IP UE1 or IP UE2 IP address allocated from 110.
  • IP UE1 or IP UE2 IP address allocated from 110.
  • the terminal 100 may maintain only the PDN connection using the PGW 130 after the handover. Therefore, when only the PDN connection using the PGW 130 is maintained after the handover, the terminal 100 performs communication using an IP address (IP UE3 ) allocated from the PGW 130 for all flows. will be. If the LGW 110 corresponding to the location is found when the handover occurs due to the location movement of the terminal 100, the terminal 100 may use two PDNs using the LGW 110 and the PGW 130. You can establish a connection to IP UE1 or IP UE2 ) allocated from 110.
  • the terminal 100 may create a PDN connection using three types of GWs.
  • the first type of LGW 110 existing at the same location as the HeNB
  • the second type LGW 120 existing at the same location as the SGW 120
  • Each of the PGWs 130 may be used to create a PDN connection.
  • the first PDN connection using the first type of LGW 110 may have a short data path but may be vulnerable to IP session collapse due to an IP address change of the terminal 100.
  • the third PDN connection using the third type of PGW 130 has a strong IP session persistence but has a disadvantage in that a data path is long.
  • the second PDN connection using the second type of LGW 120 has a longer data path than the first PDN connection
  • the second PDN connection has a shorter data path than the third PDN connection.
  • IP session persistence may be stronger than that of the first PDN connection. Therefore, in the embodiment of the present invention, the first PDN connection, the second PDN connection, and the third PDN connection may be selectively used in consideration of the need for IP session persistence of the flow generated in the terminal.
  • the terminal 100 sets up a PDN connection using the LGW 110 as a default mobility anchor, and the terminal 100 of the new flow requires an IP session persistence. As the generation is detected, it is assumed that an additional PDN connection is established using the PGW 130. However, the embodiments of FIG. 4 to FIG. 6 show that the terminal 100 establishes a PDN connection using the PGW 130 as a default mobility anchor, and detects generation of a new flow that does not require IP session persistence. In case of configuring additional PDN connection using 110), the same method may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a signal flow of on demand dual anchoring in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 establishes a PDN connection using the LGW 110 in step 401.
  • the terminal 100 may generate a PDN connection using the LGW 110 determined as the default mobility anchor.
  • the default mobility anchor may be determined based on whether applications mainly used in the terminal 100 require IP session persistence, or may be determined based on user setting or operator policy. For example, if the applications mainly used in the terminal 100 do not need IP session persistence, the LGW 110 may be determined as the default mobility anchor. As another example, when applications mainly used in the terminal 100 require IP session persistence, the PGW may be determined as the default mobility anchor.
  • the LGW 110 may be determined as a default mobility anchor by a user input of the terminal 100, and the LGW 110 may be determined as a default mobility anchor by an operator policy.
  • the terminal 100 After the PDN connection using the LGW 110 is established, the terminal 100 detects that generation of a new flow is required by the application in step 403, and whether the new flow required for generation requires an IP session persistence in step 405. It determines whether or not, and additional PDN connection using the PGW 130 is required. For example, when the new flow required by the application requires IP session persistence, the terminal 100 may determine that an additional PDN connection using the PGW 130 is required. According to an embodiment, whether a new flow requires IP session persistence may be determined using an identifier of an application, an application type, an application characteristic, a destination port number, a destination IP address, and the like. For example, if the destination port number of the new flow is TCP port 22, it may be determined that the flow needs IP session persistence.
  • the terminal 100 sets up an additional PDN connection using the PGW 130, and communicates data using the flow in step 409. For example, the terminal 100 may transmit and receive data by selecting an IP address allocated from the PGW 130 as a source IP address of the corresponding flow.
  • the terminal 100 skips step 407 and uses the IP address allocated from the LGW 110 as the source IP of the flow. You can send and receive data by selecting the address.
  • the terminal 100 releases an additional PDN connection using the PGW 130 in step 409.
  • the terminal 100 may release the additional PDN connection using the PGW 130 after all flows requiring the IP session persistence are terminated.
  • the terminal 100 may release an additional PDN connection using the PGW 130 when a preset grace period (or threshold period) expires from a time point when all flows requiring IP session persistence are terminated. . This is for the case in which flows requiring IP session persistence are regenerated immediately after all flows requiring IP session persistence are terminated.
  • the terminal 100 waits without terminating an additional PDN connection using the PGW 130 for a preset grace period from a time point when all flows requiring IP session persistence are terminated, thereby allowing the IP session persistence within the grace period.
  • a flow that needs to be generated may be prevented from performing the additional PDN connection using the PGW 130 again.
  • FIG. 5 illustrates a schematic signal flow for transmitting attribute information indicating whether the terminal 100 supports session persistence for a PDN GW when the terminal 100 is initially connected in a network according to an embodiment of the present invention.
  • Initial access of the terminal 100 according to an embodiment of the present invention is performed according to the procedure defined in the 3GPP standard.
  • the initial access procedure of the terminal 100 according to an embodiment of the present invention is defined in the standard in that the network node transmits attribute information indicating whether the PDN connection of the terminal 100 supports IP session persistence to the terminal. May differ from the established procedure. Therefore, in FIG. 5 according to an embodiment of the present invention, the network node is shown and described with an emphasis on transmitting the attribute information on the PDN connection of the terminal 100 to the terminal during initial access. The descriptions of procedures performed in the same manner as the other standards are omitted.
  • the terminal 100 transmits an attach request message to the base station 112 for initial access in step 501, and the base station 112 transmits the access request message received from the terminal 100.
  • the terminal 100, the base station 112, and the MME 400 may perform procedures for initial access of the terminal 100 (eg, an authentication procedure, a location update procedure, and the like) according to a procedure defined in the standard.
  • GW selection procedure to operate as a mobility anchor of the UE, session creation procedure for the selected GW, etc. may be performed.
  • the type of GW to operate as a mobility anchor of the terminal 100 may be determined according to a preset operator policy or may be determined by a user setting of the terminal 100.
  • the MME 400 may determine the type of GW to operate as a mobility anchor of the terminal 100 based on whether applications frequently used in the terminal 100 require IP session persistence.
  • the MME 400 may receive information about the type of GW that the terminal 100 prefers as a mobility anchor from the terminal 100.
  • the MME 400 may determine the GW closest to the position of the terminal 100 among the GWs corresponding to the determined type of GW as the mobility anchor of the terminal 100.
  • the MME 400 transmits an initial context setup request message including a connection acceptance message to the base station 112.
  • the connection acceptance message includes a protocol configuration option (PCO; Protocol Configuration Option), and the protocol configuration option is an attribute indicating whether a GW determined as a mobility anchor of the terminal 100 supports IP session persistence.
  • PCO Protocol Configuration Option
  • the protocol configuration option is an attribute indicating whether a GW determined as a mobility anchor of the terminal 100 supports IP session persistence.
  • the attribute information may indicate that IP session persistence is not supported.
  • the attribute information may indicate that IP session persistence is supported.
  • the attribute information may indicate that the IPW supports partial IP session persistence.
  • the attribute information does not support IP session persistence. Can be represented.
  • the access acceptance message according to an embodiment of the present invention may include other attribute information related to the GW determined as the mobility anchor of the terminal 100.
  • the access acceptance message according to an embodiment of the present invention may further include attribute information for at least one other GW belonging to the same PDN for additional PDN connection of the terminal 100 to the same PDN.
  • the access acceptance message may further include identifier information of the GW (eg, the IP address of the GW).
  • the access acceptance message may be an APN, GUTI, PDN type, TAI list, EPS bearer identifier, session management request, protocol configuration option (PCO), NAS sequence, as defined in the standard. Number, NAC-MAC, information indicating whether IMS voice is supported through a PS session, information indicating whether ES is supported, information indicating whether LCS is supported, and the like.
  • the base station 112 obtains a connection acceptance message from the initial context setup request message received from the MME 400, and transmits the connection acceptance message obtained in step 513 to the RRC connection reconfiguration message to the terminal 100. Accordingly, the terminal 100 may check whether the GW performing the mobility anchor function of the terminal 100 supports the IP session persistence from the access acceptance message included in the RRC connection reconfiguration message. ), It may be determined whether additional PDN connection is needed for the new flow generated in the " For example, the terminal 100 may confirm from the connection acceptance message that the GW performing its mobility anchor function does not support IP session persistence, and if the new flow requires IP session persistence, IP session persistence It may be determined that an additional PDN connection using the PGW 130 supporting the situation is required.
  • the terminal 100 may confirm from the connection acceptance message that the GW performing its mobility anchor function does not support IP session persistence, and if the new flow does not require IP session persistence, additional PDN connection You can decide that this is not necessary.
  • the terminal 100 may confirm that the GW performing its mobility anchor function supports the IP session persistence from the access acceptance message, and if the new flow requires the IP session persistence, additional PDN connection may be performed. You can decide that this is the situation you need.
  • the terminal 100 may confirm that the GW performing its mobility anchor function supports the IP session persistence from the access acceptance message, and when the new flow does not require the IP session persistence, It may be determined that an additional PDN connection using the LGWs 110 and 120 is required.
  • the terminal 100 checks whether there is a GW that does not support IP session persistence among the GWs belonging to the corresponding PDN by using the attribute information of the other GW included in the access acceptance message, and based on the additional PDN You can decide whether to connect. For example, even if the terminal 100 detects that an additional PDN connection using the LGWs 110 and 120 is required, as a result of checking attribute information of another GW included in the access acceptance message, the terminal 100 supports IP session persistence in the corresponding PDN. If there is no GW that does not exist, the procedure for creating an additional PDN connection may not be performed.
  • FIG. 6 illustrates a signal flow for transmitting an address selection policy indicating whether to support session persistence for a corresponding PDN GW when a terminal 100 connects to a PDN in a network according to an embodiment of the present invention.
  • PDN connection of the terminal 100 according to an embodiment of the present invention is performed according to the procedure defined in the 3GPP standard. Therefore, only a signal or an operation changed according to an embodiment of the present invention will be described in detail here, and other signals or an operation will be omitted.
  • FIG. 6 according to an embodiment of the present invention, it is assumed that the terminal 100 knows in advance the attribute information of a GW operating as a mobility anchor and availability of other GWs.
  • the terminal 100 detects that a new flow requires session persistence in step 601. For example, the terminal 100 may determine whether the new flow requires IP session persistence by using information such as an identifier of the application corresponding to the new flow, the type of the application, an application characteristic, a destination port number, and a destination IP address. You can decide.
  • the terminal 100 transmits a PDN connectivity request message including attribute information on the PDN connection to the MME 400, and requests that an additional PDN connection be generated.
  • the attribute information for the PDN connection may indicate that the PDN connection additionally requested by the terminal 100 should satisfy the attribute information.
  • the attribute information for the additional PDN connection may indicate that IP session persistence is required or IP session persistence is not required. If the attribute information on the additional PDN connection indicates that IP session persistence is required, it may mean that the terminal 100 requests a PDN connection that supports IP session persistence. On the other hand, if the attribute information on the PDN connection indicates that IP session persistence is not required, it may represent that the terminal 100 requests a PDN connection that does not support IP session persistence.
  • the PDN connectivity request message may carry identification information of the GW to be used as an additional mobility anchor, instead of attribute information about the PDN connection.
  • the terminal 100 previews information of GWs belonging to the same PDN (for example, identification information of each GW and attribute information indicating whether each GW supports IP session persistence). If obtained, the terminal 100 selects the GW according to whether the IP session persistence of the new flow is necessary, and transmits a PDN connectivity request message including identification information of the selected GW, thereby creating an additional PDN connection using the corresponding GW. You can ask for it.
  • the PDN connectivity request message may further include APN, PDN type, PCO, request type information, and the like as defined in the standard.
  • APN Address Translation
  • PDN type Packet Data Network
  • PCO Packet Data Management Extensions
  • the MME 400 fails to connect the PDN to the terminal 100 when the GW corresponding to the attribute information or the GW identifier included in the PDN connectivity request message received from the terminal 100 does not exist.
  • a code indicating that the operation is transmitted and the procedure according to the embodiment of the present invention can be terminated.
  • the MME 400 transmits a bearer setup request message to the eNB 112 in step 611.
  • the bearer establishment request message may include a PDN connectivity accept message
  • the PDN connectivity accept message may include an address selection policy for an IP address allocated from a GW used for additional PDN connectivity of the terminal 100. It may include a PCO.
  • the address selection policy may indicate a relationship between the IP address allocated from the corresponding GW and whether IP session persistence is supported.
  • an address selection policy may indicate that an IP address assigned from PGW 130 may be used for flows requiring IP session persistence.
  • the address selection policy may indicate that an IP address assigned from LGW 110 may be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the PDN connectivity acceptance message is the GWs currently used for the PDN connection of the terminal 100, that is, the terminal 100 before the terminal 100 additionally requests the PDN connection. It may include an address selection policy for IP addresses of other GWs acting as mobility anchors. For example, when an additional PDN connection using the PGW 130 is generated in a situation in which the default mobility anchor of the terminal 100 is the LGW 110, the address selection policy for the IP address of the LGW 110 is “all flows”. Can be used for " may be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the MME 400 may include the changed address selection information for the IP address of the GW operating as the current mobility anchor of the terminal 100 in the PDN connectivity acceptance message.
  • the PDN connectivity accept message may include EPS bearer identification information.
  • the eNB 112 receiving the bearer establishment request message obtains the PDN connectivity accept message from the bearer establishment request message, and in step 613, the UE 110 receives an RRC connection reconfiguration message including the PDN connectivity accept message. To send).
  • the terminal 100 obtains an address selection policy for a GW, which is a mobility anchor of an additional PDN connection, from the PDN connectivity acceptance message included in the RRC connection reconfiguration message, and assigns the obtained address selection policy from the corresponding GW. Can be stored in association with an IP address.
  • the terminal 100 analyzes the RRC connection reconfiguration message to obtain an address selection policy for an IP address allocated from the PGW 130 which is a mobility anchor of the additionally generated PDN connection, and obtains the obtained address selection policy from the IP. It can be applied to address selection rules of the stack.
  • the terminal 100 obtains a changed address selection policy for at least one other GW operating as the current mobility anchor of the terminal 100 from the PDN connectivity acceptance message, and assigns the obtained address selection policy from the corresponding GW. Can be associated with a given IP address. Accordingly, when selecting a source IP address for the flow, the terminal 100 may select the source IP address in consideration of an address selection policy associated with each IP address assigned from the GWs that are mobility anchors of the terminal 100. .
  • the terminal 100 establishes an additional PDN connection using the PGW 130 by generating a new flow requiring IP session persistence in a situation in which the default mobility anchor is LGW 110.
  • an additional PDN connection using the PGW 130 may be released.
  • the terminal 100 may delete the IP address allocated from the PGW 130 and initialize an address selection policy for the IP address allocated from the LGW 110.
  • the terminal 100 may delete the restriction related to the IP session persistence for the IP address allocated from the LGW 110.
  • FIG. 7A and 7B illustrate a signal flow for transmitting address selection policy information for a PDN GW to a terminal during S1 handover in a network according to an embodiment of the present invention.
  • S1 handover procedure of the terminal 100 according to an embodiment of the present invention is performed according to the procedure defined in the 3GPP standard. Therefore, only a signal or an operation changed according to an embodiment of the present invention will be described in detail here, and other signals or an operation will be omitted.
  • FIG. 7A and 7B assume that the terminal 100 sets up two or more PDN connections using different types of GWs for the same PDN.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are described below for the convenience of description, assuming that the terminal 100 establishes two PDN connections using the LGW 110 and the PGW 130 for the same PDN. do.
  • embodiments of FIGS. 7A and 7B described below are not limited thereto, and may be applied to all cases in which two or more PDN connections using different GWs are configured in the same manner.
  • the terminal 100 may be applied even when two PDN connections are established using the LGW 110 existing at the same location as the HeNB and the LGW 120 existing at the same location as the SGW. have.
  • one PDN connection using the specific LGW 110 may be terminated, and only one PDN connection using the PGW 130 may be maintained.
  • the MME 400 detects that one PDN connection using the LGW 110 is deleted and only one PDN connection using the PGW 130 is maintained with respect to the terminal 100, and the remaining PDN connection is detected.
  • the source MME 400-1 terminates one PDN connection using the LGW 110 during two PDN connections to the terminal 100 due to a handover of the terminal 100, and the PGW 130.
  • One PDN connection is detected, and the changed address selection policy for the PGW 130 may be included in the handover command message in step 711 and transmitted.
  • the source MME 400-1 may change the address selection policy for PGW 130 from "Can be used for flows that require IP session persistence" to "Can be used for all flows.”
  • the changed address selection policy may be included in the handover command message and transmitted to the source eNodeB 112-1.
  • the source base station 112-1 may transmit a handover command message received from the source MME 400-1 to the terminal 100 in step 713.
  • the terminal 100 may receive the address selection policy of the PGW 130 from the handover command message received in step 715, and store the received address selection policy in association with the IP address allocated from the PGW 130. According to an embodiment, the terminal 100 may analyze the handover command message and confirm that the PDN connection to the LGW 110 is released due to the handover.
  • one PDN connection using the LGW 110 may be terminated due to S1 handover of the terminal 100, but a new LGW available to the terminal may be found.
  • the MME 400 may transmit at least one of attribute information and address selection policy for the newly discovered LGW.
  • at least one of attribute information and an address selection policy for a new LGW may be transmitted using a handover command message.
  • the source MME 400-1 detects a new LGW available to the terminal 100 due to the handover of the terminal 100, and in step 711, the new LGW in the handover command message maintains the IP session persistence. Attribute information indicating whether or not to support and / or address selection policy for a new LGW may be included and transmitted.
  • the source base station 112-1 may transmit a handover command message received from the source MME 400-1 to the terminal 100 in step 713.
  • the terminal 100 may obtain, store and utilize the property information and / or address selection policy of the new LGW from the handover command message received in step 715.
  • FIG. 8 illustrates a signal flow of permanent dual anchoring in a wireless communication system according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 sets up a PDN connection using the LGW 110 in step 801, and sets up a PDN connection using the PGW 130 in step 803.
  • the terminal 100 detects that generation of a new flow is required by the application in step 805, and determines an IP address based on whether the new flow required to be generated in step 807 requires IP session persistence. For example, if the new flow required by the application requires IP session persistence, the terminal 100 may select an IP address allocated from the PGW 130 supporting IP session persistence as a source IP address. As another example, when the new flow required by the application does not require IP session persistence, the terminal 100 may select an IP address allocated from the LGW 110 that does not support IP session persistence as a source IP address. . According to an embodiment, whether a new flow requires IP session persistence may be determined using an identifier of an application, an application type, an application characteristic, a destination port number, a destination IP address, and the like. For example, if the destination port number of the new flow is TCP port 22, it may be determined that the flow needs IP session persistence.
  • the terminal 100 may transmit / receive data using the selected IP address as a source IP address of the flow in step 809.
  • the terminal 100 may continuously maintain the PDN connection using the LGW 110 and the PGW 130 using the PGW 130. However, if the specific type of GW is no longer available due to the handover of the terminal 100, the terminal 100 may release the connection with the corresponding GW.
  • the embodiments described based on the on-demand dual anchoring scheme in FIGS. 4 to 7B described above may be applied to the permanent dual anchoring in the same manner.
  • the MME 400 may use the attribute information for the GW acting as a mobility anchor of the terminal 100 and another terminal 100 may utilize in the initial access procedure of the terminal 100. Attribute information on the GWs may be transmitted to the terminal 100.
  • the MME 400 may transmit address selection information for at least one GW operating as a mobility anchor of the terminal to the terminal when establishing a PDN connection of the terminal.
  • the MME 400 may transmit information on the GW and / or address selection policy changed at the time of handover of the terminal 100 to the terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation procedure for dual anchoring of a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 obtains attribute information on a default GW during an initial access procedure.
  • the terminal 100 may obtain attribute information indicating whether a specific type of GW determined as its mobility anchor supports IP session persistence.
  • the terminal 100 acquires attribute information indicating whether the corresponding GW supports IP session persistence for each of two or more GWs of different types determined as their mobility anchors. can do.
  • the terminal 100 may obtain an IP address to be used by the terminal 100 from the default GW during the initial access procedure.
  • the terminal 100 detects a new flow by the application, and in step 905, compares the characteristics of the new flow with the attribute information of the default GW and determines whether an additional PDN connection is detected. For example, if the new flow requires IP session persistence and the default GW does not support IP session persistence, the terminal 100 may determine that an additional PDN connection is required. As another example, when the new flow does not require IP session persistence and the default GW supports IP session persistence, the terminal 100 may determine that an additional PDN connection is required. As another example, when the new flow requires IP session persistence and the default GW supports IP session persistence, the terminal 100 may determine that no additional PDN connection is required.
  • whether a new flow requires IP session persistence may be determined using an identifier of an application corresponding to the flow, an application type, an application characteristic, a destination port number, a destination IP address, and the like. For example, if the destination port number of the new flow is TCP port 22, it may be determined that the flow needs IP session persistence. When it is determined that no additional PDN connection is required, the terminal 100 may proceed to step 911.
  • the terminal 100 transmits a PDN connection request message including information on whether to support IP session persistence of the additional PDN connection to a network (for example, the MME 400) in step 907. send.
  • a network for example, the MME 400
  • the terminal 100 may transmit a PDN connection request message including information indicating that an additional PDN connection should support IP session persistence to the network.
  • the terminal 100 may transmit a PDN connection request message including information indicating that the additional PDN connection does not need to support IP session persistence to the network.
  • the terminal 100 receives an address selection policy for an additional GW through a response message for the PDN connection request.
  • the terminal 100 obtains the PDN connectivity acceptance message from the RRC connection reconfiguration message received in response to the PDN connection request, and the GW used for the additional PDN connection of the terminal 100 from the PDN connectivity acceptance message.
  • Address selection policy information may be obtained.
  • the address selection policy information may indicate whether the IP address allocated from the corresponding GW supports IP session persistence.
  • an address selection policy may indicate that an IP address assigned from PGW 130 may be used for flows requiring IP session persistence.
  • the address selection policy may indicate that an IP address assigned from LGW 110 may be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the PDN connectivity acceptance message is a default GW currently used for the current PDN connection of the terminal 100, that is, the terminal 100 before the terminal 100 additionally requests a PDN connection. It may include an address selection policy for IP addresses of at least one other GW operating as a mobility anchor. For example, when an additional PDN connection using the PGW 130 is generated in a situation where the default GW of the terminal 100 is the LGW 110, an address selection policy for the IP address of the LGW 110 may be “all flows”. Can be used for " can be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the terminal 100 may obtain changed address selection information for the IP address of the GW currently operating as the mobility anchor of the terminal 100 from the PDN connectivity acceptance message.
  • the terminal 100 may use the IP address of the specific GW for any flow regardless of whether the IP session is persistent. Can be interpreted as being able to
  • the terminal 100 may obtain an IP address to be used by the terminal 100 from the additional GW through a procedure for establishing an additional PDN connection.
  • the terminal 100 may select a source IP address of the new flow based on the characteristics of the new flow and the information of the GW. For example, when the new flow requires IP session persistence, the terminal 100 supports IP session persistence based on attribute information and / or address selection policy of each GW corresponding to the PDN connection of the terminal 100. You can check the GW and select the assigned IP address from the identified GW as the source IP address of the new flow. Thereafter, the terminal 100 may transmit / receive data for a new flow based on the source IP address selected in step 913.
  • the terminal 100 may detect whether a handover event occurs in step 915. If the handover event does not occur, the terminal 100 may terminate the procedure according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 may receive address selection policy information for a new GW or changed address selection policy information for an existing GW from a handover command message in step 917.
  • the terminal 100 supports attribute information (eg, IP session persistence of the new GW) of the newly discovered GW from the handover command message. Information indicating whether or not) and address selection policy information.
  • the terminal 100 receives a handover command. It may receive from the message changed address selection policy information for the other type of GW for which the connection was maintained.
  • the terminal 100 terminates the procedure according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 may release the additional PDN connection configured for the new flow.
  • the terminal 100 may release the additional PDN connection when a new flow using the additional PDN connection is terminated and a preset grace period elapses from the time point when the new flow is terminated.
  • FIG 10 illustrates an operation procedure of the MME for dual anchoring of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the MME 400 determines a default GW of the terminal 100 during an initial access procedure of the terminal 100, and transmits attribute information about the determined default GW to the terminal 100.
  • the MME 400 determines the type of the default GW of the terminal 100 in consideration of whether the applications frequently used in the terminal require IP session persistence or the operator policy.
  • the GW closest to the position of the terminal 100 among the GWs corresponding to the determined type may be determined as the default GW of the terminal 100.
  • the MME 400 may receive information on the type of the GW that the terminal 100 prefers as the mobility anchor from the terminal 100 and determine the default GW based on the received preferred GW type information.
  • the MME 400 may determine two GWs of different types as default GWs of the terminal 100.
  • the MME 400 receives a PDN connection request message including information on whether IP session persistence support of an additional PDN connection is required from the terminal 100 in step 1003.
  • the MME 400 determines the type of the GW for establishing the additional PDN connection based on the information on whether the IP session persistence support of the additional PDN connection is required, and the UE (among the determined types of GWs).
  • the GW closest to the location of 100) may be determined as the additional GW to act as a mobility anchor for the additional PDN connection.
  • the MME 400 transmits an address selection policy for an additional GW through a response message for the PDN connection request.
  • the MME 400 may include and transmit address selection policy information for the GW used for additional PDN connection of the terminal 100 in the PDN connectivity acceptance message.
  • the address selection policy information may indicate whether the IP address allocated from the corresponding GW supports IP session persistence.
  • an address selection policy may indicate that an IP address assigned from PGW 130 may be used for flows requiring IP session persistence.
  • the address selection policy may indicate that an IP address assigned from LGW 110 may be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the PDN connectivity acceptance message is a default GW currently used for the current PDN connection of the terminal 100, that is, the terminal 100 before the terminal 100 additionally requests a PDN connection. It may include an address selection policy for IP addresses of at least one other GW operating as a mobility anchor. For example, when an additional PDN connection using the PGW 130 is generated in a situation where the default GW of the terminal 100 is the LGW 110, an address selection policy for the IP address of the LGW 110 may be “all flows”. Can be used for " can be used for flows that do not require IP session persistence.
  • the MME 400 may transmit the changed address selection information for the IP address of the GW currently operating as the mobility anchor of the terminal 100 in the PDN connectivity acceptance message.
  • the MME 400 may add address selection policy information for the IP address of the specific GW in the PDN connectivity acceptance message. May not be included.
  • the MME 400 may detect whether a handover event of the terminal 100 occurs in step 1007. If the handover event of the terminal 100 does not occur, the MME 400 may terminate the procedure according to the embodiment of the present invention.
  • the MME 400 uses the handover command message in step 1009 to terminal the address selection policy information for the new GW or the changed address selection policy information for the existing GW. Can be sent to.
  • the MME 400 may display attribute information (eg, IP of the new GW) in the handover command message. Information indicating whether session persistence is supported) and address selection policy information.
  • the MME 400 may send a handover command. The message may be transmitted with the changed address selection policy information for the other type of GW maintained the connection.
  • the MME 400 terminates the procedure according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 100 may include a controller 1100, a communication module 1110, and a storage 1120.
  • the controller 1100 controls and processes the overall operation of the terminal 100.
  • the controller 1100 includes the dual anchoring controller 1101 to control the overall operation and procedure for dual anchoring.
  • the dual anchoring controller 1101 may control an operation for an on-demand dual anchoring scheme as shown in FIGS. 1A to 2B or a permanent dual anchoring as illustrated in FIG. 3.
  • the dual anchoring controller 1101 controls and processes a function for establishing a basic PDN connection by anchoring to a specific type of GW determined by the MME 400 during an initial access procedure or a handover procedure.
  • the dual anchoring control unit 1101 supports the on-demand dual anchoring scheme, it can be anchored to one GW of a specific type to establish one basic PDN connection, and when supporting the permanent dual anchoring scheme, Two basic PDN connections can be established by anchoring to each of the GWs.
  • the dual anchoring controller 1101 may include attribute information (eg, information indicating whether IP session persistence is supported) of the GW for the PDN connection of the terminal 100 from the MME 400 during the initial access procedure or the handover procedure. / Or obtain the address selection policy information.
  • the dual anchoring controller 1101 checks the characteristics of the new flow, and compares the characteristics of the new flow with the property information of the anchored GW to further connect the PDN. You can decide whether you need it. For example, the dual anchoring controller 1101 may determine that an additional PDN connection is needed when the new flow requires IP session persistence and the anchored GW does not support IP session persistence. As another example, the dual anchoring controller 1101 may determine that an additional PDN connection is required when the new flow does not require IP session persistence and the anchored GW supports IP session persistence. As another example, if the new flow requires IP session persistence and the anchored GW supports IP session persistence, the dual anchoring controller 1101 may determine that no additional PDN connection is required.
  • the dual anchoring controller 1101 may determine whether the flow requires IP session persistence using an identifier of an application corresponding to the flow, the type of the application, an application characteristic, a destination port number, a destination IP address, and the like. You can decide.
  • the dual anchoring controller 1101 controls and processes a function for transmitting a message requesting the additional PDN connection to the network.
  • the dual anchoring controller 1101 may include information on whether the additional PDN connection should support IP session persistence in the PDN connection request message and transmit the information.
  • the dual anchoring controller 1101 may obtain an address selection policy for an additional GW through a response message for the PDN connection request. For example, the dual anchoring controller 1101 obtains a PDN connectivity accept message from an RRC connection reconfiguration message received in response to a PDN connectivity request, and uses a GW used for additional PDN connectivity of the terminal 100 from the PDN connectivity accept message. It is possible to obtain address selection policy information for.
  • the address selection policy information may indicate whether the IP address allocated from the corresponding GW supports IP session persistence.
  • the PDN connectivity acceptance message is a default GW currently used for the current PDN connection of the terminal 100, that is, the terminal 100 before the terminal 100 additionally requests a PDN connection. It may include an address selection policy for IP addresses of at least one other GW operating as a mobility anchor. Therefore, in an embodiment of the present invention, the dual anchoring control unit 1101 may obtain changed address selection information for the IP address of the GW currently operating as the mobility anchor of the terminal 100 from the PDN connectivity acceptance message.
  • the dual anchoring controller 1101 may determine whether or not the IP address of the specific GW is in any flow regardless of whether the IP session is persistent. It can be interpreted that it can be used for.
  • the dual anchoring controller 1101 may select the source IP address of the new flow based on the characteristics of the new flow and the information of the GW. For example, when a new flow requires IP session persistence, the dual anchoring controller 1101 may perform IP session persistence based on attribute information and / or address selection policy of each GW corresponding to the PDN connection of the terminal 100. You can check the GWs that support the GW, and select the assigned IP address from the identified GW as the source IP address of the new flow. The dual anchoring controller 1101 controls and processes a function for transmitting and receiving data for a new flow based on the selected source IP address.
  • the dual anchoring controller 1101 may receive the address selection policy information for the new GW or the changed address selection policy information for the existing GW from the handover command message. For example, when a new GW is found in the MME due to a handover of the terminal 100, the dual anchoring controller 1101 may determine attribute information (eg, an IP session of the new GW) from the handover command message. Information indicating whether to support the persistence) and at least one of address selection policy information. As another example, when one PDN connection using a specific type of GW is terminated by handover of the terminal 100 and only one PDN connection using another type of GW is maintained, the dual anchoring control unit 1101 is a hand. It may receive from the over command message changed address selection policy information for another type of GW for which the connection was maintained.
  • attribute information eg, an IP session of the new GW
  • the dual anchoring controller 1101 may perform a procedure for releasing an additional PDN connection configured for the new flow. For example, the dual anchoring controller 1101 may release the additional PDN connection when a new flow using the additional PDN connection is terminated and a preset grace period elapses from the time point when the new flow is terminated.
  • the communication module 1110 transmits and receives a signal under the control of the controller 1100.
  • the communication module 1110 may transmit and receive a signal with a network node (eg, the MME 400) through a base station for dual anchoring of the terminal 100.
  • a network node eg, the MME 400
  • the storage unit 1120 stores various data and programs necessary for the overall operation of the terminal 100.
  • the storage unit 1120 may include at least one application.
  • the storage unit 1120 may store information related to the GW anchored by the terminal 100. For example, an IP address allocated from the anchored GW, attribute information indicating whether the anchored GW supports IP session persistence, and an address selection policy for the IP address assigned from the anchored GW may be stored.
  • FIG. 12 is a block diagram of an MME according to an embodiment of the present invention.
  • the MME 400 may include a controller 1200, a communication module 1210, and a storage unit 1220.
  • the controller 1200 controls a function related to mobility of at least one terminal 100.
  • the control unit 1200 includes the anchoring management unit 1201 of the terminal, thereby controlling operations and procedures for dual anchoring of the terminal 100.
  • the anchoring manager 1201 of the terminal may control an on demand dual anchoring scheme as illustrated in FIGS. 1A to 2B or a permanent dual anchoring scheme as illustrated in FIG. 3.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal determines the GW close to the position of the terminal 100 as the mobility anchor of the terminal during the initial access procedure or the handover procedure of the terminal, and the PDN of the terminal 100 through the determined GW. Control and handle the functions for establishing a connection.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal may determine one GW of a specific type and control a function for establishing one basic PDN connection.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal supports a permanent dual anchoring scheme, it can determine two GWs of different types, and establish two basic PDN connections using the two GWs.
  • the anchoring manager 1201 of the terminal may transmit attribute information (eg, information indicating whether to support IP session persistence) and / or address selection policy information of the GW determined as the mobility anchor of the terminal during the initial access procedure or the handover procedure.
  • the anchoring manager 1201 of the terminal may determine the type of the GW to be used as the basic mobility anchor of the terminal 100 in consideration of whether applications frequently used in the terminal 100 require IP session persistence or operator policy. have. According to an embodiment, the anchoring manager 1201 of the terminal may receive information on the type of GW that the terminal 100 prefers as the mobility anchor from the terminal 100.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal When the anchoring management unit 1201 of the terminal receives a PDN connection request message including information on whether IP session persistence support of the additional PDN connection is required from the terminal 100, whether the IP session persistence support of the additional PDN connection is required or not. Based on the information, the type of GW for establishing an additional PDN connection may be determined. The anchoring manager 1201 of the terminal may determine a GW closest to the location of the terminal 100 among the determined types of GWs as an additional GW to operate as a mobility anchor for additional PDN connection.
  • the anchoring manager 1201 of the terminal may transmit an address selection policy for an additional GW through a response message for the PDN connection request.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal may transmit the PDN connectivity acceptance message including address selection policy information for the GW used for additional PDN connection of the terminal.
  • the address selection policy information may indicate whether the IP address allocated from the corresponding GW supports IP session persistence.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal according to an embodiment of the present invention is a default GW that is used for the current PDN connection of the terminal 100, that is, the terminal 100 before the terminal 100 additionally requests a PDN connection.
  • the PDN connectivity acceptance message may include an address selection policy for IP addresses of at least one other GW operating as a mobility anchor of 100).
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal selects an address for the IP address of the specific GW in the PDN connectivity acceptance message. Policy information may not be included.
  • the anchoring manager 1201 of the terminal may transmit the address selection policy information for the new GW or the changed address selection policy information for the existing GW to the terminal using the handover command message.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal may include attribute information (eg, information indicating whether the new GW supports IP session persistence) and address for the newly discovered GW. At least one of the selection policy information may be included in the handover command message and transmitted.
  • the anchoring management unit 1201 of the terminal receives a handover command.
  • the message may be transmitted with the changed address selection policy information for the other type of GW maintained the connection.
  • the communication module 1210 transmits and receives a signal under the control of the controller 1200.
  • the communication module 1210 may transmit and receive a signal with at least one terminal through a base station for dual anchoring of the terminal 100.
  • the storage unit 1220 stores various data and programs necessary for the overall operation of the MME 400.
  • the storage unit 1220 may store information related to at least one GW. For example, attribute information and address selection policy of each of the plurality of GWs managed by the MME 400 may be stored.
  • the storage unit 1220 may store information on the GW anchored by each terminal.
  • the terminal 100 is attribute information of a GW operating as a mobility anchor during an initial access procedure, and information indicating whether IP session persistence is supported, as well as address selection information about an IP address allocated from the GW. Can also be received together.
  • the terminal 100 may include address selection information of a specific GW in a message (eg, a connection accept message, a PDN connectivity accept message, or a handover command message) that may include attribute information about the GW. If not included, it can be interpreted to mean that an IP address assigned from a particular GW can be used for any and all flows.
  • an anchoring method of a terminal in a wireless communication system may receive attribute information indicating whether at least one gateway serving as an anchor for at least one default PDN connection supports session persistence. And determining whether an additional PDN connection is required for the flow based on attribute information indicating whether or not the at least one gateway supports session persistence. If no additional PDN connection is required for the flow, the method may include using an IP address allocated from the at least one gateway as a source IP address of the flow.
  • the anchoring method of the terminal determines a type of a gateway for the at least one default PDN connection based on whether at least one application executed in the terminal requires IP session persistence. And transmitting the determined type information of the gateway to a mobility management entity, wherein the gateway type is a first type that supports IP session persistence and a second type that does not support IP session persistence. And a third type that partially supports IP session persistence.
  • receiving the attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence includes: receiving an IP address from the at least one gateway and an address for the allocated IP address. And receiving selection policy information, wherein the address selection policy information may indicate whether the corresponding IP address supports IP session persistence.
  • determining whether an additional PDN connection for the flow is required based on attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence may include determining whether the flow requires session persistence. Determining whether an additional PDN connection is required based on attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence and whether the flow requires session persistence. Whether or not persistence is required includes at least one of an identifier of an application corresponding to the flow, a type of application corresponding to the flow, an application characteristic corresponding to the flow, a destination port number of the flow, and a destination IP address of the flow. one It can be determined based on.
  • a process of determining a type of a gateway for additional PDN connection and an additional PDN using the determined gateway type Requesting a network to establish a connection wherein the type of the gateway includes a first type supporting IP session persistence, a second type not supporting IP session persistence, and a second type partially supporting IP session persistence; It may include at least one of the three types.
  • the anchoring method of the terminal may include at least one address selection policy information for an additional gateway operating as an anchor for the additional PDN connection and at least one default anchor for the default PDN connection.
  • the anchoring method of the terminal may include: releasing the additional PDN connection when the flow is terminated; and at least one gateway acting as an anchor for the at least one default PDN connection.
  • the method may further include updating the address selection policy information.
  • the anchoring method of the terminal may include detecting a handover event, at least one of an address selection policy for the at least one gateway and attribute information for the new gateway during the handover procedure. It may include the process of receiving.
  • a method of mobility management entity for anchoring of a terminal in a wireless communication system determines at least one gateway to operate as an anchor for at least one default PDN (Packet Data Network) connection of the terminal. And transmitting attribute information indicating whether the determined at least one gateway supports session persistence to the terminal.
  • PDN Packet Data Network
  • the method of the mobility management entity may further include receiving information on a type of a gateway for the at least one default PDN connection from the terminal, wherein the type of the gateway includes: And at least one of a first type supporting IP session persistence, a second type not supporting IP session persistence, and a third type partially supporting IP session persistence.
  • the transmitting of the attribute information indicating whether the determined at least one gateway supports session persistence to the terminal may include an IP address for the at least one gateway and an address selection policy for the IP address. And transmitting information, wherein the address selection policy information may indicate whether the corresponding IP address supports IP session persistence.
  • the method of the mobility management entity may include receiving a request for establishing an additional PDN connection including type information of a gateway from the terminal, and additional PDN using an additional gateway corresponding to the type information. Establishing a connection, address selection policy information for an additional gateway acting as an anchor for the additional PDN connection, and address selection policy information for at least one gateway acting as an anchor for the at least one default PDN connection; And transmitting to the terminal, wherein the gateway type is one of a first type supporting IP session persistence, a second type not supporting IP session persistence, and a third type partially supporting IP session persistence. At least one, wherein the address selection policy information, The IP address allocated from each gateway may indicate whether it supports the IP session continuity.
  • the method of the mobility management entity may include: detecting a handover event of the terminal; an address selection policy for the at least one gateway and attributes of a new gateway during the handover procedure; The method may further include transmitting at least one of the information to the terminal.
  • an apparatus for anchoring a terminal in a wireless communication system may operate as an anchor for at least one default PDN (Packet Data Network) connection by controlling a communication module for transmitting and receiving a signal and the communication module.
  • Receive attribute information indicating whether at least one gateway supports session persistence detect the occurrence of a new flow by an application, and further add the attribute information for the flow based on attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence.
  • the controller may determine whether a PDN connection is required, and if an additional PDN connection for the flow is not required, the controller may use an IP address allocated from the at least one gateway as a source IP address of the flow.
  • the controller determines a type of a gateway for the at least one default PDN connection based on whether at least one application executed in the terminal requires IP session persistence,
  • the type information of the gateway is controlled to be transmitted to the mobility management entity.
  • the type of the gateway partially supports a first type that supports IP session persistence, a second type that does not support IP session persistence, and an IP session persistence. It may include at least one of the third type.
  • the controller is configured to receive an IP address from the at least one gateway using the communication module, receive address selection policy information for the allocated IP address, and provide the address selection policy information. May indicate whether the corresponding IP address supports IP session persistence.
  • the controller determines whether the flow requires session persistence and based on attribute information indicating whether the at least one gateway supports session persistence and whether the flow requires session persistence. Determine whether an additional PDN connection is required, and whether the flow requires session persistence includes an identifier of an application corresponding to the flow, a type of application corresponding to the flow, an application characteristic corresponding to the flow, and It may be determined based on at least one of the destination port number of the flow, and the destination IP address of the flow.
  • the controller determines a type of a gateway for additional PDN connection, and sets an additional PDN connection using the determined type of gateway.
  • Control to request a network, wherein the type of the gateway includes at least one of a first type supporting IP session persistence, a second type not supporting IP session persistence, and a third type partially supporting IP session persistence can do.
  • the controller may further include address selection policy information for an additional gateway operating as an anchor for an additional PDN connection and an address for at least one gateway operating as an anchor for the at least one default PDN connection.
  • Receive selection policy information and control to determine a source IP address of the flow based on the received address selection policy information, wherein the address selection policy information indicates whether an IP address assigned from the gateway supports IP session persistence. It can indicate whether or not.
  • the controller releases the additional PDN connection and performs address selection policy information on at least one gateway operating as an anchor for the at least one default PDN connection. Can be updated.
  • the controller may detect a handover event and control to receive at least one of an address selection policy for the at least one gateway and attribute information for a new gateway during the handover procedure. have.
  • an apparatus for mobility management entity for anchoring of a terminal in a wireless communication system may include a communication module for transmitting and receiving a signal to and from at least one terminal, and at least one default PDN (Packet Data Network) connection of the terminal. And a control unit for determining at least one gateway to operate as an anchor for and transmitting attribute information indicating whether the determined at least one gateway supports session persistence to the terminal.
  • PDN Packet Data Network
  • control unit controls the communication module to receive information on a type of a gateway for the at least one default PDN connection from the terminal, and the type of the gateway may include IP session persistence. It may include at least one of a first type to support, a second type not supporting IP session persistence, and a third type partially supporting IP session persistence.
  • the controller may control the communication module to transmit an IP address for the at least one gateway and address selection policy information for the IP address, and the address selection policy information may include a corresponding IP. It may indicate whether the address supports IP session persistence.
  • the control unit receives a request for setting up an additional PDN including type information of a gateway from a terminal, sets up an additional PDN connection using an additional gateway corresponding to the type information, and the additional PDN.
  • Control the communication module to transmit address selection policy information for an additional gateway acting as an anchor for a connection and address selection policy information for at least one gateway acting as an anchor for the at least one default PDN connection to the terminal;
  • the type of the gateway may include at least one of a first type supporting IP session persistence, a second type not supporting IP session persistence, and a third type partially supporting IP session persistence, and selecting the address. Policy information is assigned from the gateway.
  • the IP address can indicate whether it supports the IP session persistence.
  • the controller detects a handover event of the terminal, and transmits at least one of an address selection policy for the at least one gateway and attribute information for the new gateway to the terminal during the handover procedure.
  • the communication module can be controlled to transmit.
  • Operations according to an embodiment of the present invention may be implemented by a single control unit.
  • program instructions for performing various computer-implemented operations may be recorded on a computer-readable medium.
  • the computer-determinable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions may be those specially designed and constructed for the purposes of the present invention, or they may be of the kind well-known and available to those skilled in the art.
  • Examples of computer readable recording media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape, optical recording media such as CD-ROMs or DVDs, magnetic-optical media such as floppy disks and ROMs.
  • Examples of program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • a computer readable recording medium storing the computer program is also included in the present invention. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the described embodiments, but should be determined not only by the claims below but also by the equivalents of the claims.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치에 관한 것으로서, 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법은, 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정과, 어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하는 과정과, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정과, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 과정을 포함할 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치
본 발명은 SIPTO(Selective IP Traffic Offload) 환경의 무선통신 시스템에서 단말의 멀티 앵커링을 지원하는 기술에 관한 것이다.
최근, 모바일 인터넷 트래픽의 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 모바일 트래픽을 효율적으로 처리하기 위한 이동성 제어 기술에 대한 관심이 증대되고 있다. 예를 들어, 과도한 모바일 트래픽을 효과적으로 처리하기 위해 3GPP에서는 SIPTO(Selected Internet Protocol Traffic Offload)를 정의하고 있다. SIPTO 기술에서는 중앙의 PDN GW(Packet Data Network Gateway, PGW)에 집중되는 트래픽을 접근 네트워크(Access Network) 근처로 분산시키거나 부하감량(Offload)시킴으로써, 모바일 트래픽을 처리하기 위한 연구가 진행되고 있다. 예를 들어, SIPTO에서는 단말이 근처의 기지국을 통해 인터넷 혹은 다른 외부 네트워크에 액세스할 때, 네트워크에서 단말을 위해 접근 네트워크에 가까운 PGW 혹은 LGW(Local GateWay)를 선택하고, 선택된 PGW 혹은 LGW에 단말이 앵커링하도록 한다.
SIPTO에서는 네트워크가 단말의 이동을 감지하여 단말이 앵커링한 PGW 혹은 LGW를 변경할 수 있다. 따라서, 단말이 LGW 앵커링을 통해 PDN에 연결된 경우, 단말의 이동성으로 인해 단말의 앵커링 GW를 변경해야 하는 상황이 빈번하게 발생될 수 있다. 그러나, 단말에서 IP 세션에 대한 플로우가 진행되는 동안에 GW의 변경이 필요한 상황이 발생되는 경우, 진행 중인 IP 세션을 붕괴시킬 수 있는 문제점이 있다. 한편, 단말이 PGW 앵커링을 통해 PDN에 연결된 경우, 단말의 이동성에 의해 단말의 앵커링 GW 변경이 필요한 상황이 빈번하게 발생되지 않으나, 단말의 패킷을 불필요하게 삼각 라우팅시키는 상황이 발생될 수 있으므로, 비효율적이다.
따라서, 본 발명의 실시 예는 단말의 핸드오버 혹은 접속시점에 제 1 타입의 GW을 이용하여 PDN에 대한 기본적인 연결을 생성하고, 단말에서 발생되는 플로우의 IP 세션 지속성을 기반으로 제 2 타입의 GW을 이용하여 추가적으로 PDN에 연결하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예는 네트워크에서 단말의 PDN GW의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 단말로 전송하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예는 단말에서 네트워크로부터 수신된 PDN GW의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보와 단말에서 발생되는 플로우의 IP 세션 지속성을 기반으로 다른 GW를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예는 네트워크에서 단말의 PDN GW에 대한 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 주소 선택 정책을 단말로 전송하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예는 단말에서 네트워크로부터 수신되는 PDN GW에 대한 주소 선택 정책과 단말에서 발생되는 플로우의 IP 세션 지속성을 기반으로 소스 IP 주소를 선택하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예는 단말에서 제 1 타입의 GW와 제 2 타입의 GW 각각을 이용한 PDN 연결을 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법은, 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정과, 어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하는 과정과, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정과, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 방법은, 단말의 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작할 적어도 하나의 게이트웨이를 결정하는 과정과, 상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 장치는, 신호를 송수신하는 통신모듈과, 상기 통신 모듈을 제어하여 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하고, 어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하고, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하고, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 장치는, 적어도 하나의 단말과 신호를 송수신하는 통신 모듈과, 단말의 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작할 적어도 하나의 게이트웨이를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예는 네트워크에서 단말의 PDN GW의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보 및 주소 선택 정책을 단말로 전송하고, 단말에서 새로운 플로우 감지 시, 플로우의 특성 및 GW에 대한 정보에 따라 플로우의 소스 IP 주소를 선택할 수 있다. 이에 따라, IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우가 유지되는 동안 GW가 변경되는 것을 최소화하여 해당 플로우에 대한 세션이 붕괴되는 위험성을 감소시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 또한, IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우에 대해서 중앙에 위치한 GW를 선택하지 않도록 함으로써, 비효율적인 삼각 라우팅을 회피할 수 있다.
도 1a 및 도 1b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 온디맨드(on-demand) 듀얼 앵커링을 나타내는 도면,
도 2a 및 도 2b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 온디맨드 듀얼 앵커링을 나타내는 도면,
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 영구적인(permanent) 멀티 앵커링을 나타내는 도면,
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 온디맨드 듀얼 앵커링의 신호 흐름을 나타내는 도면,
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 단말의 초기 접속 시에 단말의 PDN GW에 대한 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 단말로 전송하는 개략적인 신호 흐름을 나타내는 도면,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 단말의 PDN 연결 시에 해당 PDN GW에 대한 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 주소 선택 정책을 단말로 전송하는 신호 흐름을 나타내는 도면,
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 S1 핸드오버 시에 PDN GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 단말로 전송하는 신호 흐름을 도시하는 도면,
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 영구적인 듀얼 앵커링의 신호 흐름을 나타내는 도면,
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 듀얼 앵커링을 위한 동작 절차를 도시하는 도면,
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 듀얼 앵커링을 위한 MME의 동작 절차를 도시하는 도면,
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 블럭 구성을 도시하는 도면, 및
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 MME의 블럭 구성을 도시하는 도면.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예는 첨부된 도면과 연관되어 기재된다. 본 발명의 다양한 실시 예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들이 도면에 예시되고 관련된 상세한 설명이 기재되어 있다. 그러나, 이는 본 발명의 다양한 실시예를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 다양한 실시예의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경 및/또는 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용되었다.
본 발명의 다양한 실시 예에서 "가진다", "가질 수 있다",“포함한다” 또는 “포함할 수 있다” 등의 표현은 개시(disclosure)된 해당 기능, 동작 또는 구성요소 등의 존재를 가리키며, 추가적인 하나 이상의 기능, 동작 또는 구성요소 등을 제한하지 않는다. 또한, 본 발명의 다양한 실시 예에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명의 다양한 실시 예에서 “A 또는 B” 또는 “A 또는/및 B 중 적어도 하나” 등의 표현은 함께 나열된 단어들의 어떠한, 그리고 모든 조합을 포함한다. 예를 들어, “A 또는 B” 또는 “A 또는/및 B 중 적어도 하나” 각각은, A를 포함할 수도, B를 포함할 수도, 또는 A 와 B 모두를 포함할 수도 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에서 사용된 “제 1”, “제 2”, “첫째” 또는 “둘째” 등의 표현들은 다양한 실시 예들의 다양한 구성요소들을 수식할 수 있지만, 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들어, 상기 표현들은 해당 구성요소들의 순서 및/또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 상기 표현들은 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 제 1 사용자 기기와 제 2 사용자 기기는 모두 사용자 기기이며, 서로 다른 사용자 기기를 나타낸다. 예를 들어, 본 발명의 다양한 실시 예의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 새로운 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 새로운 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있어야 할 것이다.
본 문서에서 사용된 표현 “~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)”은 상황에 따라, 예를 들면, “~에 적합한(suitable for),” “~하는 능력을 가지는 (having the capacity to),” “~하도록 설계된(designed to),” “~하도록 변경된(adapted to),” “~하도록 만들어진(made to),”또는 “~를 할 수 있는 (capable of)”과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 “~하도록 구성 (또는 설정)된”은 하드웨어적으로 “특별히 설계된 (specifically designed to)”것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, “~하도록 구성된 장치”라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 “~할 수 있는” 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 “A, B, 및 C를 수행하도록 구성 (또는 설정)된 프로세서”는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서 (예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명의 다양한 실시 예를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명의 다양한 실시 예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명의 다양한 실시예에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템은 다수의 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀(cell)이라고 함)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(혹은 섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
단말(mobile station, MS)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 기지국이 커버하는 일부 영역을 타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀 등과 같은 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 발명은 SIPTO(Selective IP Traffic Offload) 환경의 무선통신 시스템에서 단말의 듀얼 앵커링을 지원하는 기술에 관한 것이다. 이하 설명에서 IP 세션 지속성(혹은 세션 연속성)이 필요한 플로우는, VoIP 호(call) 혹은 동영상 스트리밍과 같이 트래픽이 길게 유지되는 플로우를 의미하며, IP 세션 지속성이 필요하지 않은 플로우는 웹 브라우저와 같이 트래픽이 짧은 플로우를 의미할 수 있다. 이하 실시 예들에서 IP 세션 지속성이 필요한 플로우와 IP 세션 지속성이 필요하지 않은 플로우는 이에 한정되는 것은 아니다.
도 1a 및 도 1b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 온디맨드 듀얼 앵커링을 나타내고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템은 단말(100), LGW/HeNB(Local GW/Home eNodeB, 110), eNB(112), SGW(Serving GW, 120) 및 PGW(130)를 포함하여 구성될 수 있다. 이하 설명에서 LGW/HeNB(110)는 LGW(110)로 표기될 수 있으며, LGW(110)는 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 LGW만을 의미할 수도 있고, LGW와 HeNB를 모두 포함하는 의미일 수도 있다.
도 1a에 도시된 바와 같이, 네트워크 노드(예: MME(Mobility Management Entity, 미도시))는 LGW(110)를 단말(100)의 이동성 앵커로 결정할 수 있다. 이 경우, 단말(100)은 LGW(110)를 디폴트 GW로 이용하여 PDN 연결을 수행한다. 예컨대, 단말(100)은 초기 접속 시 혹은 핸드오버 시에 MME(미도시)의 결정에 의해 LGW(110)에 앵커링하여 기본적인 PDN 연결을 생성할 수 있다. LGW(110)에 앵커링하는 것은 LGW(110)로부터 IP 주소(IPUE1)를 할당받는 것을 의미할 수 있다.
추가적으로, 단말(100)은 도 1b에 도시된 바와 같이, LGW(110)를 통해 PDN에 연결된 상태에서 PGW(130)를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 수행한다. 예컨대, 단말(100)이 LGW(110)를 이용한 PDN 연결을 가진 상태에서 단말(100)에서 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우가 발생될 시, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우를 지원하기 위해, 네트워크로 PGW(130)를 이용한 PDN 연결 설정을 요청하고, PGW(130)에 앵커링하여 동일한 PDN에 대한 추가적인 PDN 연결을 생성할 수 있다. PGW(130)에 앵커링하는 것은 PGW(130)로부터 추가적인 IP 주소(IPUE2)를 할당받는 것을 의미할 수 있다. 이에 따라, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로하지 않는 플로우에 대해서는 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE1)를 이용하여 통신을 수행하고, IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우에 대해서는 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE2)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 후, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결은 해제하고, LGW(110)를 이용한 PDN 연결은 유지한다. 본 발명의 실시 예에 따라, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 시점부터 미리 설정된 유예 기간이 경과된 이후, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다. 도 1a 및 도 1b에서는 LGW(110)가 HeNB(Home eNodeB)와 동일한 위치에 존재하는 것으로 가정하여 도시하였으나, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 LGW(110)는 SGW(120)와 동일한 위치에 존재할 수도 있다.
도 2a 및 도 2b는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 온디맨드 듀얼 앵커링을 나타내고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템은 단말(100), LGW/HeNB(110), eNB(112), SGW(120) 및 PGW(130)를 포함하여 구성될 수 있다. 이하 설명에서 LGW/HeNB(110)는 LGW(110)로 표기될 수 있으며, LGW(110)는 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 LGW만을 의미할 수도 있고, LGW와 HeNB를 모두 포함하는 의미일 수도 있다.
도 2a에 도시된 바와 같이, 네트워크 노드(예: MME(미도시))는 PGW(130)를 단말(100)의 이동성 앵커로 결정할 수 있다. 이 경우, 단말(100)은 PGW(130)를 디폴트 GW로 이용하여 PDN 연결을 수행한다. 예컨대, 단말(100)은 초기 접속 시 혹은 핸드오버 시에 MME(미도시)의 결정에 의해 PGW(130)에 앵커링하여 기본적인 PDN 연결을 생성할 수 있다. PGW(130)에 앵커링하는 것은 PGW(130)로부터 IP 주소(IPUE2)를 할당받는 것을 의미할 수 있다.
추가적으로, 단말(100)은 도 2b에 도시된 바와 같이, PGW(130)를 통해 PDN에 연결된 상태에서 LGW(110)를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 수행한다. 예컨대, 단말(100)이 PGW(130)를 이용한 PDN 연결을 가진 상태에서 단말(100)에서 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우가 발생될 시, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우를 지원하기 위해, 네트워크로 LGW(110)를 이용한 PDN 연결 설정을 요청하고, LGW(110)에 앵커링하여 동일한 PDN에 대한 추가적인 PDN 연결을 생성할 수 있다. LGW(110)에 앵커링하는 것은 LGW(110)로부터 추가적인 IP 주소(IPUE1)를 할당받는 것을 의미할 수 있다. 이에 따라, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우에 대해서는 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE1)를 이용하여 통신을 수행하고, IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우에 대해서는 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE2)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다.
단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 모든 플로우들이 종료된 후, LGW(110)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제하고, PGW(130)를 이용한 PDN 연결은 유지한다. 이때, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 모든 플로우들이 종료된 시점부터 미리 설정된 유예 기간이 경과된 이후, LGW(110)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다. 도 2a 및 도 2b에서는 LGW(110)가 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 것으로 가정하여 도시하였으나, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 LGW(110)는 SGW(120)와 동일한 위치에 존재할 수도 있다.
상술한 도 1a 내지 도 2b에서는 듀얼 앵커링을 예로 들어 설명하였으나, 상술한 본 발명의 실시 예들은 이에 한정되지 않고, 멀티 앵커링의 경우에도 동일한 방식으로 적용될 수 있다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 영구적인 멀티 앵커링을 나타내고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템은 단말(100), LGW/HeNB(110), eNB(112), SGW(120) 및 PGW(130)를 포함하여 구성될 수 있다. 이하 설명에서 LGW/HeNB(110)는 LGW(110)로 표기될 수 있으며, LGW(110)는 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 LGW만을 의미할 수도 있고, LGW와 HeNB를 모두 포함하는 의미일 수도 있다.
도 3을 참조하면, 네트워크 노드(예: MME(미도시))는 LGW(110, 120) 및 PGW(130)를 단말(100)의 이동성 앵커들로 결정할 수 있다. 예컨대, 단말(100)은 초기 접속 시 혹은 핸드오버 시에 MME(미도시)의 결정에 의해 적어도 하나의 LGW(110, 120)와 PGW(130) 각각으로부터 IP 주소(IPUE1, IPUE2, IPUE3)를 할당받아 동일한 PDN에 대한 여러 개의 연결을 생성할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 초기 접속 시 혹은 핸드오버 시에 LGW1(110) 및 PGW(130) 각각으로부터 IP 주소(IPUE1, IPUE3)를 할당받아 두 개의 PDN 연결을 생성할 수 있고, LGW2(110) 및 PGW(130) 각각으로부터 IP 주소(IPUE2, IPUE3)를 할당받아 두 개의 PDN 연결을 생성할 수도 있다. 또 다른 예로, 단말(100)은 초기 접속 시 혹은 핸드오버 시에 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 LGW1(110), SGW와 동일한 위치에 존재하는 LGW2(120), 및 PGW(130) 각각으로부터 IP 주소(IPUE1, IPUE2, IPUE3)를 할당받아 세 개의 PDN 연결을 생성할 수도 있다. 이에 따라, 단말(100)은 IP 세션 지속성이 필요한 플로우에 대해서는 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE3)를 이용하여 통신을 수행할 수 있고, IP 세션 지속성이 필요하지 않은 플로우에 대해서는 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE1 혹은 IPUE2)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 그러나, 이와 같이, LGW(110)와 PGW(130)를 이용한 영구적인 듀얼 앵커링을 지원하는 방식에서 단말(100)의 위치 이동에 의해 핸드오버가 발생되는 경우, 해당 위치에 대응하는 LGW(110)가 존재하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말(100)은 핸드오버 이후에 PGW(130)를 이용한 PDN 연결만을 유지할 수 있다. 따라서, 핸드오버 이후에 PGW(130)를 이용한 PDN 연결만이 유지될 경우, 단말(100)은 모든 플로우에 대해 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소(IPUE3)를 이용하여 통신을 수행하게 될 것이다. 만일, 단말(100)의 위치 이동에 의해 핸드오버가 발생될 때 해당 위치에 대응하는 LGW(110)가 발견되는 경우, 단말(100)은 LGW(110)와 PGW(130)를 이용한 두 개의 PDN에 연결을 설정할 수 있다.
상술한 도 1a 내지 도 3에서, 단말(100)은 세 가지 타입의 GW들을 이용하여 PDN 연결을 생성할 수 있다. 예를 들어, HeNB와 동일한 위치에 존재하는 제 1 타입의 LGW(110), SGW(120)와 동일한 위치에 존재하는 제 2 타입의 LGW(120), PDN 네트워크의 중앙에 위치하는 제 3타입의 PGW(130) 각각을 이용하여 PDN 연결을 생성할 수 있다. 제 1 타입의 LGW(110)를 이용한 제 1 PDN 연결은 데이터 경로가 짧으나 단말(100)의 IP 주소 변경으로 인한 IP 세션 붕괴에 취약할 수 있다. 또한, 제 3 타입의 PGW(130)를 이용한 제 3 PDN 연결은 IP 세션 지속성이 강하지만 데이터 경로가 길어지는 단점이 있다. 또한, 제 2 타입의 LGW(120)를 이용한 제 2 PDN 연결은 제 1 PDN 연결에 비해 데이터 경로가 길지만 제 3 PDN 연결에 비해서는 데이터 경로가 짧으며, 제 3 PDN 연결에 비해 IP 세션 지속성이 취약하나 제 1 PDN 연결에 비해서는 IP 세션 지속성이 강한 특성을 가질 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서는 단말에서 발생되는 플로우의 IP 세션 지속성 필요 여부를 고려하여 제 1 PDN 연결, 제 2 PDN 연결, 제 3 PDN 연결을 선택적으로 이용할 수 있다.
이하 도 4 내지 도 6에서는 설명의 편의를 위해, 단말(100)이 디폴트 이동성 앵커로서 LGW(110)를 이용하여 PDN 연결을 설정하고, 단말(100)에서 IP 세션 지속성을 필요로 하는 새로운 플로우의 생성이 감지됨에 따라 PGW(130)를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정하는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 도 4 내지 도 6의 실시 예들은 단말(100)이 디폴트 이동성 앵커로서 PGW(130)를 이용하여 PDN 연결을 설정하고, IP 세션 지속성이 필요하지 않은 새로운 플로우의 생성이 감지됨에 따라 LGW(110)를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정하는 경우에도 동일한 방식으로 적용될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 온디맨드 듀얼 앵커링의 신호 흐름을 나타내고 있다.
도 4를 참조하면, 단말(100)은 401단계에서 LGW(110)를 이용한 PDN 연결을 설정한다. 예컨대, 단말(100)은 디폴트 이동성 앵커로 결정된 LGW(110)를 이용하여 PDN 연결을 생성할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라 디폴트 이동성 앵커는 단말(100)에서 주로 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 결정될 수도 있고, 사용자 설정 혹은 사업자 정책을 기반으로 결정될 수도 있다. 예를 들어, 단말(100)에서 주로 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 경우, LGW(110)가 디폴트 이동성 앵커로 결정될 수 있다. 다른 예로, 단말(100)에서 주로 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, PGW가 디폴트 이동성 앵커로 결정될 수 있다. 또 다른 예로, 단말(100)의 사용자 입력에 의해 LGW(110)가 디폴트 이동성 앵커로 결정될 수도 있고, 사업자 정책에 의해 LGW(110)가 디폴트 이동성 앵커로 결정될 수도 있다.
LGW(110)를 이용한 PDN 연결이 설정된 후, 403단계에서 단말(100)은 어플리케이션에 의해 새로운 플로우의 생성이 요구됨을 감지하고, 405단계에서 생성이 요구된 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정하고, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요로 함을 결정한다. 예를 들어, 단말(100)은 어플리케이션에 의해 요구된 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요로 함을 결정할 수 있다. 실시 예에 따라 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는 어플리케이션의 식별자, 어플리케이션의 타입, 어플리케이션 특성, 목적지 포트 넘버, 목적지 IP 주소 등을 이용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 새로운 플로우의 목적지 포트 넘버가 TCP 포트 22인 경우, 해당 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 한 것으로 결정할 수 있다.
단말(100)은 407단계에서 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 설정하고, 409단계에서 해당 플로우를 이용하여 데이터를 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소를 해당 플로우의 소스 IP 주소로 선택하여 데이터를 송수신할 수 있다. 도시되지 않았으나, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 해당 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 경우, 단말(100)은 407단계를 생략하고 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소를 해당 플로우의 소스 IP 주소로 선택하여 데이터를 송수신할 수 있다.
이후, 단말(100)은 409단계에서 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제한다. 예컨대, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 후, PGW(130)을 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다. 실시 예에 따라 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 시점으로부터 미리 설정된 유예 기간(혹은 임계 기간)이 만료되면, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다. 이는, IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 직후 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우들이 다시 생성된 경우를 대비하기 위함이다. 예를 들어, 단말(100)은 IP 세션 지속성을 필요로 하는 모든 플로우들이 종료된 시점으로부터 미리 설정된 유예 기간 동안 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해지하지 않고 대기함으로써, 우예 기간 내에 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우가 생성된 경우에 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 재수행하는 것을 방지할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 단말(100)의 초기 접속 시에 단말(100)의 PDN GW에 대한 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 단말로 전송하는 개략적인 신호 흐름을 나타내고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 단말(100)의 초기 접속은 3GPP 표준에서 정의된 절차에 따라 수행된다. 다만, 본 발명의 실시 예에 따른 단말(100)의 초기 접속 절차는 네트워크 노드가 단말(100)의 PDN 연결이 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보를 단말로 전송한다는 점에서 표준에 정의된 절차와 상이할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 도 5에서는 단말(100)의 초기 접속 시, 네트워크 노드가 단말(100)의 PDN 연결에 대한 속성 정보를 단말로 전송하는 것에 중점을 맞추어 도시 및 설명하며, 그 외 표준과 동일하게 수행되는 절차들에 대해서는 설명을 생략한다.
도 5를 참조하면, 단말(100)은 501단계에서 초기 접속을 위해 접속 요청(Attach Request) 메시지를 기지국(112)으로 전송하고, 기지국(112)은 단말(100)로부터 수신된 접속 요청 메시지를 MME(400)로 전달한다. 이후, 도시되지는 않았으나, 단말(100), 기지국(112) 및 MME(400)는 표준에서 정의된 절차에 따라 단말(100)의 초기 접속을 위한 절차들(예: 인증 절차, 위치 갱신 절차, 단말의 이동성 앵커로서 동작할 GW 선택 절차, 선택된 GW에 대한 세션 생성 절차 등)을 수행할 수 있다. 실시 예에 따라, 단말(100)의 이동성 앵커로서 동작할 GW의 타입은 미리 설정된 사업자 정책에 따라 결정될 수도 있고, 단말(100)의 사용자 설정에 의해 결정될 수도 있다. 또 다른 예로, MME(400)는 단말(100)에서 자주 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 단말(100)의 이동성 앵커로 동작할 GW의 타입을 결정할 수도 있다. 다양한 실시 예에 따라 MME(400)는 단말(100)로부터 단말(100)이 이동성 앵커로 선호하는 GW의 타입에 대한 정보를 수신할 수 있다. MME(400)는 결정된 GW의 타입에 대응하는 GW들 중에서 단말(100)의 위치에 가장 근접한 GW를 단말(100)의 이동성 앵커로 결정할 수 있다.
MME(400)는 511단계에서 접속 수락 메시지를 포함하는 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지를 기지국(112)으로 전송한다. 본 발명의 실시 예에 따라 접속 수락 메시지는 프로토콜 구성 옵션(PCO; Protocol Configuration Option)을 포함하며, 프로토콜 구성 옵션은 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW가 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 제 1 타입의 LGW(110)인 경우, 속성 정보는 IP 세션 지속성을 지원하지 않음을 나타낼 수 있다. 다른 예로, 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW가 PDN 네트워크의 중앙에 위치하는 제 3 타입의 PGW(130)인 경우, 속성 정보는 IP 세션 지속성을 지원함을 나타낼 수 있다. 또 다른 예로, 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW가 SGW와 동일한 위치에 존재하는 제 2 타입의 LGW(120)인 경우, 속성 정보는 부분적인 IP 세션 지속성을 지원함을 나타낼 수 있다. 다른 실시 예로, 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW가 LGW인 경우, 해당 LGW가 HeNB와 동일한 위치인지 혹은 SGW와 동일한 위치에 존재하는지 여부와 관계없이, 속성 정보는 IP 세션 지속성을 지원하지 않음을 나타낼 수 있다. 추가적으로, 본 발명의 실시 예에 따른 접속 수락 메시지는 단말(100)의 이동성 앵커로 결정된 GW에 관련된 다른 속성 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 접속 수락 메시지는 동일한 PDN에 대한 단말(100)의 추가적인 PDN 연결을 위해, 동일한 PDN에 속한 적어도 하나의 다른 GW에 대한 속성 정보를 더 포함할 수 있다. 또한, 접속 수락 메시지는 GW의 식별자 정보(예: GW의 IP 주소)를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 접속 수락 메시지는 표준에 정의된 바와 같이, APN, GUTI, PDN 타입, TAI 목록, EPS 베어러 식별자, 세션 관리 요청(Session Management Request), 프로토콜 구성 옵션(PCO), NAS 시퀀스 넘버, NAC-MAC, PS 세션을 통한 IMS 음성 지원 여부를 나타내는 정보, ES 지원 여부를 나타내는 정보, LCS 지원 여부를 나타내는 정보 등을 포함할 수 있다.
기지국(112)은 MME(400)로부터 수신되는 초기 컨텍스트 설정 요청 메시지에서 접속 수락 메시지를 획득하고, 513단계에서 획득된 접속 수락 메시지를 RRC 연결 재구성 메시지에 포함시켜 단말(100)로 전송한다. 이에 따라, 단말(100)은 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 접속 수락 메시지로부터 단말(100)의 이동성 앵커 기능을 수행하는 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 확인할 수 있으며, 이를 기반으로 단말(100)에서 발생되는 새로운 플로우를 위해 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 접속 수락 메시지로부터 자신의 이동성 앵커 기능을 수행하는 GW가 IP 세션 지속성을 지원하지 않음을 확인할 수 있고, 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, IP 세션 지속성을 지원하는 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요한 상황임을 결정할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)은 접속 수락 메시지로부터 자신의 이동성 앵커 기능을 수행하는 GW가 IP 세션 지속성을 지원하지 않음을 확인할 수 있고, 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않은 상황임을 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 단말(100)은 접속 수락 메시지로부터 자신의 이동성 앵커 기능을 수행하는 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 상황임을 확인할 수 있고, 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요한 상황임을 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 단말(100)은 접속 수락 메시지로부터 자신의 이동성 앵커 기능을 수행하는 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 상황임을 확인할 수 있고, 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 상황인 경우, LGW(110, 120)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요한 상황임을 결정할 수 있다. 이때, 단말(100)은 접속 수락 메시지에 포함된 다른 GW의 속성 정보를 이용하여, 해당 PDN에 속한 GW들 중에서 IP 세션 지속성을 지원하지 않는 GW가 존재하는지 여부를 확인하고, 이를 기반으로 추가적인 PDN 연결 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 LGW(110, 120)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 필요한 상황임을 감지하더라도, 접속 수락 메시지에 포함된 다른 GW의 속성 정보를 확인한 결과, 해당 PDN에 IP 세션 지속성을 지원하지 않는 GW가 존재하지 않는 경우, 추가적인 PDN 연결을 생성하기 위한 절차를 수행하지 않을 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 단말(100)의 PDN 연결 시에 해당 PDN GW에 대한 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 주소 선택 정책을 단말로 전송하는 신호 흐름을 나타내고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 단말(100)의 PDN 연결은 3GPP 표준에서 정의된 절차에 따라 수행된다. 따라서, 여기서는 본 발명의 실시 예에 따라 변경되는 신호 혹은 동작에 대해서만 상세히 설명하고, 그 외 신호 혹은 동작에 대해서는 설명을 생략한다. 본 발명의 실시 예에 따른 도 6에서는 단말(100)이 이동성 앵커로 동작하는 GW의 속성 정보와 다른 GW들의 가용성을 미리 알고 있는 경우를 가정한다.
도 6을 참조하면, 단말(100)은 601단계에서 새로운 플로우가 세션 지속성을 필요로 함을 감지한다. 예를 들어, 단말(100)은 새로운 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 어플리케이션의 타입, 어플리케이션 특성, 목적지 포트 넘버 및 목적지 IP 주소 등의 정보를 이용하여 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정할 수 있다.
단말(100)은 603단계에서 PDN 연결에 대한 속성 정보를 포함하는 PDN 연결성 요청 메시지를 MME(400)로 전송하여, 추가적인 PDN 연결을 생성해줄 것을 요청한다. PDN 연결에 대한 속성 정보는 단말(100)이 추가로 요청하는 PDN 연결이 해당 속성 정보를 만족해야 함을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 추가적인 PDN 연결에 대한 속성 정보는 IP 세션 지속성이 필요함 혹은 IP 세션 지속성이 필요하지 않음을 나타낼 수 있다. 만일, 추가적인 PDN 연결에 대한 속성 정보가 IP 세션 지속성이 필요함을 나타낼 경우, 단말(100)이 IP 세션 지속성을 지원하는 PDN 연결을 요청함을 의미할 수 있다. 반면, PDN 연결에 대한 속성 정보가 IP 세션 지속성이 필요하지 않음을 나타내는 경우, 단말(100)이 IP 세션 지속성을 지원하지 않는 PDN 연결을 요청함을 나타낼 수 있다. 본 발명의 다른 실시 예에 따라 PDN 연결성 요청 메시지는 PDN 연결에 대한 속성 정보 대신, 추가적인 이동성 앵커로 이용될 GW의 식별 정보를 전달할 수도 있다. 예컨대, 단말(100)이 도 5에 도시된 바와 같은 초기 접속 절차 시에 동일한 PDN에 속한 GW들의 정보(예: 각 GW의 식별 정보 및 각 GW의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보)를 미리 획득한 경우, 단말(100)은 새로운 플로우의 IP 세션 지속성 필요 여부에 따라 GW를 선택하고, 선택된 GW의 식별 정보를 포함하는 PDN 연결성 요청 메시지를 전송하여, 해당 GW를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 생성해줄 것을 요청할 수 있다. 추가적으로, PDN 연결성 요청 메시지는 표준에 정의된 바와 같이, APN, PDN 타입, PCO, 요청 타입 정보 등을 더 포함할 수 있다. 도 6에서는 설명의 편의를 위해, MME(400)가 단말(100)로부터 수신한 PDN 연결성 요청 메시지에 IP 세션 지속성을 지원하는 PDN 연결을 요청함을 나타내는 속성 정보가 포함된 경우를 가정하여 설명한다. 이에 따라, MME(400)는 PGW(130)를 단말(100)의 추가적인 이동성 앵커로 선택하고, SGW(120)를 통해 선택된 PGW(130)와 세션 생성 요청 메시지 및 세션 생성 응답 메시지를 송수신하여 세션 생성 절차를 수행할 수 있다. 그러나, 다른 실시 예에 따라 MME(400)는 단말(100)로부터 수신한 PDN 연결성 요청 메시지에 포함된 속성 정보 혹은 GW 식별자에 대응하는 GW가 존재하지 않는 경우, 단말(100)로 PDN 연결이 실패됨을 나타내는 코드를 전송하고, 본 발명의 실시 예에 따른 절차를 종료할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 MME(400)는 611단계에서 eNB(112)로 베어러 설정 요청 메시지를 전송한다. 실시 예에 따라 베어러 설정 요청 메시지는 PDN 연결성 수락 메시지를 포함하며, PDN 연결성 수락 메시지는 단말(100)의 추가적인 PDN 연결에 이용되는 GW로부터 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정책(address selection policy)을 포함하는 PCO를 포함할 수 있다. 예를 들어, 주소 선택 정책은 해당 GW로부터 할당된 IP 주소와 IP 세션 지속성 지원 여부에 대한 관계를 나타낼 수 있다. 보다 상세한 예로, 주소 선택 정책은 PGW(130)로부터 할당된 IP 주소가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 다른 예로, 주소 선택 정책은 LGW(110)로부터 할당된 IP 주소는 IP 세션 지속성을 필요로하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 추가로, 본 발명의 실시 예에 따른 PDN 연결성 수락 메시지는 단말(100)의 현재 PDN 연결에 이용되고 있는 GW들 즉, 단말(100)이 추가로 PDN 연결을 요청하기 이전부터 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하고 있는 다른 GW들의 IP주소에 대한 주소 선택 정책을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 기본 이동성 앵커가 LGW(110)인 상황에서 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 생성되는 경우, LGW(110)의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 "모든 플로우에 대해 사용될 수 있음"에서 "IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음"으로 변경될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서는 MME(400)가 단말(100)의 현재 이동성 앵커로 동작 중인 GW의 IP 주소에 대해 변경된 주소 선택 정보를 PDN 연결성 수락 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 실시 예에 따라, PDN 연결성 수락 메시지에 특정 GW의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 포함되지 않은 경우, 특정 GW의 IP 주소가 IP 세션 지속성 여부와 관계없이 임의의 플로우에 대해 사용될 수 있음을 의미할 수 있다. 또한, PDN 연결성 수락 메시지는 EPS 베어러 식별 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라 베어러 설정 요청 메시지를 수신한 eNB(112)는 베어러 설정 요청 메시지로부터 PDN 연결성 수락 메시지를 획득하고, 613단계에서 PDN 연결성 수락 메시지를 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 단말(100)로 전송한다.
이후, 단말(100)은 615단계에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 PDN 연결성 수락 메시지로부터 추가적인 PDN 연결의 이동성 앵커인 GW에 대한 주소 선택 정책을 획득하고, 획득된 주소 선택 정책을 해당 GW로부터 할당된 IP 주소와 연관시켜 저장할 수 있다. 예컨대, 단말(100)은 RRC 연결 재구성 메시지를 분석하여, 추가로 생성된 PDN 연결의 이동성 앵커인 PGW(130)로부터 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정책을 획득하고, 획득된 주소 선택 정책을 IP 스택의 주소 선택 규칙에 적용시킬 수 있다. 추가로, 단말(100)은 PDN 연결성 수락 메시지로부터 단말(100)의 현재 이동성 앵커로 동작하고 있는 적어도 하나의 다른 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책을 획득하고, 획득된 주소 선택 정책을 해당 GW로부터 할당된 IP 주소와 연관시켜 저장할 수 있다. 이에 따라, 단말(100)은 플로우에 대한 소스 IP 주소를 선택할 때, 단말(100)의 이동성 앵커인 GW들로부터 할당된 각 IP 주소에 연관된 주소 선택 정책을 고려하여, 소스 IP 주소를 선택할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 단말(100)은 기본 이동성 앵커가 LGW(110)인 상황에서 IP 세션 지속성을 필요로 하는 새로운 플로우의 생성에 의해 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 설정한 경우, IP 세션 지속성을 필요로 하는 새로운 플로우가 종료되고 세션 지속성을 필요로 하는 다른 플로우가 존재하지 않는 상황이 감지되면, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다. 이때, 단말(100)은 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소를 삭제하고, LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소에 대한 주소 선택 정책을 초기화할 수 있다. 예를 들어, PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 해제되어 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소의 이용이 불가능하고, LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소만을 이용할 수 있는 상황이므로, 단말(100)은 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소가 IP 세션 지속성과 관계없이 임의의 모든 플로우에 대해 이용될 수 있도록 주소 선택 정책을 변경할 수 있다. 예컨대, 단말(100)은 LGW(110)로부터 할당받은 IP 주소에 대해 IP 세션 지속성과 관련된 제약사항을 삭제할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 실시 예에 따른 네트워크에서 S1 핸드오버 시에 PDN GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 단말로 전송하는 신호 흐름을 도시하고 있다. 본 발명의 실시 예에 따른 단말(100)의 S1 핸드오버 절차는 3GPP 표준에서 정의된 절차에 따라 수행된다. 따라서, 여기서는 본 발명의 실시 예에 따라 변경되는 신호 혹은 동작에 대해서만 상세히 설명하고, 그 외 신호 혹은 동작에 대해서는 설명을 생략한다.
도 7a 및 도 7b는 단말(100)이 동일한 PDN에 대해 서로 다른 타입의 GW를 이용하여 둘 이상의 PDN 연결을 설정한 경우를 가정한다. 예를 들어, 이하 도 7a 및 도 7b는 설명의 편의를 위해, 단말(100)이 동일한 PDN에 대해 LGW(110)와 PGW(130)를 이용하여 두 개의 PDN 연결을 설정한 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 이하 설명되는 도 7a 및 도 7b의 실시 예가 이에 한정되는 것은 아니며, 서로 다른 GW를 이용한 둘 이상의 PDN 연결을 설정한 모든 경우에 대해 동일한 방식으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말(100)이 동일한 PDN에 대해 HeNB와 동일한 위치에 존재하는 LGW(110)와 SGW와 동일한 위치에 존재하는 LGW(120)를 이용하여 두 개의 PDN 연결을 설정한 경우에도 적용될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따라, 단말(100)의 S1 핸드오버로 인해 특정 LGW(110)를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고, PGW(130)를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지될 수 있다. 이 경우, MME(400)는 단말(100)에 대해 LGW(110)를 이용한 하나의 PDN 연결이 삭제되고 PGW(130)를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지된 것을 감지하고, 남은 PDN 연결에 대한 주소 선택 정책을 변경할 수 있다. 예를 들어, 도 7a에 도시된 블럭 710과 같이, 핸드오버 명령 메시지를 이용하여 남은 PDN 연결에 대한 주소 선택 정책을 변경할 수 있다. 보다 상세히 설명하면, 소스 MME(400-1)는 단말(100)의 핸드오버로 인해 단말(100)에 대한 두 개의 PDN 연결 중에 LGW(110)를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고 PGW(130)를 이용한 하나의 PDN 연결이 유지된 것을 감지하고, 711단계에서 핸드오버 명령 메시지에 PGW(130)에 대한 변경된 주소 선택 정책을 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 소스 MME(400-1)는 PGW(130)에 대한 주소 선택 정책을 "IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우를 위해 사용될 수 있음"에서 "모든 플로우에 대해 사용될 수 있음"으로 변경하고, 변경된 주소 선택 정책을 핸드오버 명령 메시지에 포함시켜 소스 기지국(Source eNodeB, 112-1)으로 전송할 수 있다. 소스 기지국(112-1)은 713단계에서 소스 MME(400-1)로부터 수신되는 핸드오버 명령 메시지를 단말(100)로 전달할 수 있다.
단말(100)은 715단계에서 수신된 핸드오버 명령 메시지로부터 PGW(130)의 주소 선택 정책을 수신하고, 수신된 주소 선택 정책을 PGW(130)로부터 할당받은 IP 주소와 연관시켜 저장할 수 있다. 실시 예에 따라 단말(100)은 핸드오버 명령 메시지를 분석하여, 핸드오버로 인해 LGW(110)에 대한 PDN 연결이 해제됨을 확인할 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따라, 단말(100)의 S1 핸드오버로 인해 LGW(110)를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료될 수 있으나, 이와 함께 단말이 활용 가능한 새로운 LGW가 발견될 수 있다. 이 경우, MME(400)는 새롭게 발견된 LGW에 대한 속성 정보 및 주소 선택 정책 중 적어도 하나를 전송할 수 있다. 예를 들어, 도 7a에 도시된 블럭 710과 같이, 핸드오버 명령 메시지를 이용하여 새로운 LGW에 대한 속성 정보와 주소 선택 정책 중 적어도 하나를 전송할 수 있다. 보다 상세히 설명하면, 소스 MME(400-1)는 단말(100)의 핸드오버로 인해 단말(100)이 활용 가능한 새로운 LGW를 감지하고, 711단계에서 핸드오버 명령 메시지에 새로운 LGW가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보 및/혹은 새로운 LGW에 대한 주소 선택 정책을 포함시켜 전송할 수 있다. 소스 기지국(112-1)은 713단계에서 소스 MME(400-1)로부터 수신되는 핸드오버 명령 메시지를 단말(100)로 전달할 수 있다.
단말(100)은 715단계에서 수신된 핸드오버 명령 메시지로부터 새로운 LGW의 속성 정보 및/혹은 주소 선택 정책을 획득하여 저장 및 활용할 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 무선통신 시스템에서 영구적인 듀얼 앵커링의 신호 흐름을 나타내고 있다.
도 8을 참조하면, 단말(100)은 801단계에서 LGW(110)를 이용하여 PDN 연결을 설정하고, 803단계에서 PGW(130)를 이용하여 PDN 연결을 설정한다.
이후, 단말(100)은 805단계에서 어플리케이션에 의해 새로운 플로우의 생성이 요구됨을 감지하고, 807단계에서 생성이 요구된 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 IP 주소를 결정한다. 예를 들어, 단말(100)은 어플리케이션에 의해 요구된 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, IP 세션 지속성을 지원하는 PGW(130)로부터 할당된 IP 주소를 소스 IP 주소로 선택할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)은 어플리케이션에 의해 요구된 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로하지 않는 경우, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 LGW(110)로부터 할당된 IP 주소를 소스 IP 주소로 선택할 수 있다. 실시 예에 따라 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는 어플리케이션의 식별자, 어플리케이션의 타입, 어플리케이션 특성, 목적지 포트 넘버, 목적지 IP 주소 등을 이용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 새로운 플로우의 목적지 포트 넘버가 TCP 포트 22인 경우, 해당 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 한 것으로 결정할 수 있다.
이후, 단말(100)은 809단계에서 선택된 IP 주소를 해당 플로우의 소스 IP 주소로 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
도 8에서 본 발명의 실시 예에 따른, 단말(100)은 LGW(110)를 이용한 PDN 연결과 PGW(130)를 이용과 PDN 연결을 계속적으로 유지할 수 있다. 다만, 단말(100)은 단말(100)의 핸드오버로 인해 특정 타입의 GW가 더 이상 활용 가능하지 않은 경우에 해당 GW와 연결을 해제할 수 있다.
또한, 상술한 도 4 내지 도 7b에서 온디맨드 듀얼 앵커링 방식에 기반하여 기재된 실시 예들은, 영구적인 듀얼 앵커링에도 동일한 방식으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 영구적인 듀얼 앵커링 방식에서도, MME(400)는 단말(100)의 초기 접속 절차 시에 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하는 GW에 대한 속성 정보와 단말(100)이 활용 가능한 다른 GW들에 대한 속성 정보를 단말(100)로 전송할 수 있다. 또한, MME(400)는 단말의 PDN 연결 설정 시에 단말의 이동성 앵커로 동작하는 적어도 하나의 GW에 대한 주소 선택 정보를 단말로 전송할 수 있다. 또한, MME(400)는 단말(100)의 핸드오버 시에 변경되는 GW에 대한 정보 및/혹은 주소 선택 정책을 단말로 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 듀얼 앵커링을 위한 동작 절차를 도시하고 있다.
도 9를 참조하면, 단말(100)은 901단계에서 초기 접속 절차 동안에 디폴트 GW에 대한 속성 정보를 획득한다. 예를 들어, 온디맨드 듀얼 앵커링 방식의 경우, 단말(100)은 자신의 이동성 앵커로 결정된 특정 타입의 GW가, IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보를 획득할 수 있다. 다른 예로, 영구적인 듀얼 앵커링 방식의 경우, 단말(100)은 자신의 이동성 앵커들로 결정된 서로 다른 타입의 둘 이상의 GW 각각에 대해, 해당 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보를 획득할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라, 단말(100)은 초기 접속 절차 동안에 디폴트 GW로부터 단말(100)이 사용할 IP 주소를 획득할 수 있다.
단말(100)은 903단계에서 어플리케이션에 의한 새로운 플로우를 감지하고, 905단계에서 새로운 플로우의 특성과 디폴트 GW의 속성 정보를 비교하여 추가적인 PDN 연결이 필요함이 감지되는지 여부를 결정한다. 예를 들어, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하고 디폴트 GW가 IP 세션 지속성을 지원하지 않는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요한 것으로 결정할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않고 디폴트 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요한 것으로 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하고 디폴트 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않음을 결정할 수 있다. 실시 예에 따라 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 어플리케이션의 타입, 어플리케이션 특성, 목적지 포트 넘버, 목적지 IP 주소 등을 이용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 새로운 플로우의 목적지 포트 넘버가 TCP 포트 22인 경우, 해당 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 한 것으로 결정할 수 있다. 단말(100)은 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않음이 결정될 시, 하기 911단계로 진행할 수 있다.
반면, 단말(100)은 추가적인 PDN 연결이 필요함이 결정될 시, 907단계에서 추가 PDN 연결의 IP 세션 지속성 지원 필요 여부에 대한 정보를 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 네트워크(예: MME(400))로 전송한다. 예를 들어, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, 추가 PDN 연결이 IP 세션 지속성을 지원해야 함을 나타내는 정보를 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 네트워크로 전송할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 경우, 추가 PDN 연결이 IP 세션 지속성을 지원할 필요가 없음을 나타내는 정보를 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 네트워크로 전송할 수 있다.
단말(100)은 909단계에서 PDN 연결 요청에 대한 응답 메시지를 통해 추가적인 GW에 대한 주소 선택 정책을 수신한다. 예를 들어, 단말(100)은 PDN 연결 요청에 대한 응답으로 수신되는 RRC 연결 재구성 메시지로부터 PDN 연결성 수락 메시지를 획득하고, PDN 연결성 수락 메시지로부터 단말(100)의 추가적인 PDN 연결에 이용되는 GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 주소 선택 정책 정보는 해당 GW로부터 할당된 IP 주소의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타낼 수 있다. 보다 상세한 예로, 주소 선택 정책은 PGW(130)로부터 할당된 IP 주소가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 다른 예로, 주소 선택 정책은 LGW(110)로부터 할당된 IP 주소는 IP 세션 지속성을 필요로하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 추가로, 본 발명의 실시 예에 따른 PDN 연결성 수락 메시지는 단말(100)의 현재 PDN 연결에 이용되고 있는 디폴트 GW 즉, 단말(100)이 추가로 PDN 연결을 요청하기 이전부터 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하고 있는 적어도 하나의 다른 GW들의 IP주소에 대한 주소 선택 정책을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 디폴트 GW가 LGW(110)인 상황에서 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 생성되는 경우, LGW(110)의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 "모든 플로우에 대해 사용될 수 있음"에서 "IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음"으로 변경될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서 단말(100)은 현재 단말(100)의 이동성 앵커로 동작 중인 GW의 IP 주소에 대한 변경된 주소 선택 정보를 PDN 연결성 수락 메시지로부터 획득할 수 있다. 실시 예에 따라, PDN 연결성 수락 메시지에 특정 GW의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 포함되지 않은 경우, 단말(100)은 특정 GW의 IP 주소가 IP 세션 지속성 여부와 관계없이 임의의 플로우에 대해 사용될 수 있는 것으로 해석할 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따라, 단말(100)은 추가적인 PDN 연결을 설정하는 절차를 통해 추가적인 GW로부터 단말(100)이 사용할 IP 주소를 획득할 수 있다.
단말(100)은 911단계에서 새로운 플로우의 특성 및 GW의 정보를 기반으로 새로운 플로우의 소스 IP 주소를 선택할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, 단말(100)의 PDN 연결에 대응되는 각 GW의 속성 정보 및/혹은 주소 선택 정책을 기반으로 IP 세션 지속성을 지원하는 GW를 확인하고, 확인된 GW로부터 할당된 IP 주소를 새로운 플로우의 소스 IP 주소로 선택할 수 있다. 이후, 단말(100)은 913단계에서 선택된 소스 IP 주소를 기반으로 새로운 플로우에 대한 데이터를 송수신할 수 있다.
추가적으로, 단말(100)은 915단계에서 핸드오버 이벤트가 발생되는지 감지할 수 있다. 만일, 핸드오버 이벤트가 발생되지 않을 경우, 단말(100)은 본 발명의 실시 예에 따른 절차를 종료할 수 있다.
반면, 핸드오버 이벤트가 발생될 경우, 단말(100)은 917단계에서 핸드오버 명령 메시지로부터 새로운 GW에 대한 주소 선택 정책 정보 혹은 기존 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 핸드오버에 의해 MME에서 새로운 GW를 발견한 경우, 단말(100)은 핸드오버 명령 메시지로부터 새롭게 발견된 GW에 대한 속성 정보(예: 새로운 GW의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보)와 주소 선택 정책 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)의 핸드오버에 의해 특정 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고, 다른 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지되는 경우, 단말(100)은 핸드오버 명령 메시지로부터 연결이 유지된 다른 타입의 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 수신할 수 있다.
이후, 단말(100)은 본 발명의 실시 예에 따른 절차를 종료한다.
상술한 도 9에서 도시되지는 않았으나, 단말(100)은 새로운 플로우가 종료되면, 새로운 플로우를 위해 설정된 추가적인 PDN 연결은 해제될 수 있다. 예를 들어, 단말(100)은 추가적인 PDN 연결을 이용하는 새로운 플로우가 종료되고, 새로운 플로우가 종료된 시점부터 미리 설정된 유예기간이 경과되면, 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 듀얼 앵커링을 위한 MME의 동작 절차를 도시하고 있다.
도 10을 참조하면, MME(400)는 1001단계에서 단말(100)의 초기 접속 절차 동안에 단말(100)의 디폴트 GW를 결정하고, 결정된 디폴트 GW에 대한 속성 정보를 단말(100)로 전송한다. 예를 들어, 온디맨드 듀얼 앵커링 방식의 경우, MME(400)는 단말에서 자주 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부, 혹은 사업자 정책을 고려하여 단말(100)의 디폴트 GW의 타입을 결정하고, 결정된 타입에 대응하는 GW들 중에서 단말(100)의 위치에 가장 근접한 GW를 단말(100)의 디폴트 GW로 결정할 수 있다. 실시 예에 따라 MME(400)는 단말(100)로부터 단말(100)이 이동성 앵커로 선호하는 GW의 타입에 대한 정보를 수신하고, 수신된 선호 GW 타입 정보를 기반으로 디폴트 GW를 결정할 수 있다. 다른 예로, 영구적인 듀얼 앵커링 방식의 경우, MME(400)는 서로 다른 타입의 두 개의 GW를 단말(100)의 디폴트 GW들로 결정할 수 있다.
이후, MME(400)는 1003단계에서 단말(100)로부터 추가 PDN 연결의 IP 세션 지속성 지원 필요 여부에 대한 정보를 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 수신한다. 본 발명의 실시 예에 따라, MME(400)는 추가 PDN 연결의 IP 세션 지속성 지원 필요 여부에 대한 정보를 기반으로 추가 PDN 연결 설정을 위한 GW의 타입을 결정하고, 결정된 타입의 GW들 중에서 단말(100)의 위치에 가장 근접한 GW를 추가 PDN 연결에 대한 이동성 앵커로 동작할 추가적인 GW로 결정할 수 있다.
이후, MME(400)는 1005단계에서 PDN 연결 요청에 대한 응답 메시지를 통해 추가적인 GW에 대한 주소 선택 정책을 전송한다. 예를 들어, MME(400)는 PDN 연결성 수락 메시지에 단말(100)의 추가적인 PDN 연결에 이용되는 GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 주소 선택 정책 정보는 해당 GW로부터 할당된 IP 주소의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타낼 수 있다. 보다 상세한 예로, 주소 선택 정책은 PGW(130)로부터 할당된 IP 주소가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 다른 예로, 주소 선택 정책은 LGW(110)로부터 할당된 IP 주소는 IP 세션 지속성을 필요로하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음을 나타낼 수 있다. 추가로, 본 발명의 실시 예에 따른 PDN 연결성 수락 메시지는 단말(100)의 현재 PDN 연결에 이용되고 있는 디폴트 GW 즉, 단말(100)이 추가로 PDN 연결을 요청하기 이전부터 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하고 있는 적어도 하나의 다른 GW들의 IP주소에 대한 주소 선택 정책을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 디폴트 GW가 LGW(110)인 상황에서 PGW(130)를 이용한 추가적인 PDN 연결이 생성되는 경우, LGW(110)의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 "모든 플로우에 대해 사용될 수 있음"에서 "IP 세션 지속성을 필요로 하지 않는 플로우를 위해 사용될 수 있음"으로 변경될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서 MME(400)는 현재 단말(100)의 이동성 앵커로 동작 중인 GW의 IP 주소에 대한 변경된 주소 선택 정보를 PDN 연결성 수락 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 실시 예에 따라, 특정 GW의 IP 주소가 IP 세션 지속성 여부와 관계없이 임의의 플로우에 대해 사용될 수 있는 경우, MME(400)는 PDN 연결성 수락 메시지에 특정 GW의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 포함시키지 않을 수 있다.
추가적으로, MME(400)는 1007단계에서 단말(100)의 핸드오버 이벤트가 발생되는지 감지할 수 있다. 만일, 단말(100)의 핸드오버 이벤트가 발생되지 않을 경우, MME(400)는 본 발명의 실시 예에 따른 절차를 종료할 수 있다.
반면, 단말(100)의 핸드오버 이벤트가 발생될 경우, MME(400)는 1009단계에서 핸드오버 명령 메시지를 이용하여 새로운 GW에 대한 주소 선택 정책 정보 혹은 기존 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 단말로 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 핸드오버에 의해 MME(400)가 새로운 GW를 발견한 경우, MME(400)는 핸드오버 명령 메시지에 새롭게 발견된 GW에 대한 속성 정보(예: 새로운 GW의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보)와 주소 선택 정책 정보 중 적어도 하나를 포함시켜 전송할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)의 핸드오버에 의해 특정 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고, 다른 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지되는 경우, MME(400)는 핸드오버 명령 메시지에 연결이 유지된 다른 타입의 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 포함시켜 전송할 수 있다.
이후, MME(400)는 본 발명의 실시 예에 따른 절차를 종료한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 블럭 구성을 도시하고 있다.
도 11을 참조하면, 단말(100)은 제어부(1100), 통신모듈(1110), 저장부(1120)를 포함하여 구성될 수 있다.
제어부(1100)는 단말(100)의 전반적인 동작을 제어 및 처리한다. 특히, 제어부(1100)는 듀얼 앵커링 제어부(1101)를 포함함으로써, 듀얼 앵커링을 위한 전반적인 동작 및 절차를 제어한다. 예컨대, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 도 1a 내지 도 2b에 도시된 바와 같은 온디맨드 듀얼 앵커링 방식 혹은 도 3에 도시된 바와 같은 영구적인 듀얼 앵커링을 위한 동작을 제어할 수 있다.
보다 상세한 예로, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 초기 접속 절차 혹은 핸드오버 절차 동안에 MME(400)에 의해 결정된 특정 타입의 GW에 앵커링하여 기본적인 PDN 연결을 설정하기 위한 기능을 제어 및 처리한다. 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 온디맨드 듀얼 앵커링 방식을 지원할 경우, 특정 타입의 하나의 GW에 앵커링하여 하나의 기본적인 PDN 연결을 설정할 수 있으며, 영구적인 듀얼 앵커링 방식을 지원할 경우, 서로 다른 타입의 두 개의 GW 각각에 앵커링하여 두 개의 기본적인 PDN 연결을 설정할 수 있다. 실시 예에 따라 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 초기 접속 절차 혹은 핸드오버 절차 동안에 MME(400)로부터 단말(100)의 PDN 연결에 대한 GW의 속성 정보(예: IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보) 및/혹은 주소 선택 정책 정보를 획득할 수 있다.
또한, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 단말에서 실행되는 어플리케이션에 의해 새로운 플로우 발생이 감지될 시, 새로운 플로우의 특성을 확인하고, 새로운 플로우의 특성과 앵커링된 GW의 속성 정보를 비교하여 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하고 앵커링된 GW가 IP 세션 지속성을 지원하지 않는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요한 것으로 결정할 수 있다. 다른 예로, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하지 않고 앵커링된 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요한 것으로 결정할 수 있다. 또 다른 예로, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하고 앵커링된 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는 경우, 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않음을 결정할 수 있다. 실시 예에 따라 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 어플리케이션의 타입, 어플리케이션 특성, 목적지 포트 넘버, 목적지 IP 주소 등을 이용하여, 해당 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정할 수 있다.
더하여, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 추가적인 PDN 연결이 필요한 것으로 결정될 시, 추가 PDN 연결을 요청하는 메시지를 네트워크로 전송하기 위한 기능을 제어 및 처리한다. 실시 예에 따라, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 추가 PDN 연결이 IP 세션 지속성을 지원해야 하는지 여부에 대한 정보를 PDN 연결 요청 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 PDN 연결 요청에 대한 응답 메시지를 통해 추가적인 GW에 대한 주소 선택 정책을 획득할 수 있다. 예를 들어, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 PDN 연결 요청에 대한 응답으로 수신되는 RRC 연결 재구성 메시지로부터 PDN 연결성 수락 메시지를 획득하고, PDN 연결성 수락 메시지로부터 단말(100)의 추가적인 PDN 연결에 이용되는 GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 주소 선택 정책 정보는 해당 GW로부터 할당된 IP 주소의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타낼 수 있다. 추가로, 본 발명의 실시 예에 따른 PDN 연결성 수락 메시지는 단말(100)의 현재 PDN 연결에 이용되고 있는 디폴트 GW 즉, 단말(100)이 추가로 PDN 연결을 요청하기 이전부터 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하고 있는 적어도 하나의 다른 GW들의 IP주소에 대한 주소 선택 정책을 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에서 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 현재 단말(100)의 이동성 앵커로 동작 중인 GW의 IP 주소에 대한 변경된 주소 선택 정보를 PDN 연결성 수락 메시지로부터 획득할 수 있다. 실시 예에 따라, PDN 연결성 수락 메시지에 특정 GW의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책이 포함되지 않은 경우, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 특정 GW의 IP 주소가 IP 세션 지속성 여부와 관계없이 임의의 플로우에 대해 사용될 수 있는 것으로 해석할 수 있다.
더하여, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우의 특성 및 GW의 정보를 기반으로 새로운 플로우의 소스 IP 주소를 선택할 수 있다. 예를 들어, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우가 IP 세션 지속성을 필요로 하는 경우, 단말(100)의 PDN 연결에 대응되는 각 GW의 속성 정보 및/혹은 주소 선택 정책을 기반으로 IP 세션 지속성을 지원하는 GW를 확인하고, 확인된 GW로부터 할당된 IP 주소를 새로운 플로우의 소스 IP 주소로 선택할 수 있다. 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 선택된 소스 IP 주소를 기반으로 새로운 플로우에 대한 데이터를 송수신하기 위한 기능을 제어 및 처리한다.
더하여, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 핸드오버 이벤트가 발생될 시, 핸드오버 명령 메시지로부터 새로운 GW에 대한 주소 선택 정책 정보 혹은 기존 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)의 핸드오버에 의해 MME에서 새로운 GW를 발견한 경우, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 핸드오버 명령 메시지로부터 새롭게 발견된 GW에 대한 속성 정보(예: 새로운 GW의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보)와 주소 선택 정책 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다. 다른 예로, 단말(100)의 핸드오버에 의해 특정 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고, 다른 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지되는 경우, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 핸드오버 명령 메시지로부터 연결이 유지된 다른 타입의 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 수신할 수 있다.
더하여, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 새로운 플로우가 종료되면, 새로운 플로우를 위해 설정된 추가적인 PDN 연결을 해제하기 위한 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 듀얼 앵커링 제어부(1101)는 추가적인 PDN 연결을 이용하는 새로운 플로우가 종료되고, 새로운 플로우가 종료된 시점부터 미리 설정된 유예기간이 경과되면, 추가적인 PDN 연결을 해제할 수 있다.
통신 모듈(1110)은 제어부(1100)의 제어에 따라 신호를 송수신 처리한다. 특히, 통신 모듈(1110)은 단말(100)의 듀얼 앵커링을 위해 기지국을 통해 네트워크 노드(예: MME(400))와 신호를 송수신할 수 있다.
저장부(1120)는 단말(100)의 전반적인 동작을 위해 필요한 각종 데이터 및 프로그램을 저장한다. 저장부(1120)는 적어도 하나의 어플리케이션을 포함할 수 있다. 저장부(1120)는 단말(100)이 앵커링된 GW와 관련된 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 앵커링된 GW로부터 할당받은 IP 주소, 앵커링된 GW가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 속성 정보, 앵커링된 GW로부터 할당받은 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 등을 저장할 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 MME의 블럭 구성을 도시하고 있다.
도 12를 참조하면, MME(400)는 제어부(1200), 통신모듈(1210) 및 저장부(1220)를 포함하여 구성될 수 있다.
제어부(1200)는 적어도 하나의 단말(100)의 이동성과 관련된 기능을 제어한다. 특히, 제어부(1200)는 단말의 앵커링 관리부(1201)를 포함함으로써, 단말(100)의 듀얼 앵커링을 위한 동작 및 절차를 제어한다. 예컨대, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 도 1a 내지 도 2b에 도시된 바와 같은 온디맨드 듀얼 앵커링 방식 혹은 도 3에 도시된 바와 같은 영구적인 듀얼 앵커링을 위한 동작을 제어할 수 있다.
보다 상세한 예로, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말의 초기 접속 절차 혹은 핸드오버 절차 동안에 단말(100)의 위치에 가까운 GW를 단말의 이동성 앵커로 결정하고, 결정된 GW를 통해 단말(100)의 PDN 연결을 설정하기 위한 기능을 제어 및 처리한다. 단말의 앵커링 관리부(1201)는 온디맨드 듀얼 앵커링 방식을 지원할 경우, 특정 타입의 하나의 GW를 결정하고, 하나의 기본적인 PDN 연결을 설정하기 위한 기능을 제어할 수 있다. 반면, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 영구적인 듀얼 앵커링 방식을 지원할 경우, 서로 다른 타입의 두 개의 GW를 결정하고, 두 개의 GW를 이용하여 두 개의 기본적인 PDN 연결을 설정할 수 있다. 단말의 앵커링 관리부(1201)는 초기 접속 절차 혹은 핸드오버 절차 동안에 단말의 이동성 앵커로 결정된 GW의 속성 정보(예: IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보) 및/혹은 주소 선택 정책 정보를 전송할 수 있다.
단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말(100)에서 자주 사용되는 어플리케이션들이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부, 혹은 사업자 정책을 고려하여 단말(100)의 기본 이동성 앵커로 이용될 GW의 타입을 결정할 수 있다. 실시 예에 따라 단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말(100)로부터 단말(100)이 이동성 앵커로 선호하는 GW의 타입에 대한 정보를 수신할 수 있다.
단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말(100)로부터 추가 PDN 연결의 IP 세션 지속성 지원 필요 여부에 대한 정보를 포함하는 PDN 연결 요청 메시지가 수신될 시, 추가 PDN 연결의 IP 세션 지속성 지원 필요 여부에 대한 정보를 기반으로 추가 PDN 연결 설정을 위한 GW의 타입을 결정할 수 있다. 단말의 앵커링 관리부(1201)는 결정된 타입의 GW들 중에서 단말(100)의 위치에 가장 근접한 GW를 추가 PDN 연결에 대한 이동성 앵커로 동작할 추가적인 GW로 결정할 수 있다.
단말의 앵커링 관리부(1201)는 PDN 연결 요청에 대한 응답 메시지를 통해 추가적인 GW에 대한 주소 선택 정책을 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 PDN 연결성 수락 메시지에 단말의 추가적인 PDN 연결에 이용되는 GW에 대한 주소 선택 정책 정보를 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 주소 선택 정책 정보는 해당 GW로부터 할당된 IP 주소의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타낼 수 있다. 추가로, 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말(100)의 현재 PDN 연결에 이용되고 있는 디폴트 GW 즉, 단말(100)이 추가로 PDN 연결을 요청하기 이전부터 단말(100)의 이동성 앵커로 동작하고 있는 적어도 하나의 다른 GW들의 IP주소에 대한 주소 선택 정책을 PDN 연결성 수락 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 실시 예에 따라, 특정 GW의 IP 주소가 IP 세션 지속성 여부와 관계없이 임의의 플로우에 대해 사용될 수 있는 경우, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 PDN 연결성 수락 메시지에 특정 GW의 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 포함시키지 않을 수 있다.
추가적으로, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 단말의 핸드오버 이벤트가 발생될 경우, 핸드오버 명령 메시지를 이용하여 새로운 GW에 대한 주소 선택 정책 정보 혹은 기존 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 단말로 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 핸드오버에 의해 새로운 GW가 발견된 경우, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 새롭게 발견된 GW에 대한 속성 정보(예: 새로운 GW의 IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보)와 주소 선택 정책 정보 중 적어도 하나를 핸드오버 명령 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 다른 예로, 단말의 핸드오버에 의해 특정 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결이 종료되고, 다른 타입의 GW를 이용한 하나의 PDN 연결만이 유지되는 경우, 단말의 앵커링 관리부(1201)는 핸드오버 명령 메시지에 연결이 유지된 다른 타입의 GW에 대한 변경된 주소 선택 정책 정보를 포함시켜 전송할 수 있다.
통신 모듈(1210)은 제어부(1200)의 제어에 따라 신호를 송수신 처리한다. 특히, 통신 모듈(1210)은 단말(100)의 듀얼 앵커링을 위해 기지국을 통해 적어도 하나의 단말과 신호를 송수신할 수 있다.
저장부(1220)는 MME(400)의 전반적인 동작을 위해 필요한 각종 데이터 및 프로그램을 저장한다. 저장부(1220)는 적어도 하나의 GW와 관련된 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, MME(400)에 의해 관리되는 다수의 GW 각각의 속성 정보 및 주소 선택 정책을 저장할 수 있다. 또한, 저장부(1220)는 각 단말이 앵커링된 GW에 대한 정보를 저장할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따라, 단말(100)은 초기 접속 절차 동안에 이동성 앵커로 동작하는 GW의 속성 정보로서, IP 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 정보뿐만 아니라 해당 GW로부터 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정보를 함께 수신할 수도 있다. 더욱이, 본 발명의 실시 예에 따라 단말(100)은 GW에 대한 속성 정보가 포함될 수 있는 메시지(예: 접속 수락 메시지, PDN 연결성 수락 메시지, 혹은 핸드오버 명령 메시지)에 특정 GW의 주소 선택 정보가 포함되지 않은 경우, 특정 GW로부터 할당받은 IP 주소가 임의의 모든 플로우에 대해 사용될 수 있다는 의미로 해석할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법은, 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정과, 어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하는 과정과, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정과, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 단말의 앵커링 방법은, 상기 단말에서 실행되는 적어도 하나의 어플리케이션이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입을 결정하는 과정과, 상기 결정된 게이트웨이의 타입 정보를 이동성 관리 앤티티로 전송하는 과정을 더 포함하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정은, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 IP 주소를 할당받는 과정과, 상기 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하는 과정을 포함하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정은, 상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정하는 과정과, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보와 상기 플로우의 세션 지속성 필요 여부를 기반으로 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정을 포함하며, 상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 타입, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션 특성, 상기 플로우의 목적지 포트 넘버, 및 상기 플로우의 목적지 IP 주소 중 적어도 하나를 기반으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 단말의 앵커링 방법은, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한 경우, 추가적인 PDN 연결을 위한 게이트웨이의 타입을 결정하는 과정과, 상기 결정된 타입의 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정해줄 것을 네트워크에 요청하는 과정을 포함하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 단말의 앵커링 방법은, 상기 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하는 과정과, 상기 수신된 주소 선택 정책 정보를 기반으로 상기 플로우의 소스 IP 주소를 결정하는 과정을 포함하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 단말의 앵커링 방법은, 상기 플로우가 종료될 시, 상기 추가적인 PDN 연결을 해제하는 과정과, 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 갱신하는 과정을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 단말의 앵커링 방법은, 핸드오버 이벤트를 감지하는 과정과, 상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 방법은, 단말의 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작할 적어도 하나의 게이트웨이를 결정하는 과정과, 상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 이동성 관리 앤티티의 방법은, 상기 단말로부터 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입에 대한 정보를 수신하는 과정을 더 포함하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하는 과정은, 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 IP 주소와 상기 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 전송하는 과정을 포함하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 이동성 관리 앤티티의 방법은, 상기 단말로부터 게이트웨이의 타입 정보를 포함하는 추가적인 PDN 연결 설정을 요청받는 과정과, 상기 타입 정보에 대응하는 추가적인 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정하는 과정과, 상기 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 상기 단말로 전송하는 과정을 더 포함하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 이동성 관리 앤티티의 방법은, 상기 단말의 핸드오버 이벤트를 감지하는 과정과, 상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 상기 단말로 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 장치는 신호를 송수신하는 통신모듈과, 상기 통신 모듈을 제어하여 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하고, 어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하고, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하고, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 단말에서 실행되는 적어도 하나의 어플리케이션이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입을 결정하고, 상기 결정된 게이트웨이의 타입 정보를 이동성 관리 앤티티로 전송하도록 제어하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 통신 모듈을 이용하여 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 IP 주소를 할당받고, 상기 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정하고, 상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보와 상기 플로우의 세션 지속성 필요 여부를 기반으로 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하며, 상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 타입, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션 특성, 상기 플로우의 목적지 포트 넘버, 및 상기 플로우의 목적지 IP 주소 중 적어도 하나를 기반으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한 경우, 추가적인 PDN 연결을 위한 게이트웨이의 타입을 결정하고, 상기 결정된 타입의 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정해줄 것을 네트워크에 요청하도록 제어하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하고, 상기 수신된 주소 선택 정책 정보를 기반으로 상기 플로우의 소스 IP 주소를 결정하도록 제어하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 플로우가 종료될 시, 상기 추가적인 PDN 연결을 해제하고, 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 갱신할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 핸드오버 이벤트를 감지하고, 상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 제어할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 장치는 적어도 하나의 단말과 신호를 송수신하는 통신 모듈과, 단말의 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작할 적어도 하나의 게이트웨이를 결정하고, 상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 단말로부터 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입에 대한 정보를 수신하도록 상기 통신 모듈을 제어하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 IP 주소와 상기 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 전송하도록 상기 통신 모듈을 제어하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 단말로부터 게이트웨이의 타입 정보를 포함하는 추가적인 PDN 연결 설정을 요청받고, 상기 타입 정보에 대응하는 추가적인 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정하고, 상기 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 상기 단말로 전송하도록 상기 통신 모듈을 제어하며, 상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 상기 제어부는, 단말의 핸드오버 이벤트를 감지하고, 상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 상기 단말로 전송하도록 상기 통신 모듈을 제어할 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나 본 발명은 상술한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
본 발명의 실시 예에 따른 동작들은 단일의 제어부에 의해 그 동작이 구현될 수 있을 것이다. 이러한 경우 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령이 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판단 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM이나 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 본 발명에서 설명된 기지국 또는 릴레이의 전부 또는 일부가 컴퓨터 프로그램으로 구현된 경우 상기 컴퓨터 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체도 본 발명에 포함된다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법에 있어서,
    적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정과,
    어플리케이션에 의한 새로운 플로우의 발생을 감지하는 과정과,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정과,
    상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요하지 않을 경우, 상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 할당된 IP 주소를 상기 플로우의 소스 IP 주소로 이용하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 단말에서 실행되는 적어도 하나의 어플리케이션이 IP 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 기반으로 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 게이트웨이의 타입 정보를 이동성 관리 앤티티로 전송하는 과정을 더 포함하며,
    상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 수신하는 과정은,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이로부터 IP 주소를 할당받는 과정과,
    상기 할당되는 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하는 과정을 포함하며,
    상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 기반으로 상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정은,
    상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부를 결정하는 과정과,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보와 상기 플로우의 세션 지속성 필요 여부를 기반으로 추가적인 PDN 연결이 필요한지 여부를 결정하는 과정을 포함하며,
    상기 플로우가 세션 지속성을 필요로 하는지 여부는, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 식별자, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션의 타입, 상기 플로우에 대응하는 어플리케이션 특성, 상기 플로우의 목적지 포트 넘버, 및 상기 플로우의 목적지 IP 주소 중 적어도 하나를 기반으로 결정하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 플로우를 위한 추가적인 PDN 연결이 필요한 경우, 추가적인 PDN 연결을 위한 게이트웨이의 타입을 결정하는 과정과,
    상기 결정된 타입의 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정해줄 것을 네트워크에 요청하는 과정을 더 포함하며,
    상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 수신하는 과정과,
    상기 수신된 주소 선택 정책 정보를 기반으로 상기 플로우의 소스 IP 주소를 결정하는 과정을 더 포함하며,
    상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 플로우가 종료될 시, 상기 추가적인 PDN 연결을 해제하는 과정과,
    상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 갱신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    핸드오버 이벤트를 감지하는 과정과,
    상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  9. 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 방법에 있어서,
    단말의 적어도 하나의 디폴트 PDN(Packet Data Network) 연결에 대한 앵커로 동작할 적어도 하나의 게이트웨이를 결정하는 과정과,
    상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 단말로부터 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 게이트웨이의 타입에 대한 정보를 수신하는 과정을 더 포함하며,
    상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 결정된 적어도 하나의 게이트웨이의 세션 지속성 지원 여부를 나타내는 속성 정보를 상기 단말로 전송하는 과정은,
    상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 IP 주소와 상기 IP 주소에 대한 주소 선택 정책 정보를 전송하는 과정을 포함하며,
    상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 방법.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 단말로부터 게이트웨이의 타입 정보를 포함하는 추가적인 PDN 연결 설정을 요청받는 과정과,
    상기 타입 정보에 대응하는 추가적인 게이트웨이를 이용하여 추가적인 PDN 연결을 설정하는 과정과,
    상기 추가적인 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 추가적인 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보와 상기 적어도 하나의 디폴트 PDN 연결에 대한 앵커로 동작하는 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 정보를 상기 단말로 전송하는 과정을 더 포함하며,
    상기 게이트웨이의 타입은, IP 세션 지속성을 지원하는 제 1 타입, IP 세션 지속성을 지원하지 않는 제 2 타입 및 IP 세션 지속성을 부분적으로 지원하는 제 3 타입 중 적어도 하나를 포함하며,
    상기 주소 선택 정책 정보는, 해당 게이트웨이로부터 할당되는 IP 주소가 IP 세션 지속성을 지원하는지 여부를 나타내는 방법.
  13. 제 9항에 있어서,
    상기 단말의 핸드오버 이벤트를 감지하는 과정과,
    상기 핸드오버 절차 동안에 상기 적어도 하나의 게이트웨이에 대한 주소 선택 정책 및 새로운 게이트웨이에 대한 속성 정보 중 적어도 하나를 상기 단말로 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 장치에 있어서,
    제 1항 내지 8항 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 구성되는 장치.
  15. 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링을 위한 이동성 관리 앤티티의 장치에 있어서,
    제 9항 내지 13항 중 어느 하나의 방법을 수행하도록 구성되는 장치.
PCT/KR2014/009856 2013-10-18 2014-10-20 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치 WO2015057034A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/029,973 US9867084B2 (en) 2013-10-18 2014-10-20 Method and apparatus for anchoring terminal in wireless communication system

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361892691P 2013-10-18 2013-10-18
US61/892,691 2013-10-18
KR10-2014-0141760 2014-10-20
KR1020140141760A KR102209748B1 (ko) 2013-10-18 2014-10-20 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015057034A1 true WO2015057034A1 (ko) 2015-04-23

Family

ID=52828402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/009856 WO2015057034A1 (ko) 2013-10-18 2014-10-20 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9867084B2 (ko)
WO (1) WO2015057034A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106664551A (zh) * 2015-07-14 2017-05-10 华为技术有限公司 一种ip地址分配的方法和装置
CN111527767A (zh) * 2017-12-27 2020-08-11 华为技术有限公司 一种网络性能提升的方法及设备
CN111869170A (zh) * 2018-03-20 2020-10-30 阿弗梅德网络公司 用于网络切片的系统和方法
CN113194515A (zh) * 2017-05-05 2021-07-30 华为技术有限公司 一种会话管理方法、网络设备和通信系统

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105262648B (zh) * 2014-07-14 2019-10-29 中兴通讯股份有限公司 一种混合组网的实现方法、系统及设备
US20160127239A1 (en) * 2014-11-03 2016-05-05 Alcatel-Lucent Usa Inc. Network configuration settings sourced by user equipment
CN105874830B (zh) * 2014-11-04 2019-10-25 华为技术有限公司 一种移动性管理的方法、装置及系统
US10567977B2 (en) * 2015-04-09 2020-02-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring criteria for relay configuration in wireless communication system
WO2017147752A1 (zh) 2016-02-29 2017-09-08 华为技术有限公司 一种移动性管理的方法、装置及系统
US10897507B2 (en) * 2016-04-01 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Mechanism to enable connectivity sessions and IP session establishment
US10021624B2 (en) * 2016-05-10 2018-07-10 Htc Corporation Device and method of handling network feature
WO2018006017A1 (en) * 2016-07-01 2018-01-04 Idac Holdings, Inc. Methods for supporting session continuity on per-session basis
CN108617030B (zh) * 2017-01-06 2020-10-30 中国移动通信有限公司研究院 一种业务转发方法、网关及移动性管理实体
KR102498866B1 (ko) * 2018-08-08 2023-02-13 삼성전자주식회사 데이터 통신을 지원하는 전자 장치 및 그 방법
KR20200062793A (ko) * 2018-11-27 2020-06-04 삼성전자주식회사 베어러를 관리하는 전자 장치 및 그 동작 방법
CN117377128A (zh) * 2021-06-05 2024-01-09 Oppo广东移动通信有限公司 指示终端设备所在跟踪区的方法和网络设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100118879A1 (en) * 2008-11-12 2010-05-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Session continuity for support of simultaneous terminal accesses
US20110170517A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Research In Motion Limited System and method for enabling session context continuity of local service availability in local cellular coverage
US20120063419A1 (en) * 2007-08-17 2012-03-15 Research In Motion Limited Mobility Mechanism for Service Continuity with Core Element Failure
US20120188983A1 (en) * 2009-08-25 2012-07-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobility Anchor Relocation
WO2012157959A2 (ko) * 2011-05-16 2012-11-22 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 limonet 지원시 세션 연속 지원을 결정하는 장치 및 방법.

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070258427A1 (en) * 2006-05-03 2007-11-08 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for activating multiple service bearers via efficient packet data protocol context activation procedures
KR101652442B1 (ko) 2009-05-05 2016-08-30 엘지전자 주식회사 이동통신 네트워크 내에서 제어 평면(Control Plane)을 담당하는 서버 및 커넥션 설정을 제어하는 방법
US8526448B2 (en) * 2010-10-19 2013-09-03 Cisco Technology, Inc. Call localization and processing offloading
US9949189B2 (en) * 2011-07-11 2018-04-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for establishing and maintaining multiple cellular connections and/or interfaces
US10484903B2 (en) * 2011-10-21 2019-11-19 Nokia Solutions And Networks Oy Bearer service in communications
US9781590B2 (en) * 2011-10-24 2017-10-03 Nec Corporation Per-host locator to enable mobility gateway relocation in distributed mobility management
WO2013148358A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Local internet protocol access (lipa) extensions to enable local content sharing
WO2014069748A1 (ko) * 2012-11-01 2014-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 ran 자원 관리 방법 및 장치
US9071959B2 (en) * 2013-02-21 2015-06-30 International Business Machines Corporation Service awareness and seamless switchover between client based WiFi access and mobile data network access
US9144102B2 (en) * 2013-04-01 2015-09-22 Blackberry Limited Deactivating or maintaining a packet data network connection
US20160295597A1 (en) * 2013-07-26 2016-10-06 Intel IP Corporation Signaling interference information for user equipment assistance
KR20160014382A (ko) * 2014-07-29 2016-02-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 앵커 게이트웨이를 변경하기 위한 장치 및 방법
US20170251405A1 (en) * 2014-10-03 2017-08-31 Intel IP Corporation Packet data network connection establishment during handover

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120063419A1 (en) * 2007-08-17 2012-03-15 Research In Motion Limited Mobility Mechanism for Service Continuity with Core Element Failure
US20100118879A1 (en) * 2008-11-12 2010-05-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Session continuity for support of simultaneous terminal accesses
US20120188983A1 (en) * 2009-08-25 2012-07-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mobility Anchor Relocation
US20110170517A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Research In Motion Limited System and method for enabling session context continuity of local service availability in local cellular coverage
WO2012157959A2 (ko) * 2011-05-16 2012-11-22 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 limonet 지원시 세션 연속 지원을 결정하는 장치 및 방법.

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111541792B (zh) * 2015-07-14 2021-10-26 华为技术有限公司 一种ip地址分配的方法和装置
EP3310080A4 (en) * 2015-07-14 2018-05-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Ip address allocation method and device
CN106664551B (zh) * 2015-07-14 2020-04-21 华为技术有限公司 一种ip地址分配的方法和装置
CN106664551A (zh) * 2015-07-14 2017-05-10 华为技术有限公司 一种ip地址分配的方法和装置
CN111541792A (zh) * 2015-07-14 2020-08-14 华为技术有限公司 一种ip地址分配的方法和装置
US10869189B2 (en) 2015-07-14 2020-12-15 Huawei Technologies Co., Ltd. IP address assignment method and apparatus
US11706704B2 (en) 2017-05-05 2023-07-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Managing user plane entities at different locations in a PDU session
CN113194515A (zh) * 2017-05-05 2021-07-30 华为技术有限公司 一种会话管理方法、网络设备和通信系统
CN111527767A (zh) * 2017-12-27 2020-08-11 华为技术有限公司 一种网络性能提升的方法及设备
US11516705B2 (en) 2017-12-27 2022-11-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Network performance improvement method and device
CN111527767B (zh) * 2017-12-27 2023-10-20 华为技术有限公司 一种网络性能提升的方法及设备
CN111869170B (zh) * 2018-03-20 2022-08-16 微软技术许可有限责任公司 用于网络切片的系统和方法
US11516113B2 (en) 2018-03-20 2022-11-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Systems and methods for network slicing
CN111869170A (zh) * 2018-03-20 2020-10-30 阿弗梅德网络公司 用于网络切片的系统和方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20160255540A1 (en) 2016-09-01
US9867084B2 (en) 2018-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015057034A1 (ko) 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치
EP2487959B1 (en) Communication system and communication controlling method
WO2018038503A1 (ko) 이동성 관리와 세션 관리가 분리된 무선 통신 시스템 운영 방법 및 장치
WO2011010869A2 (en) Method for switching session of user equipment in wireless communication system and system employing the same
WO2019160278A1 (ko) Ma pdu 세션의 수립을 처리하는 방안 그리고 amf 노드 및 smf 노드
WO2010128773A2 (en) Server for control plane at mobile communication network and method for controlling establishment of connection thereof
WO2014209007A1 (ko) Sdn 기반 lte network 구조 및 동작 방안
WO2013109040A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 근접 서비스 제공 방법 및 장치
WO2011021875A2 (en) Server for control plane at mobile communication network and method for controlling local ip access service
WO2011099769A2 (ko) 무선 통신 시스템 및 그의 사용자 단말기와 이동성 관리 엔티티 간 연결 방법
WO2014163363A1 (en) Location registration method and apparatus of terminal in mobile communication system
WO2015115814A1 (en) Efficient session management method and apparatus guaranteeing terminal mobility
WO2012002709A2 (ko) 무선 통신 시스템 및 그 시스템에서 핸드오버 수행 방법
WO2017026872A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 리모트 ue의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2015037947A1 (en) Method and device for setting up local breakout bearers
JP5888408B2 (ja) 通信システム、経路制御方法及び経路制御装置
WO2018084686A1 (ko) 세션을 관리하는 방법
WO2014171726A1 (en) Apparatus and method for optimizing data-path in mobile communication network
WO2015057035A1 (ko) 이동통신 시스템에서 게이트웨이 변경을 지원하기 위한 네트워크 장치 및 그 동작 방법
WO2014178602A1 (en) Method and apparatus for assigning ip address in mobile communication network
KR102209748B1 (ko) 무선통신 시스템에서 단말의 앵커링 방법 및 장치
WO2018066784A1 (ko) 단말의 세션을 비동기로 관리하는 방법 및 네트워크 노드
WO2016085002A1 (ko) 다중 무선접속기술 환경에서 간섭 조정을 위한 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14853959

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15029973

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14853959

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1