WO2018080229A1 - 단말의 랜덤 액세스 수행 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

단말의 랜덤 액세스 수행 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2018080229A1
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terminal
rrc
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access
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PCT/KR2017/011992
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이영대
변보경
이승준
김상원
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
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    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
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    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the UE performs a random access operation.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (beyond 4G network) or after a long term evolution (LTE) system (post LTE).
  • the RRC state is defined based on the RRC_CONNECTED state and the RRC_IDLE state, and an additional RRC_INACTIVE state is introduced.
  • the UE in the RRC_INACTIVE state performs a radio control procedure similar to the RRC_IDLE state in order to reduce power consumption.
  • the terminal in the RRC_INACTIVE state maintains the connection state between the terminal and the network similar to the RRC_CONNECTED state in order to minimize the control procedure required when transitioning to the RRC_CONNECTED state.
  • access control has been used to block or allow a specific service for a terminal transitioning from an RRC idle state to an RRC connected state.
  • the UE in the quasi-connected state may be considered as an RRC inactive state, which is a sub-state of the RRC connected state, in principle, the base station cannot limit the access of the terminal in the semi-connected state.
  • the base station when the terminal of the RRC inactive state detects uplink data / signaling or switches the RRC state to the RRC connected state, the terminal You must perform access control on specific services or applications.
  • a UE in an RRC_INACTIVE state performs a random access (RA) procedure
  • an access control from the network to the UE Receiving an indicator indicating the applicability of the; And performing access control on a service or an application to be performed by the terminal when the indicator indicates that the indicator is applicable. And performing a random access procedure according to a result of performing the access control.
  • RA random access
  • the indicator may be sent via a system information block (SIB), an RRC paging message or a broadcasting message.
  • SIB system information block
  • RRC paging message RRC paging message
  • the performing of the random access procedure may include performing a random access procedure for the service or application when the service or application passes the access control as a result of performing the access control.
  • the access control may include access class barring (ACB), application specific congestion control for data communication (ACDC), service specific access control (SSAC), and extension. It may be at least one of extended access barring (EAB).
  • ACB access class barring
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • SCA service specific access control
  • EAB extended access barring
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable on a service or application basis.
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable to each service or application category.
  • the service or application to be performed by the terminal may be at least one of MO-signaling, MO-data, MMTEL-voice, MMTEL-video, and Circuit Switched Fall Back (CSFB).
  • MO-signaling MO-data
  • MMTEL-voice MMTEL-voice
  • MMTEL-video MMTEL-video
  • CSFB Circuit Switched Fall Back
  • a terminal performing a random access (RA) procedure in an RRC inactive (RRC_INACTIVE) state comprising: a memory; Transceiver; And a processor connecting the memory and the transceiver, wherein the processor receives an indicator indicating whether access control is applicable to the terminal from a network, and indicates that the indicator is applicable.
  • a terminal is provided that is configured to perform access control on a service or an application that a terminal wants to perform, and perform a random access procedure according to a result of performing the access control.
  • the indicator may be sent via a system information block (SIB), an RRC paging message or a broadcasting message.
  • SIB system information block
  • RRC paging message RRC paging message
  • the processor may be configured to perform a random access procedure for the service or application when the service or application passes the connection control as a result of performing the access control.
  • the access control may include access class barring (ACB), application specific congestion control for data communication (ACDC), service specific access control (SSAC), and extension. It may be at least one of extended access barring (EAB).
  • ACB access class barring
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • SCA service specific access control
  • EAB extended access barring
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable on a service or application basis.
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable to each service or application category.
  • the indicator may indicate whether access control to a service or an application is possible according to the RRC state of the terminal.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • FIG 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented by wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • 5G communication system is the evolution of LTE-A.
  • FIG. 1 shows a structure of an LTE system.
  • Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as IMS and Voice over internet protocol (VoIP) over packet data.
  • VoIP Voice over internet protocol
  • an LTE system structure includes one or more UEs 10, an evolved-UMTS terrestrial radio access network (E-UTRAN), and an evolved packet core (EPC).
  • the terminal 10 is a communication device moved by a user.
  • the terminal 10 may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a wireless device.
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • wireless device a wireless device.
  • the E-UTRAN may include one or more evolved node-eB (eNB) 20, and a plurality of terminals may exist in one cell.
  • the eNB 20 provides an end point of a control plane and a user plane to the terminal.
  • the eNB 20 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10, and may be referred to in other terms such as a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • One eNB 20 may be arranged per cell. There may be one or more cells within the coverage of the eNB 20.
  • One cell may be configured to have one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, and 20 MHz to provide downlink (DL) or uplink (UL) transmission service to various terminals. In this case, different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • DL means communication from the eNB 20 to the terminal 10
  • UL means communication from the terminal 10 to the eNB 20.
  • the transmitter may be part of the eNB 20 and the receiver may be part of the terminal 10.
  • the transmitter may be part of the terminal 10 and the receiver may be part of the eNB 20.
  • the EPC may include a mobility management entity (MME) that serves as a control plane and a serving gateway (S-GW) that serves as a user plane.
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • the MME / S-GW 30 may be located at the end of the network and is connected to an external network.
  • the MME has information about the access information of the terminal or the capability of the terminal, and this information may be mainly used for mobility management of the terminal.
  • S-GW is a gateway having an E-UTRAN as an endpoint.
  • the MME / S-GW 30 provides the terminal 10 with the endpoint of the session and the mobility management function.
  • the EPC may further include a packet data network (PDN) -gateway (GW).
  • PDN-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • the MME includes non-access stratum (NAS) signaling to the eNB 20, NAS signaling security, access stratum (AS) security control, inter CN (node network) signaling for mobility between 3GPP access networks, idle mode terminal reachability ( Control and execution of paging retransmission), tracking area list management (for terminals in idle mode and active mode), P-GW and S-GW selection, MME selection for handover with MME change, 2G or 3G 3GPP access Bearer management, including roaming, authentication, and dedicated bearer settings, SGSN (serving GPRS support node) for handover to the network, public warning system (ETWS) and commercial mobile alarm system (PWS) It provides various functions such as CMAS) and message transmission support.
  • NAS non-access stratum
  • AS access stratum
  • inter CN node network
  • MME selection for handover with MME change
  • 2G or 3G 3GPP access Bearer management including roaming, authentication, and dedicated bearer settings
  • SGSN serving GPRS support no
  • S-GW hosts can be based on per-user packet filtering (eg, through deep packet inspection), legal blocking, terminal IP (Internet protocol) address assignment, transport level packing marking in DL, UL / DL service level charging, gating and It provides various functions of class enforcement, DL class enforcement based on APN-AMBR.
  • MME / S-GW 30 is simply represented as a "gateway", which may include both MME and S-GW.
  • An interface for user traffic transmission or control traffic transmission may be used.
  • the terminal 10 and the eNB 20 may be connected by the Uu interface.
  • the eNBs 20 may be interconnected by an X2 interface. Neighboring eNBs 20 may have a mesh network structure by the X2 interface.
  • the eNBs 20 may be connected with the EPC by the S1 interface.
  • the eNBs 20 may be connected to the EPC by the S1-MME interface and may be connected to the S-GW by the S1-U interface.
  • the S1 interface supports a many-to-many-relation between eNB 20 and MME / S-GW 30.
  • the eNB 20 may select for the gateway 30, routing to the gateway 30 during radio resource control (RRC) activation, scheduling and transmission of paging messages, scheduling channel information (BCH), and the like.
  • RRC radio resource control
  • BCH scheduling channel information
  • the gateway 30 may perform paging initiation, LTE idle state management, user plane encryption, SAE bearer control, and encryption and integrity protection functions of NAS signaling in the EPC.
  • FIG. 2 shows an air interface protocol of an LTE system for a control plane.
  • 3 shows an air interface protocol of an LTE system for a user plane.
  • the layer of the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN is based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in communication systems, and includes L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer). Hierarchical).
  • the air interface protocol between the UE and the E-UTRAN may be horizontally divided into a physical layer, a data link layer, and a network layer, and vertically a protocol stack for transmitting control signals.
  • Layers of the radio interface protocol may exist in pairs in the UE and the E-UTRAN, which may be responsible for data transmission of the Uu interface.
  • the physical layer belongs to L1.
  • the physical layer provides an information transmission service to a higher layer through a physical channel.
  • the physical layer is connected to a higher layer of a media access control (MAC) layer through a transport channel.
  • Physical channels are mapped to transport channels.
  • Data may be transmitted between the MAC layer and the physical layer through a transport channel.
  • Data between different physical layers, that is, between the physical layer of the transmitter and the physical layer of the receiver may be transmitted using radio resources through a physical channel.
  • the physical layer may be modulated using an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, and utilizes time and frequency as radio resources.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the physical layer uses several physical control channels.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) reports resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink shared channel (DL-SCH), and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH to the UE.
  • the PDCCH may carry an uplink grant to report to the UE regarding resource allocation of uplink transmission.
  • the physical control format indicator channel (PCFICH) informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH and is transmitted every subframe.
  • a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) carries a HARQ ACK (non-acknowledgement) / NACK (non-acknowledgement) signal for UL-SCH transmission.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carries UL control information such as HARQ ACK / NACK, a scheduling request, and a CQI for downlink transmission.
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the physical channel includes a plurality of subframes in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of a plurality of symbols in the time domain.
  • One subframe consists of a plurality of resource blocks (RBs).
  • One resource block is composed of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
  • each subframe may use specific subcarriers of specific symbols of the corresponding subframe for the PDCCH.
  • the first symbol of the subframe may be used for the PDCCH.
  • the PDCCH may carry dynamically allocated resources, such as a physical resource block (PRB) and modulation and coding schemes (MCS).
  • a transmission time interval (TTI) which is a unit time at which data is transmitted, may be equal to the length of one subframe.
  • One subframe may have a length of 1 ms.
  • a DL transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a DL-SCH for transmitting user traffic or control signals. And the like.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • DL-SCH supports dynamic link adaptation and dynamic / semi-static resource allocation by varying HARQ, modulation, coding and transmit power.
  • the DL-SCH may enable the use of broadcast and beamforming throughout the cell.
  • System information carries one or more system information blocks. All system information blocks can be transmitted in the same period. Traffic or control signals of a multimedia broadcast / multicast service (MBMS) are transmitted through a multicast channel (MCH).
  • MCH multicast channel
  • the UL transport channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, a UL-SCH for transmitting user traffic or a control signal, and the like.
  • the UL-SCH can support dynamic link adaptation due to HARQ and transmit power and potential changes in modulation and coding.
  • the UL-SCH may enable the use of beamforming.
  • RACH is generally used for initial connection to a cell.
  • the MAC layer belonging to L2 provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the MAC layer provides a mapping function from a plurality of logical channels to a plurality of transport channels.
  • the MAC layer also provides a logical channel multiplexing function by mapping from multiple logical channels to a single transport channel.
  • the MAC sublayer provides data transfer services on logical channels.
  • the logical channel may be divided into a control channel for information transmission in the control plane and a traffic channel for information transmission in the user plane according to the type of information to be transmitted. That is, a set of logical channel types is defined for other data transfer services provided by the MAC layer.
  • the logical channel is located above the transport channel and mapped to the transport channel.
  • the control channel is used only for conveying information in the control plane.
  • the control channel provided by the MAC layer includes a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and a dedicated control channel (DCCH).
  • BCCH is a downlink channel for broadcasting system control information.
  • PCCH is a downlink channel used for transmitting paging information and paging a terminal whose cell-level location is not known to the network.
  • CCCH is used by the terminal when there is no RRC connection with the network.
  • MCCH is a one-to-many downlink channel used to transmit MBMS control information from the network to the terminal.
  • DCCH is a one-to-one bidirectional channel used by the terminal for transmitting dedicated control information between the terminal and the network in an RRC connection state.
  • the traffic channel is used only for conveying information in the user plane.
  • the traffic channel provided by the MAC layer includes a dedicated traffic channel (DTCH) and a multicast traffic channel (MTCH).
  • DTCH is used for transmission of user information of one UE in a one-to-one channel and may exist in both uplink and downlink.
  • MTCH is a one-to-many downlink channel for transmitting traffic data from the network to the terminal.
  • the uplink connection between the logical channel and the transport channel includes a DCCH that can be mapped to the UL-SCH, a DTCH that can be mapped to the UL-SCH, and a CCCH that can be mapped to the UL-SCH.
  • the downlink connection between the logical channel and the transport channel is a BCCH that can be mapped to a BCH or DL-SCH, a PCCH that can be mapped to a PCH, a DCCH that can be mapped to a DL-SCH, a DTCH that can be mapped to a DL-SCH, MCCH that can be mapped to MCH and MTCH that can be mapped to MCH.
  • the RLC layer belongs to L2.
  • the function of the RLC layer includes adjusting the size of the data by segmentation / concatenation of the data received from the upper layer in the radio section such that the lower layer is suitable for transmitting data.
  • the RLC layer is divided into three modes: transparent mode (TM), unacknowledged mode (UM) and acknowledged mode (AM). Provides three modes of operation.
  • TM transparent mode
  • UM unacknowledged mode
  • AM acknowledged mode
  • AM RLC provides retransmission through automatic repeat request (ARQ) for reliable data transmission.
  • ARQ automatic repeat request
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC layer, in which case the RLC layer may not exist.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) layer belongs to L2.
  • the PDCP layer introduces an IP packet, such as IPv4 or IPv6, over a relatively low bandwidth air interface to provide header compression that reduces unnecessary control information so that the transmitted data is transmitted efficiently. Header compression improves transmission efficiency in the wireless section by transmitting only the information necessary for the header of the data.
  • the PDCP layer provides security. Security functions include encryption to prevent third party inspection and integrity protection to prevent third party data manipulation.
  • the radio resource control (RRC) layer belongs to L3.
  • the RRC layer at the bottom of L3 is defined only in the control plane.
  • the RRC layer serves to control radio resources between the terminal and the network.
  • the UE and the network exchange RRC messages through the RRC layer.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of RBs.
  • RB is a logical path provided by L1 and L2 for data transmission between the terminal and the network. That is, RB means a service provided by L2 for data transmission between the UE and the E-UTRAN. Setting up an RB means defining the characteristics of the radio protocol layer and channel to provide a particular service, and determining each specific parameter and method of operation.
  • RBs may be classified into two types: signaling RBs (SRBs) and data RBs (DRBs).
  • SRBs signaling RBs
  • DRBs data RBs
  • the non-access stratum (NAS) layer located above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the RLC and MAC layers may perform functions such as scheduling, ARQ and HARQ.
  • the RRC layer (ended at the eNB at the network side) may perform functions such as broadcast, paging, RRC connection management, RB control, mobility function, and UE measurement report / control.
  • the NAS control protocol (terminated at the gateway's MME at the network side) may perform functions such as SAE bearer management, authentication, LTE_IDLE mobility handling, paging initiation at LTE_IDLE, and security control for signaling between the terminal and the gateway.
  • the RLC and MAC layer may perform the same function as the function in the control plane.
  • the PDCP layer may perform user plane functions such as header compression, integrity protection and encryption.
  • the RRC state indicates whether the RRC layer of the UE is logically connected with the RRC layer of the E-UTRAN.
  • the RRC state may be divided into two types, an RRC connected state (RRC_CONNECTED) and an RRC idle state (RRC_IDLE).
  • RRC_CONNECTED RRC connected state
  • RRC_IDLE RRC idle state
  • the E-UTRAN cannot grasp the terminal of the RRC_IDLE, and manages the terminal in units of a tracking area in which a core network (CN) is larger than a cell. That is, the terminal of the RRC_IDLE is only identified as a unit of a larger area, and in order to receive a normal mobile communication service such as voice or data communication, the terminal must transition to RRC_CONNECTED.
  • CN core network
  • the terminal may receive a broadcast of system information and paging information.
  • the terminal may be assigned an identification (ID) that uniquely designates the terminal in the tracking area, and perform public land mobile network (PLMN) selection and cell reselection.
  • ID an identification
  • PLMN public land mobile network
  • the UE may have an E-UTRAN RRC connection and an RRC context in the E-UTRAN to transmit data to the eNB and / or receive data from the eNB.
  • the terminal may report channel quality information and feedback information to the eNB.
  • the E-UTRAN may know the cell to which the UE belongs. Therefore, the network may transmit data to the terminal and / or receive data from the terminal, and the network may inter-RAT with a GSM EDGE radio access network (GERAN) through mobility of the terminal (handover and network assisted cell change (NACC)). radio access technology (cell change indication), and the network may perform cell measurement for a neighboring cell.
  • GSM EDGE radio access network GERAN
  • NACC network assisted cell change
  • the UE designates a paging DRX cycle.
  • the UE monitors a paging signal at a specific paging occasion for each UE specific paging DRX cycle.
  • Paging opportunity is the time interval during which the paging signal is transmitted.
  • the terminal has its own paging opportunity.
  • the paging message is sent across all cells belonging to the same tracking area. If the terminal moves from one tracking area to another tracking area, the terminal sends a tracking area update (TAU) message to the network to update the location.
  • TAU tracking area update
  • the terminal When the user first turns on the power of the terminal, the terminal first searches for an appropriate cell and then stays in RRC_IDLE in that cell. When it is necessary to establish an RRC connection, the terminal staying in the RRC_IDLE may make an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through the RRC connection procedure and may transition to the RRC_CONNECTED. The UE staying in RRC_IDLE needs to establish an RRC connection with the E-UTRAN when uplink data transmission is necessary due to a user's call attempt or when a paging message is received from the E-UTRAN and a response message is required. Can be.
  • EMM-REGISTERED EPS Mobility Management-REGISTERED
  • EMM-DEREGISTERED EMM-DEREGISTERED
  • the initial terminal is in the EMM-DEREGISTERED state, and the terminal performs a process of registering with the corresponding network through an initial attach procedure to access the network. If the attach procedure is successfully performed, the UE and the MME are in the EMM-REGISTERED state.
  • an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state In order to manage a signaling connection between the UE and the EPC, two states are defined, an EPS Connection Management (ECM) -IDLE state and an ECM-CONNECTED state, and these two states are applied to the UE and the MME.
  • ECM EPS Connection Management
  • ECM-IDLE state When the UE in the ECM-IDLE state establishes an RRC connection with the E-UTRAN, the UE is in the ECM-CONNECTED state.
  • the MME in the ECM-IDLE state becomes the ECM-CONNECTED state when it establishes an S1 connection with the E-UTRAN.
  • the E-UTRAN does not have the context information of the terminal.
  • the UE in the ECM-IDLE state performs a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • a terminal-based mobility related procedure such as cell selection or cell reselection without receiving a command from the network.
  • the terminal when the terminal is in the ECM-CONNECTED state, the mobility of the terminal is managed by the command of the network.
  • the terminal In the ECM-IDLE state, if the position of the terminal is different from the position known by the network, the terminal informs the network of the corresponding position of the terminal through a tracking area update procedure.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • P-GW packet data network gateway
  • 5G core network or NextGen core network
  • functions, reference points, protocols, etc. are defined for each network function (NF). That is, 5G core network does not define functions, reference points, protocols, etc. for each entity.
  • the 5G system structure includes one or more UEs 10, a Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN), and a Next Generation Core (NGC).
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • NNC Next Generation Core
  • the NG-RAN may include one or more gNBs 40, and a plurality of terminals may exist in one cell.
  • the gNB 40 provides the terminal with the control plane and the end point of the user plane.
  • the gNB 40 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 10 and may be referred to as other terms such as a base station (BS), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • One gNB 40 may be arranged per cell. There may be one or more cells within coverage of the gNB 40.
  • the NGC may include an Access and Mobility Function (AMF) and a Session Management Function (SMF) that are responsible for the functions of the control plane.
  • AMF Access and Mobility Function
  • SMF Session Management Function
  • the AMF may be responsible for the mobility management function
  • the SMF may be responsible for the session management function.
  • the NGC may include a user plane function (UPF) that is responsible for the function of the user plane.
  • UPF user plane function
  • Terminal 10 and gNB 40 may be connected by an NG3 interface.
  • the gNBs 40 may be interconnected by Xn interface.
  • Neighboring gNBs 40 may have a mesh network structure with an Xn interface.
  • the gNBs 40 may be connected to the NGC by the NG interface.
  • the gNBs 40 may be connected to the AMF by the NG-C interface and may be connected to the UPF by the NG-U interface.
  • the NG interface supports a many-to-many-relation between gNB 40 and MME / UPF 50.
  • the gNB host may determine functions for radio resource management, IP header compression and encryption of user data stream, and routing to AMF from information provided by the terminal. Selection of an AMF at UE attachment when no routing to an AMF can be determined from the information provided by the UE, Routing of User Plane data to one or more UPFs towards UPF (s)), Scheduling and transmission of paging messages (originated from the AMF), transmission and scheduling of system broadcast information (derived from AMF or O & M) Scheduling and transmission of system broadcast information (originated from the AMF or O & M), or setting up and measuring measurement reports for scheduling and mobility (Me It can perform functions such as asurement and measurement reporting configuration for mobility and scheduling.
  • Access and Mobility Function (AMF) hosts can be used for NAS signaling termination, NAS signaling security, AS Security control, and inter CN node signaling for mobility between 3GPP access networks.
  • node signaling for mobility between 3GPP access networks IDLE mode UE reachability (including control and execution of paging retransmission), UE in ACTIVE mode and IDLE mode Tracking Area list management (for UE in idle and active mode), AMF selection for handovers with AMF change, Access Authentication, Or perform key functions such as access authorization including check of roaming rights.
  • a user plane function (UPF) host is an anchor point for Intra- / Inter-RAT mobility (when applicable), an external PDU session point for the interconnection to the data network (if applicable).
  • (External PDU session point of interconnect to Data Network) Packet routing & forwarding, Packet inspection and User plane part of Policy rule enforcement, Traffic usage reporting ( Traffic usage reporting, Uplink classifier to support routing traffic flows to a data network, Branching point to support multi- homed PDU session, QoS handling for the user plane, e.g.
  • packet filtering gating, QoS handling for user plane, eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement, uplink traffic verification (SDF to QoS flow mapping), transport level packet marking in downlink and uplink It can perform main functions such as packet marking in the uplink and downlink, or downlink packet buffering and downlink data notification triggering.
  • QoS handling for user plane eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement, uplink traffic verification (SDF to QoS flow mapping), transport level packet marking in downlink and uplink
  • SDF to QoS flow mapping uplink traffic verification
  • transport level packet marking in downlink and uplink It can perform main functions such as packet marking in the uplink and downlink, or downlink packet buffering and downlink data notification triggering.
  • the Session Management Function (SMF) host is responsible for session management, UE IP address allocation and management, selection and control of UP functions, and traffic to the appropriate destinations.
  • Configure traffic steering at UPF to route traffic to proper destination, control part of policy enforcement and QoS, or downlink data notification Can perform key functions such as
  • the RRC_INACTIVE state is a state introduced to efficiently manage a specific terminal (eg, mMTC terminal).
  • the RRC_INACTIVE state may also be referred to as a lightly connected or lightweight connection (LC) state.
  • the terminal in the RRC_INACTIVE state performs a radio control procedure similar to the terminal in the RRC_IDLE state to reduce power consumption.
  • the terminal in the RRC_INACTIVE state maintains the connection state between the terminal and the network similarly to the RRC_CONNECTED state in order to minimize the control procedure required when transitioning to the RRC_CONNECTED state.
  • the radio connection resources are released, but the wired connection can be maintained.
  • radio access resources may be released, but the NG interface between gNB and NGC or the S1 interface between eNB and EPC may be maintained.
  • the core network recognizes that the terminal is normally connected to the base station.
  • the base station may not perform connection management for the terminal in the RRC_INACTIVE state.
  • the RRC_INACTIVE state and the quasi-connect mode can be considered to be substantially the same.
  • the UE in the RRC_CONNECTED state does not support the UE-based cell reselection procedure.
  • the UE in the RRC_INACTIVE state may perform a cell reselection procedure.
  • the UE should inform the E-UTRAN of the location information of the UE.
  • access class barring (ACB)
  • the service user may obtain the right to preferentially access the radio access network using the ACB mechanism.
  • the ACB mechanism may provide access priority to the terminal based on the assigned connection class.
  • the terminal may preferentially access the network in a congested situation compared with other terminals.
  • the access attempt may be allowed. Otherwise, the connection attempt is not allowed.
  • the serving network may indicate that the terminal is restricted to perform location registration. When the terminal responds to paging, the terminal may follow a generally defined process.
  • the serving network broadcasts to the terminal an average duration of access control and a barring rate commonly applied to the access classes 0-9. The same applies to connection classes 11-15.
  • the network may support access control based on the type of access attempt.
  • the network may combine access control based on the type of access attempt, such as mobile originating (MO), mobile terminating, and location registration.
  • the average access control duration and blocking rate can be broadcast for each access attempt type.
  • the terminal determines a barring status based on the information provided from the serving network and performs an access attempt accordingly.
  • the terminal may determine whether the terminal is blocked by generating a random value between 0 and 1 when initializing the connection setting and comparing it with the current blocking rate. If the random value is less than the blocking rate and the type of connection attempt is indicated as allowed, then the connection attempt may be allowed. Otherwise, the connection attempt is not allowed. If a connection attempt is not allowed, additional connection attempts of the same type are blocked for a specific period calculated based on the average connection control period.
  • the RRC layer of the terminal When the NAS layer of the terminal requests the RRC connection, the RRC layer of the terminal performs the ACB, and transmits the RRC connection request message to the base station only through a random access procedure when the ACB passes.
  • the RRC layer of the UE may obtain ACB information through system information broadcast by the cell.
  • the ACB information may include different barring times and barring factors for different RRC establishment causes.
  • the base station informs the cause of the RRC connection, the RRC layer of the terminal performs the ACB using the blocking time and the blocking factor corresponding to the RRC connection cause.
  • the RRC layer of the terminal may generate a random value, compare it with a blocking factor, and determine whether to perform blocking based on whether the generated random value is larger or smaller than the blocking factor.
  • the terminal cannot transmit the RRC connection request message during the blocking time.
  • SIB2 includes information necessary for the terminal to access the cell. This includes information on uplink cell bandwidth, random access parameters, parameters related to uplink power control, and the like.
  • SIB2 may include ACB related information as shown in Table 1 below.
  • ac-BarringForCSFB ACB for the CS (circuit switch) fallback.
  • CS fallback converts a VoLTE call to a previous 3G call.
  • ac-BarringForEmergency ACB for emergency services.
  • ac-BarringForMO-Data ACB for outgoing (Mobile Orienting) data.
  • ac-BarringForMO-Signalling ACB for outgoing control signal.
  • ac-BarringForSpecialAC ACB for a special access class, 11-15.
  • ssac-BarringForMMTEL-Video A service-specific ACB for the origination of MMTEL video.
  • access control is used to block or allow a specific service for a terminal transitioning from an RRC idle state to an RRC connected state. Since the UE in the quasi-connected state may be regarded as an RRC inactive state which is a sub-state of the RRC connected state, in principle, the base station cannot restrict the access of the terminal in the semi-connected state. However, in order to ensure successful access in an emergency situation or successful access according to priority, the base station, when the terminal of the RRC inactive state detects uplink data / signaling or switches the RRC state to the RRC connected state, the terminal You must perform access control on specific services or applications.
  • the conventional access control for a service or an application is applied only to an RRC idle terminal.
  • access control for a service or an application may be applied to a terminal in an RRC inactive or quasi-connected state.
  • a terminal in an RRC inactive state receives system information from the network including an access control related indicator indicating whether access control for the service or an application is applicable to the terminal. Can be received. That is, the access control indicator may indicate whether the terminal that wants to perform a specific service or application allows the access control for the specific service or application.
  • the UE in an RRC inactive state may enter an RRC connected state.
  • the terminal may determine whether access control for the specific service or application is applicable based on the access control related indicator received from the base station. If the access control indicator indicates that access control for a specific service or application is applicable, the terminal may perform an access control mechanism for the service or application before performing a random access procedure. On the other hand, when the access control indicator indicates to the terminal that the access control for a particular service or application is not applicable, the terminal may immediately perform a random access procedure.
  • the terminal may receive the access control indicator through at least one of a system information message, an RRC paging message, or other broadcasting messages.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention. In this embodiment, it is assumed that the state of the first terminal is an RRC inactive state.
  • the terminal may receive system information.
  • the system information may be SIB2, and SIB2 may include an access control related indicator indicating whether to allow access control of a terminal.
  • SIB2 may include ac-BarringPerPLMN-List.
  • the SIB2 may include connection blocking related parameters such as ac-BarringForMO-Signalling, ac-BarringForMO-Data, ssac-BarringForMMTEL-Voice, ssac-BarringForMMTEL-Video, ac-BarringForCSFB, and the like.
  • ac-BarringForMO-Signalling means a parameter related to access blocking for a service or application called MO-signalling.
  • ac-BarringForMO-Data refers to a parameter related to access blocking for a service or application called MO-Data.
  • ssac-BarringForMMTEL-Voice refers to a parameter related to access blocking for a service or an application called MMTEL-Voice.
  • ssac-BarringForMMTEL-Video refers to a parameter related to connection blocking for a service or an application called MMTEL-Video.
  • ac-BarringForCSFB refers to a parameter related to access blocking for a service or application called a circuit switched fall back (CSFB).
  • the blocking related parameter for the specific service or application XXX may be indicated as ac-BarringForXXX.
  • setting information (ac-BarringConfig) relating to connection disconnection of a connection class may be set.
  • the configuration information may include an access control indicator indicating whether to allow the access control of the terminal described above.
  • the terminal may detect uplink data or signaling. Accordingly, the UE may initiate an operation for switching the RRC state from the RRC inactive state to the RRC connected state.
  • the terminal may determine whether the PLMN selected by the higher layer is included in the ac-BarringPerPLMN-List included in the received SIB2. In more detail, the terminal may determine whether the ac-BarringPerPLMN-List includes an AC-BarringPerPLMN entry matching the plmn-identityIndex corresponding to the PLMN selected by the higher layer.
  • step S508 if it is determined that the ac-BarringPerPLMN-List includes the PLMN selected by the upper layer, the terminal may select an AC-BarringPerPLMN entry matching the plmn-identityIndex corresponding to the PLMN selected by the upper layer.
  • step S510 when the ac-BarringPerPLMN-List does not include an AC-BarringPerPLMN entry matching the plmn-identityIndex corresponding to the PLMN selected by the higher layer, it is determined whether ac-BarringForXXX is included in SIB2. Can be.
  • ac-BarringForXXX refers to connection blocking related parameters related to services or applications such as MO-signaling, MO-data, MMTEL-voice, MMTEL-video, CSFB, and the like.
  • the terminal in the RRC inactive state may determine whether a service or application corresponding to ac-BarringForXXX is a service or application that the terminal intends to start. If the service or application to be started by the terminal is different from the service or application corresponding to ac-BarringForXXX, access to the service or application to be started by the terminal may be immediately allowed (see step S520).
  • the terminal may determine whether it has an access class 11-15. That is, the terminal may initiate an ACB procedure for the service or application.
  • step S5128 when the terminal has the connection class 11-15, the terminal may determine which one of the compatible connection class 11-15 is allowed. If allowed, access to the service or application that the terminal intends to initiate may be allowed (see step S520). If not allowed, access to the service or application that the terminal intends to start is blocked (see step S526).
  • step S522 if the terminal does not have a connection class 11-15 (see step S516), the terminal may generate a random value.
  • step S524 the terminal may determine whether the generated random value is smaller than the value by the ac-BarringFactor. If the generated random value is smaller than the value by ac-BarringFactor, access is allowed (see step S520). Otherwise, access is blocked (see step S526).
  • the SIB2 may include an access control related indicator indicating whether BarringPerACDC-Category is applicable. That is, the SIB2 may include an access control related indicator indicating whether access control is applicable to a terminal for each category of an application specific congestion control for data communication (ACDC).
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • the RRC inactive terminal receives the SIB2 including the access control related indicator, the category of the service or the application for network access may be checked using the ACDC parameter included in the SIB2. In other words, the terminal may check whether a category of a service or an application to be performed is a category to be blocked.
  • the access control related mechanism may be at least one of an access calss barring (ACB), a service specific access control (SSAC), an extended access barring (EAB), and an application specific congestion control for data communication (ACDC).
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • the state of the first terminal is considered to be an RRC inactive state.
  • the UE in the RRC inactive state may receive a system information block (eg, SIB2) including an ACB parameter and an indicator indicating whether the ACB is applicable to the terminal.
  • SIB2 system information block
  • the UE in the RRC inactive state may initiate an RRC state switching operation to the RRC connected state.
  • step S604 if the terminal indicates that the received indicator is applicable to the ACB, the terminal may perform the ACB using the ACB parameters received through SIB2. Meanwhile, if the UE indicates that the received indicator is not applicable to the ACB, the UE may proceed with the RRC state switching procedure by initiating a random access procedure without considering the ACB mechanism.
  • step S606 when the terminal passes the ACB, the terminal may initiate a random access procedure. On the contrary, when the terminal does not pass the ACB, access is blocked.
  • the present embodiment has been described based on the ACB for convenience of description, but can also be applied to the ACDC, SSAC, and EAB.
  • ACDC when the terminal in the RRC inactive state receives the SIB2 including the indicator indicating that the ACDC is applicable to the terminal, the terminal may apply all the ACDC parameters to SIB2.
  • SSAC when the UE in the RRC inactive state receives SIB2 including an indicator indicating that SSAC is applicable to the UE, the UE may apply all SSAC parameters to SIB2.
  • the terminal in the RRC inactive state receives the SIB14 including the indicator indicating that the EAB is applicable to the terminal, the terminal may apply all the EAB parameters to the SIB14.
  • the E-UTRAN controls access from different services based on various access control mechanisms, namely a combination of ACB, ACB skipping, SSAC, EAB and ACDC.
  • Conventional access control mechanisms are mainly used to control state transitions from the RRC idle state to the RRC connected state.
  • RRC inactivity a new form of RRC state called RRC inactivity. Network congestion may occur when several terminals attempt to simultaneously switch from an RRC inactive state to an RRC active or RRC connected state.
  • access control mechanisms for controlling uplink access from RRC inactive and uplink access from RRC idle to ensure successful access to delay-sensitive services such as public safety in RRC inactive. This is necessary.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to another embodiment of the present invention.
  • the present embodiment is for applying an access control mechanism to a terminal in an RRC inactive state, and an RRC state (eg, RRC idle state, RRC inactive state, RRC active state (RRC connection state) RRC to which the access control mechanism can be applied)
  • RRC state eg, RRC idle state, RRC inactive state, RRC active state (RRC connection state) RRC to which the access control mechanism can be applied
  • RRC state eg, RRC idle state, RRC inactive state, RRC active state (RRC connection state) RRC to which the access control mechanism can be applied
  • the UE access control mechanism is the RRC of the current UE You can determine if it applies to the state.
  • the terminal in a state other than the RRC idle state may apply all access control mechanisms received through the system information based on the state indicator.
  • the terminal in the RRC inactive state when the terminal in the RRC inactive state receives system information including a status indicator indicating that the RRC inactive state is allowed to transmit data and the RRC inactive state, the terminal may access the access control mechanism before starting the random access procedure. Perform.
  • the UE in the RRC inactive state when the UE in the RRC inactive state is allowed to transmit data in the RRC inactive state and receives system information including a status indicator indicating the RRC state except the RRC inactive state, the UE in the RRC inactive state immediately starts a random access procedure. do.
  • the status indicator may indicate a combination of two RRC states.
  • the access control mechanism may be at least one of Access Class Barring (ACB), Access Class Barring (ACB) skip, Service Specific Access Control (SSAC), Extended Access Barring (EAB), and ACDC, and the terminal is a system.
  • the status indicator may be received through at least one of an information message, an RRC paging message, or another broadcasting message.
  • FIG. 7 for convenience of description, the description will be made based on the ACB.
  • the UE of the RRC inactive state may receive a system information block (eg, SIB2) including an ACB parameter and a status indicator indicating which state the ACB is applicable to.
  • SIB2 system information block
  • step S704 when uplink data is delivered to the terminal, the terminal in the RRC inactive state initiates the RRC state transition to the RRC connected state (or RRC active state).
  • step S706 when the status indicator indicates that the ACB is applicable to the RRC inactive state, the UE in the RRC inactive state performs the ACB using the ACB parameter received in SIB2. On the contrary, when the state indicator indicates that the ACB is applicable only to the RRC idle state, it may be determined that the ACB is not applicable to the UE in the RRC inactive state. If the UE determines that the ACB is not applicable, the UE proceeds with the RRC state switching procedure by initiating a random access procedure without considering the ACB mechanism.
  • step S708 if the terminal passes the ACB, the terminal starts a random access procedure.
  • FIG. 7 has been described based on the ACB, but is also applicable to ACDC, SSAC, and EAB.
  • ACDC when the UE receives SIB2 including a status indicator indicating which RRC state is applicable in the RRC state, the UE in the RRC state having the state indicated by SIB2 applies all ACDC parameters in SIB2. Should be.
  • SSAC when the UE receives SIB2 including an indicator indicating whether SSAC is applicable in a specific RRC state, the UE in the state indicated by SIB2 should apply all SSAC parameters in SIB2.
  • EAB when the UE receives SIB14 including an indicator indicating which RRC is applicable in which RRC state, the UE in the RRC state indicated by SIB14 applies all the EAB parameters in SIB14.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention. In this embodiment, it is assumed that the initial state of the terminal is the RRC inactive state.
  • the terminal may receive an indicator indicating whether access control is applicable to the terminal from the network.
  • the indicator may be sent via a system information block (SIB), an RRC paging message or a broadcasting message.
  • the service or application may be at least one of MO-signaling, MO-data, MMTEL-voice, MMTEL-video, and Circuit Switched Fall Back (CSFB).
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable on a service or application basis.
  • the indicator may indicate whether the access control is applicable to each service or application category.
  • the indicator may indicate whether access control to a service or an application is possible according to the RRC state of the terminal.
  • access control may include access class barring (ACB), application specific congestion control for data communication (ACDC), and service specific access control (SSAC). And extended access barring (EAB).
  • step S804 when the terminal indicates that the indicator is applicable, the terminal may perform access control for a service or an application that the terminal intends to perform.
  • the terminal may perform a random access procedure according to the result of performing the access control. Specifically, as a result of performing the access control, when the service or application passes the access control, the terminal may perform a random access procedure for the service or application.
  • FIG. 9 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 900 includes a processor 901, a memory 902, and a transceiver 903.
  • the memory 902 is connected to the processor 901 and stores various information for driving the processor 901.
  • the transceiver 903 is coupled to the processor 901 to transmit and / or receive wireless signals.
  • Processor 901 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 901.
  • the terminal 910 includes a processor 911, a memory 912, and a transceiver 913.
  • the memory 912 is connected to the processor 911 and stores various information for driving the processor 911.
  • the transceiver 913 is connected to the processor 911 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 911 implements the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the terminal may be implemented by the processor 911.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the transceiver may include baseband circuitry for processing wireless signals.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태인 단말이 랜덤 액세스(RA: random access) 절차를 수행하는 방법이 제공된다. 상기 방법은, 네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신하는 단계; 및 상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행하는 단계; 및 상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함한다.

Description

단말의 랜덤 액세스 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
NR 환경에서 단말이 랜덤 액세스 동작을 수행하는 기술과 관련된다.
4G(4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE(long term evolution) 시스템 이후(post LTE) 이후의 시스템이라 불리고 있다.
NR 표준화 논의에서, RRC 상태는 RRC_CONNECTED 상태와 RRC_IDLE 상태를 기본으로 정의하고, 추가로 RRC_INACTIVE 상태를 도입하였다. RRC_INACTIVE 상태의 단말은 전력 소모를 줄이기 위해 RRC_IDLE 상태와 유사한 형태의 무선 제어 절차를 수행한다. 하지만, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 RRC_CONNECTED 상태로 천이할 때 소요되는 제어 절차를 최소화하기 위해 단말과 네트워크 사이의 연결 상태를 RRC_CONNECTED 상태와 유사하게 유지한다.
이와 같이, RRC_INACTIVE 상태에 관한 논의가 계속되고 있으며, 특히 RRC_INACTIVE 상태의 단말이 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다.
종래 기술에 따르면, 접속 제어(access control)는 RRC 유휴 상태에서 RRC 연결 상태로 전환하는 단말에 대해 특정 서비스를 차단하거나 허용하는데 사용되었다. 한편, 준연결 상태의 단말은 RRC 연결 상태의 서브 상태(sub-state)인 RRC 비활성 상태로 간주될 수 있기 때문에, 원칙적으로 기지국은 준연결 상태의 단말의 접속을 제한할 수 없다. 그러나, 긴급 상황에서의 성공적인 접속, 또는 우선순위에 따른 성공적인 접속을 보장하기 위해 기지국은, RRC 비활성 상태의 단말이 상향링크 데이터/시그널링을 감지하거나 RRC 연결 상태로 RRC 상태를 전환하는 경우, 상기 단말의 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행해야 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태인 단말이 랜덤 액세스(RA: random access) 절차를 수행하는 방법에 있어서, 네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신하는 단계; 및 상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행하는 단계; 및 상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함하는, 방법이 제공된다.
상기 지시자는, 시스템 정보 블록(SIB), RRC 페이징 메시지 또는 브로드캐스팅 메시지를 통해 전송될 수 있다.
상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는, 상기 접속 제어의 수행 결과, 상기 서비스 또는 어플리케이션이 상기 접속 제어를 통과하는 경우, 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
상기 접속 제어는, 접속 클래스 차단(ACB: access class barring), 특정 어플리케이션에 대한 혼잡 제어(ACDC: application specific congestion control for data communication), 특정 서비스에 대한 접속 제어(SSAC: service specific access control) 및 확장 접속 차단(EAB: extended access barring) 중 적어도 하나일 수 있다.
상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션 단위로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다.
상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리 별로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다.
상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션은, MO-시그널링, MO-데이터, MMTEL-보이스, MMTEL-비디오 및 CSFB(Circuit Switched Fall Back) 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태에서 랜덤 액세스(RA: random access) 절차를 수행하는 단말에 있어서, 메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신하고, 상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행하고, 상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행하도록 구성된, 단말이 제공된다.
상기 지시자는, 시스템 정보 블록(SIB), RRC 페이징 메시지 또는 브로드캐스팅 메시지를 통해 전송될 수 있다.
상기 프로세서는, 상기 접속 제어의 수행 결과, 상기 서비스 또는 어플리케이션이 상기 접속 제어를 통과하는 경우, 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행하도록 구성될 수 있다.
상기 접속 제어는, 접속 클래스 차단(ACB: access class barring), 특정 어플리케이션에 대한 혼잡 제어(ACDC: application specific congestion control for data communication), 특정 서비스에 대한 접속 제어(SSAC: service specific access control) 및 확장 접속 차단(EAB: extended access barring) 중 적어도 하나일 수 있다.
상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션 단위로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다.
상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리 별로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다.
상기 지시자는, 단말의 RRC 상태에 따라 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 가능한지 여부를 나타낼 수 있다.
단말이 RRC 비활성 상태인 경우에도 접속 제어를 수행함으로써, 긴급 상황에서의 성공적인 접속, 또는 우선순위에 따른 성공적인 접속을 보장할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
도 4는 5G 시스템의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 5G 통신 시스템은 LTE-A의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 통신 네트워크는 IMS 및 패킷 데이터를 통한 인터넷 전화(Voice over internet protocol: VoIP)와 같은 다양한 통신 서비스들을 제공하기 위하여 넓게 설치된다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템 구조는 하나 이상의 단말(UE; 10), E-UTRAN(evolved-UMTS terrestrial radio access network) 및 EPC(evolved packet core)를 포함한다. 단말(10)은 사용자에 의해 움직이는 통신 장치이다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 하나 이상의 eNB(evolved node-B; 20)를 포함할 수 있고, 하나의 셀에 복수의 단말이 존재할 수 있다. eNB(20)는 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)의 끝 지점을 단말에게 제공한다. eNB(20)는 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(base station), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 eNB(20)는 셀마다 배치될 수 있다. eNB(20)의 커버리지 내에 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다. 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10 및 20 MHz 등의 대역폭 중 하나를 가지도록 설정되어 여러 단말에게 하향링크(DL; downlink) 또는 상향링크(UL; uplink) 전송 서비스를 제공할 수 있다. 이때 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
이하에서, DL은 eNB(20)에서 단말(10)로의 통신을 의미하며, UL은 단말(10)에서 eNB(20)으로의 통신을 의미한다. DL에서 송신기는 eNB(20)의 일부이고, 수신기는 단말(10)의 일부일 수 있다. UL에서 송신기는 단말(10)의 일부이고, 수신기는 eNB(20)의 일부일 수 있다.
EPC는 제어 평면의 기능을 담당하는 MME(mobility management entity), 사용자 평면의 기능을 담당하는 S-GW(serving gateway)를 포함할 수 있다. MME/S-GW(30)은 네트워크의 끝에 위치할 수 있으며, 외부 네트워크와 연결된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지며, 이러한 정보는 주로 단말의 이동성 관리에 사용될 수 있다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다. MME/S-GW(30)은 세션의 종단점과 이동성 관리 기능을 단말(10)에 제공한다. EPC는 PDN(packet data network)-GW(gateway)를 더 포함할 수 있다. PDN-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
MME는 eNB(20)로의 NAS(non-access stratum) 시그널링, NAS 시그널링 보안, AS(access stratum) 보안 제어, 3GPP 액세스 네트워크 간의 이동성을 위한 inter CN(core network) 노드 시그널링, 아이들 모드 단말 도달 가능성(페이징 재전송의 제어 및 실행 포함), 트래킹 영역 리스트 관리(아이들 모드 및 활성화 모드인 단말을 위해), P-GW 및 S-GW 선택, MME 변경과 함께 핸드오버를 위한 MME 선택, 2G 또는 3G 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버를 위한 SGSN(serving GPRS support node) 선택, 로밍, 인증, 전용 베이러 설정을 포함한 베어러 관리 기능, PWS(public warning system: 지진/쓰나미 경보 시스템(ETWS) 및 상용 모바일 경보 시스템(CMAS) 포함) 메시지 전송 지원 등의 다양한 기능을 제공한다. S-GW 호스트는 사용자 별 기반 패킷 필터링(예를 들면, 심층 패킷 검사를 통해), 합법적 차단, 단말 IP(internet protocol) 주소 할당, DL에서 전송 레벨 패킹 마킹, UL/DL 서비스 레벨 과금, 게이팅 및 등급 강제, APN-AMBR에 기반한 DL 등급 강제의 갖가지 기능을 제공한다. 명확성을 위해 MME/S-GW(30)은 "게이트웨이"로 단순히 표현하며, 이는 MME 및 S-GW를 모두 포함할 수 있다.
사용자 트래픽 전송 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 단말(10) 및 eNB(20)은 Uu 인터페이스에 의해 연결될 수 있다. eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의해 상호간 연결될 수 있다. 이웃한 eNB(20)들은 X2 인터페이스에 의한 망형 네트워크 구조를 가질 수 있다. eNB(20)들은 S1 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있다. eNB(20)들은 S1-MME 인터페이스에 의해 EPC와 연결될 수 있으며, S1-U 인터페이스에 의해 S-GW와 연결될 수 있다. S1 인터페이스는 eNB(20)와 MME/S-GW(30) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
eNB(20)은 게이트웨이(30)에 대한 선택, RRC(radio resource control) 활성(activation) 동안 게이트웨이(30)로의 라우팅(routing), 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, BCH(broadcast channel) 정보의 스케줄링 및 전송, UL 및 DL에서 단말(10)들로의 자원의 동적 할당, eNB 측정의 설정(configuration) 및 제공(provisioning), 무선 베어러 제어, RAC(radio admission control) 및 LTE 활성 상태에서 연결 이동성 제어 기능을 수행할 수 있다. 상기 언급처럼 게이트웨이(30)는 EPC에서 페이징 개시, LTE 아이들 상태 관리, 사용자 평면의 암호화, SAE 베어러 제어 및 NAS 시그널링의 암호화와 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 제어 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다. 도 3은 사용자 평면에 대한 LTE 시스템의 무선 인터페이스 프로토콜을 나타낸다.
단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 통신 시스템에서 널리 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1 계층), L2(제2 계층) 및 L3(제3 계층)으로 구분된다. 단말과 E-UTRAN 간의 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리 계층, 데이터 링크 계층(data link layer) 및 네트워크 계층(network layer)으로 구분될 수 있고, 수직적으로는 제어 신호 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)인 제어 평면(control plane)과 데이터 정보 전송을 위한 프로토콜 스택인 사용자 평면(user plane)으로 구분될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 단말과 E-UTRAN에서 쌍(pair)으로 존재할 수 있고, 이는 Uu 인터페이스의 데이터 전송을 담당할 수 있다.
물리 계층(PHY; physical layer)은 L1에 속한다. 물리 계층은 물리 채널을 통해 상위 계층에 정보 전송 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 계층인 MAC(media access control) 계층과 전송 채널(transport channel)을 통해 연결된다. 물리 채널은 전송 채널에 맵핑 된다. 전송 채널을 통해 MAC 계층과 물리 계층 사이로 데이터가 전송될 수 있다. 서로 다른 물리 계층 사이, 즉 송신기의 물리 계층과 수신기의 물리 계층 간에 데이터는 물리 채널을 통해 무선 자원을 이용하여 전송될 수 있다. 물리 계층은 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 이용하여 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다.
물리 계층은 몇몇의 물리 제어 채널(physical control channel)을 사용한다. PDCCH(physical downlink control channel)은 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당, DL-SCH와 관련되는 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보에 대하여 단말에 보고한다. PDCCH는 상향링크 전송의 자원 할당에 관하여 단말에 보고하기 위해 상향링크 그랜트를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)은 PDCCH를 위해 사용되는 OFDM 심벌의 개수를 단말에 알려주며, 모든 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel)은 UL-SCH 전송에 대한 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement) 신호를 나른다. PUCCH(physical uplink control channel)은 하향링크 전송을 위한 HARQ ACK/NACK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 UL 제어 정보를 나른다. PUSCH(physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)를 나른다.
물리 채널은 시간 영역에서 복수의 서브프레임(subframe)들과 주파수 영역에서 복수의 부반송파(subcarrier)들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 복수의 심벌들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원 블록(RB; resource block)들로 구성된다. 하나의 자원 블록은 복수의 심벌들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 또한, 각 서브프레임은 PDCCH를 위하여 해당 서브프레임의 특정 심벌들의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. 예를 들어, 서브프레임의 첫 번째 심벌이 PDCCH를 위하여 사용될 수 있다. PDCCH는 PRB(physical resource block) 및 MCS(modulation and coding schemes)와 같이 동적으로 할당된 자원을 나를 수 있다. 데이터가 전송되는 단위 시간인 TTI(transmission time interval)는 1개의 서브프레임의 길이와 동일할 수 있다. 서브프레임 하나의 길이는 1ms일 수 있다.
전송채널은 채널이 공유되는지 아닌지에 따라 공통 전송 채널 및 전용 전송 채널로 분류된다. 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 DL 전송 채널(DL transport channel)은 시스템 정보를 전송하는 BCH(broadcast channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(paging channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 DL-SCH 등을 포함한다. DL-SCH는 HARQ, 변조, 코딩 및 전송 전력의 변화에 의한 동적 링크 적응 및 동적/반정적 자원 할당을 지원한다. 또한, DL-SCH는 셀 전체에 브로드캐스트 및 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. 시스템 정보는 하나 이상의 시스템 정보 블록들을 나른다. 모든 시스템 정보 블록들은 같은 주기로 전송될 수 있다. MBMS(multimedia broadcast/multicast service)의 트래픽 또는 제어 신호는 MCH(multicast channel)를 통해 전송된다.
단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 UL 전송 채널은 초기 제어 메시지(initial control message)를 전송하는 RACH(random access channel), 사용자 트래픽 또는 제어 신호를 전송하는 UL-SCH 등을 포함한다. UL-SCH는 HARQ 및 전송 전력 및 잠재적인 변조 및 코딩의 변화에 의한 동적 링크 적응을 지원할 수 있다. 또한, UL-SCH는 빔포밍의 사용을 가능하게 할 수 있다. RACH는 일반적으로 셀로의 초기 접속에 사용된다.
L2에 속하는 MAC 계층은 논리 채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC(radio link control) 계층에게 서비스를 제공한다. MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 복수의 전송 채널로의 맵핑 기능을 제공한다. 또한, MAC 계층은 복수의 논리 채널에서 단수의 전송 채널로의 맵핑에 의한 논리 채널 다중화 기능을 제공한다. MAC 부 계층은 논리 채널상의 데이터 전송 서비스를 제공한다.
논리 채널은 전송되는 정보의 종류에 따라, 제어 평면의 정보 전달을 위한 제어 채널과 사용자 평면의 정보 전달을 위한 트래픽 채널로 나눌 수 있다. 즉, 논리 채널 타입의 집합은 MAC 계층에 의해 제공되는 다른 데이터 전송 서비스를 위해 정의된다. 논리채널은 전송 채널의 상위에 위치하고 전송채널에 맵핑 된다.
제어 채널은 제어 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 제어 채널은 BCCH(broadcast control channel), PCCH(paging control channel), CCCH(common control channel), MCCH(multicast control channel) 및 DCCH(dedicated control channel)을 포함한다. BCCH는 시스템 제어 정보를 방송하기 위한 하향링크 채널이다. PCCH는 페이징 정보의 전송 및 셀 단위의 위치가 네트워크에 알려지지 않은 단말을 페이징 하기 위해 사용되는 하향링크 채널이다. CCCH는 네트워크와 RRC 연결을 갖지 않을 때 단말에 의해 사용된다. MCCH는 네트워크로부터 단말에게 MBMS 제어 정보를 전송하는데 사용되는 일대다 하향링크 채널이다. DCCH는 RRC 연결 상태에서 단말과 네트워크간에 전용 제어 정보 전송을 위해 단말에 의해 사용되는 일대일 양방향 채널이다.
트래픽 채널은 사용자 평면의 정보 전달만을 위해 사용된다. MAC 계층에 의하여 제공되는 트래픽 채널은 DTCH(dedicated traffic channel) 및 MTCH(multicast traffic channel)을 포함한다. DTCH는 일대일 채널로 하나의 단말의 사용자 정보의 전송을 위해 사용되며, 상향링크 및 하향링크 모두에 존재할 수 있다. MTCH는 네트워크로부터 단말에게 트래픽 데이터를 전송하기 위한 일대다 하향링크 채널이다.
논리 채널과 전송 채널간의 상향링크 연결은 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH 및 UL-SCH에 맵핑 될 수 있는 CCCH를 포함한다. 논리 채널과 전송 채널간의 하향링크 연결은 BCH 또는 DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 BCCH, PCH에 맵핑 될 수 있는 PCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DCCH, DL-SCH에 맵핑 될 수 있는 DTCH, MCH에 맵핑 될 수 있는 MCCH 및 MCH에 맵핑 될 수 있는 MTCH를 포함한다.
RLC 계층은 L2에 속한다. RLC 계층의 기능은 하위 계층이 데이터를 전송하기에 적합하도록 무선 섹션에서 상위 계층으로부터 수신된 데이터의 분할/연접에 의한 데이터의 크기 조정을 포함한다. 무선 베어러(RB; radio bearer)가 요구하는 다양한 QoS를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명 모드(TM; transparent mode), 비 확인 모드(UM; unacknowledged mode) 및 확인 모드(AM; acknowledged mode)의 세 가지의 동작 모드를 제공한다. AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 ARQ(automatic repeat request)를 통해 재전송 기능을 제공한다. 한편, RLC 계층의 기능은 MAC 계층 내부의 기능 블록으로 구현될 수 있으며, 이때 RLC 계층은 존재하지 않을 수도 있다.
PDCP(packet data convergence protocol) 계층은 L2에 속한다. PDCP 계층은 상대적으로 대역폭이 작은 무선 인터페이스 상에서 IPv4 또는 IPv6와 같은 IP 패킷을 도입하여 전송되는 데이터가 효율적으로 전송되도록 불필요한 제어 정보를 줄이는 헤더 압축 기능을 제공한다. 헤더 압축은 데이터의 헤더에 필요한 정보만을 전송함으로써 무선 섹션에서 전송 효율을 높인다. 게다가, PDCP 계층은 보안 기능을 제공한다. 보안기능은 제3자의 검사를 방지하는 암호화 및 제3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호를 포함한다.
RRC(radio resource control) 계층은 L3에 속한다. L3의 가장 하단 부분에 위치하는 RRC 계층은 오직 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 단말과 네트워크 간의 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 단말과 네트워크는 RRC 계층을 통해 RRC 메시지를 교환한다. RRC 계층은 RB들의 구성(configuration), 재구성(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 L1 및 L2에 의해 제공되는 논리적 경로이다. 즉, RB는 단말과 E-UTRAN 간의 데이터 전송을 위해 L2에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 결정함을 의미한다. RB는 SRB(signaling RB)와 DRB(data RB) 두 가지로 구분될 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
도 2를 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 스케줄링, ARQ 및 HARQ와 같은 기능을 수행할 수 있다. RRC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 방송, 페이징, RRC 연결 관리, RB 제어, 이동성 기능 및 단말 측정 보고/제어와 같은 기능을 수행할 수 있다. NAS 제어 프로토콜(네트워크 측에서 게이트웨이의 MME에서 종료)은 SAE 베어러 관리, 인증, LTE_IDLE 이동성 핸들링, LTE_IDLE에서 페이징 개시 및 단말과 게이트웨이 간의 시그널링을 위한 보안 제어와 같은 기능을 수행할 수 있다.
도 3을 참조하면, RLC 및 MAC 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 제어 평면에서의 기능과 동일한 기능을 수행할 수 있다. PDCP 계층(네트워크 측에서 eNB에서 종료)은 헤더 압축, 무결성 보호 및 암호화와 같은 사용자 평면 기능을 수행할 수 있다.
이하, 단말의 RRC 상태(RRC state) 및 RRC 연결 방법에 대하여 설명한다.
RRC 상태는 단말의 RRC 계층이 E-UTRAN의 RRC 계층과 논리적으로 연결되어 있는지 여부를 지시한다. RRC 상태는 RRC 연결 상태(RRC_CONNECTED) 및 RRC 유휴 상태(RRC_IDLE)와 같이 두 가지로 나누어질 수 있다. 단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 간의 RRC 연결이 설정되어 있을 때, 단말은 RRC 연결 상태에 있게 되며, 그렇지 않은 경우 단말은 RRC 유휴 상태에 있게 된다. RRC_CONNECTED의 단말은 E-UTRAN과 RRC 연결이 설정되어 있으므로, E-UTRAN은 RRC_CONNECTED의 단말의 존재를 파악할 수 있고, 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 한편, E-UTRAN은 RRC_IDLE의 단말을 파악할 수 없으며, 핵심 망(CN; core network)이 셀보다 더 큰 영역인 트래킹 영역(tracking area) 단위로 단말을 관리한다. 즉, RRC_IDLE의 단말은 더 큰 영역의 단위로 존재만 파악되며, 음성 또는 데이터 통신과 같은 통상의 이동 통신 서비스를 받기 위해서 단말은 RRC_CONNECTED로 천이해야 한다.
RRC_IDLE 상태에서, 단말이 NAS에 의해 설정된 DRX(discontinuous reception)를 지정하는 동안에, 단말은 시스템 정보 및 페이징 정보의 방송을 수신할 수 있다. 그리고, 단말은 트래킹 영역에서 단말을 고유하게 지정하는 ID(identification)를 할당 받고, PLMN(public land mobile network) 선택 및 셀 재선택을 수행할 수 있다. 또한 RRC_IDLE 상태에서, 어떠한 RRC context도 eNB에 저장되지 않는다.
RRC_CONNECTED 상태에서, 단말은 E-UTRAN에서 E-UTRAN RRC 연결 및 RRC context를 가져, eNB로 데이터를 전송 및/또는 eNB로부터 데이터를 수신하는 것이 가능하다. 또한, 단말은 eNB로 채널 품질 정보 및 피드백 정보를 보고할 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에서, E-UTRAN은 단말이 속한 셀을 알 수 있다. 그러므로 네트워크는 단말에게 데이터를 전송 및/또는 단말로부터 데이터를 수신할 수 있고, 네트워크는 단말의 이동성(핸드오버 및 NACC(network assisted cell change)를 통한 GERAN(GSM EDGE radio access network)으로 inter-RAT(radio access technology) 셀 변경 지시)을 제어할 수 있으며, 네트워크는 이웃 셀을 위해 셀 측정을 수행할 수 있다.
RRC_IDLE 상태에서 단말은 페이징 DRX 주기를 지정한다. 구체적으로 단말은 단말 특정 페이징 DRX 주기 마다의 특정 페이징 기회(paging occasion)에 페이징 신호를 모니터링 한다. 페이징 기회는 페이징 신호가 전송되는 동안의 시간 간격이다. 단말은 자신만의 페이징 기회를 가지고 있다.
페이징 메시지는 동일한 트래킹 영역에 속하는 모든 셀에 걸쳐 전송된다. 만약 단말이 하나의 트래킹 영역에서 다른 하나의 트래킹 영역으로 이동하면, 단말은 위치를 업데이트하기 위해 TAU(tracking area update) 메시지를 네트워크에 전송한다.
사용자가 단말의 전원을 최초로 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC_IDLE에 머무른다. RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때, RRC_IDLE에 머무르던 단말은 RRC 연결 절차를 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED로 천이할 수 있다. RRC_IDLE에 머무르던 단말은 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향링크 데이터 전송이 필요할 때, 또는 E-UTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신하고 이에 대한 응답 메시지 전송이 필요할 때 등에 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 수 있다.
NAS 계층에서 단말의 이동성을 관리하기 위하여 EMM-REGISTERED(EPS Mobility Management-REGISTERED) 및 EMM-DEREGISTERED 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말과 MME에게 적용된다. 초기 단말은 EMM-DEREGISTERED 상태이며, 이 단말이 네트워크에 접속하기 위해서 초기 연결(Initial Attach) 절차를 통해서 해당 네트워크에 등록하는 과정을 수행한다. 상기 연결(Attach) 절차가 성공적으로 수행되면 단말 및 MME는 EMM-REGISTERED 상태가 된다.
단말과 EPC간 시그널링 연결(signaling connection)을 관리하기 위하여 ECM(EPS Connection Management)-IDLE 상태 및 ECM-CONNECTED 상태 두 가지 상태가 정의되어 있으며, 이 두 상태는 단말 및 MME에게 적용된다. ECM-IDLE 상태의 단말이 E-UTRAN과 RRC 연결을 맺으면 해당 단말은 ECM-CONNECTED 상태가 된다. ECM-IDLE 상태에 있는 MME는 E-UTRAN과 S1 연결(S1 connection)을 맺으면 ECM-CONNECTED 상태가 된다. 단말이 ECM-IDLE 상태에 있을 때에는 E-UTRAN은 단말의 context 정보를 가지고 있지 않다. 따라서 ECM-IDLE 상태의 단말은 네트워크의 명령을 받을 필요 없이 셀 선택(cell selection) 또는 셀 재선택(reselection)과 같은 단말 기반의 이동성 관련 절차를 수행한다. 반면 단말이 ECM-CONNECTED 상태에 있을 때에는 단말의 이동성은 네트워크의 명령에 의해서 관리된다. ECM-IDLE 상태에서 단말의 위치가 네트워크가 알고 있는 위치와 달라질 경우 단말은 트래킹 영역 갱신(Tracking Area Update) 절차를 통해 네트워크에 단말의 해당 위치를 알린다.
이하, 5G 네트워크 구조에 대하여 설명한다.
도 4는 5G 시스템의 구조를 나타낸다.
기존 EPS(Evolved Packet System)의 코어 네트워크 구조인 EPC(Evolved Packet Core)의 경우, MME(Mobility Management Entity), S-GW(Serving Gateway), P-GW(Packet Data Network Gateway) 등 엔티티(entity) 별로 기능, 참조점(reference point), 프로토콜 등이 정의되어 있다.
반면, 5G 코어 네트워크(또는, NextGen 코어 네트워크)의 경우, 네트워크 기능(NF; Network Function) 별로 기능, 참조점, 프로토콜 등이 정의되어 있다. 즉, 5G 코어 네트워크는 엔티티 별로 기능, 참조점, 프로토콜 등이 정의되지 않는다.
도 4를 참조하면, 5G 시스템 구조는 하나 이상의 단말(UE; 10), NG-RAN(Next Generation-Radio Access Network) 및 NGC(Next Generation Core)를 포함한다.
NG-RAN은 하나 이상의 gNB(40)를 포함할 수 있고, 하나의 셀에 복수의 단말이 존재할 수 있다. gNB(40)는 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)의 끝 지점을 단말에게 제공한다. gNB(40)는 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, BS(base station), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 하나의 gNB(40)는 셀마다 배치될 수 있다. gNB(40)의 커버리지 내에 하나 이상의 셀이 존재할 수 있다.
NGC는 제어 평면의 기능을 담당하는 AMF(Access and Mobility Function) 및 SMF(Session Management Function)를 포함할 수 있다. AMF는 이동성 관리 기능을 담당할 수 있고, SMF는 세션 관리 기능을 담당할 수 있다. NGC는 사용자 평면의 기능을 담당하는 UPF(User Plane Function)를 포함할 수 있다.
사용자 트래픽 전송 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 단말(10) 및 gNB(40)은 NG3 인터페이스에 의해 연결될 수 있다. gNB(40)들은 Xn 인터페이스에 의해 상호간 연결될 수 있다. 이웃한 gNB(40)들은 Xn 인터페이스에 의한 망형 네트워크 구조를 가질 수 있다. gNB(40)들은 NG 인터페이스에 의해 NGC와 연결될 수 있다. gNB(40)들은 NG-C 인터페이스에 의해 AMF와 연결될 수 있으며, NG-U 인터페이스에 의해 UPF와 연결될 수 있다. NG 인터페이스는 gNB(40)와 MME/UPF(50) 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
gNB 호스트는 무선 자원 관리에 대한 기능 (Functions for Radio Resource Management), IP 헤더 압축 및 사용자 데이터 스트림의 암호화 (IP header compression and encryption of user data stream), AMF로의 라우팅이 단말에 의해 제공된 정보로부터 결정될 수 없을 때 단말 부착에서 AMF의 선택 (Selection of an AMF at UE attachment when no routing to an AMF can be determined from the information provided by the UE), 하나 이상의 UPF를 향한 사용자 평면 데이터의 라우팅 (Routing of User Plane data towards UPF(s)), (AMF로부터 유래된) 페이징 메시지의 전송 및 스케줄링 (Scheduling and transmission of paging messages (originated from the AMF)), (AMF 또는 O&M으로부터 유래된) 시스템 방송 정보의 전송 및 스케줄링 (Scheduling and transmission of system broadcast information (originated from the AMF or O&M)), 또는 스케줄링 및 이동성에 대한 측정 보고 설정 및 측정 (Measurement and measurement reporting configuration for mobility and scheduling)과 같은 기능을 수행할 수 있다.
AMF(Access and Mobility Function) 호스트는 NAS 시그널링 종료 (NAS signalling termination), NAS 시그널링 보안 (NAS signalling security), AS 보안 제어 (AS Security control), 3GPP 액세스 네트워크 간의 이동성을 위한 인터 CN 노드 시그널링 (Inter CN node signalling for mobility between 3GPP access networks), (페이징 재전송의 실행 및 제어를 포함하는) IDLE 모드 단말 도달 가능성 (Idle mode UE Reachability (including control and execution of paging retransmission)), ACTIVE 모드 및 IDLE 모드에 있는 단말에 대한 트래킹 영역 리스트 관리 (Tracking Area list management (for UE in idle and active mode)), AMF 변경을 수반하는 핸드오버에 대한 AMF 선택 (AMF selection for handovers with AMF change), 액세스 인증 (Access Authentication), 또는 로밍 권한의 확인을 포함하는 액세스 승인 (Access Authorization including check of roaming rights)과 같은 주요 기능을 수행할 수 있다.
UPF(User Plane Function) 호스트는 (적용 가능한 경우) 인트라/인터-RAT 이동성을 위한 앵커 포인트 (Anchor point for Intra-/Inter-RAT mobility (when applicable)), 데이터 네트워크로 상호 연결의 외부 PDU 세션 포인트 (External PDU session point of interconnect to Data Network), 패킷 라우팅 및 포워딩 (Packet routing & forwarding), 패킷 검사 및 정책 규칙 적용의 사용자 평면 파트 (Packet inspection and User plane part of Policy rule enforcement), 트래픽 사용 보고 (Traffic usage reporting), 데이터 네트워크로 트래픽 흐름을 라우팅하는 것을 지원하는 업 링크 분류자 (Uplink classifier to support routing traffic flows to a data network), 멀티 홈 PDU 세션을 지원하는 브랜칭 포인트(Branching point to support multi-homed PDU session), 사용자 평면에 대한 QoS 핸들링, 예를 들어, 패킷 필터링, 게이팅, UL/DL 요금 집행 (QoS handling for user plane, e.g. packet filtering, gating, UL/DL rate enforcement), 상향링크 트래픽 확인 (SDF에서 QoS 흐름 매핑으로) (Uplink Traffic verification (SDF to QoS flow mapping)), 하향링크 및 상향링크에서의 전송 레벨 패킷 마킹 (Transport level packet marking in the uplink and downlink), 또는 하향링크 패킷 버퍼링 및 하향링크 데이터 통지 트리거링 (Downlink packet buffering and downlink data notification triggering)과 같은 주요 기능을 수행할 수 있다.
SMF(Session Management Function) 호스트는 세션 관리 (Session Management), UE IP 주소 할당 및 관리 (UE IP address allocation and management), UP 기능의 선택 및 제어 (Selection and control of UP function), 트래픽을 적절한 대상으로 라우트하기 위해 UPF에서 트래픽 조정을 구성 (Configures traffic steering at UPF to route traffic to proper destination), QoS 및 정책 집행의 일부를 제어 (Control part of policy enforcement and QoS), 또는 하향링크 데이터 통지 (Downlink Data Notification)와 같은 주요 기능을 수행할 수 있다.
이하, 단말의 RRC_INACTIVE 상태에 대하여 설명한다.
NR 표준화 논의에서, 기존의 RRC_CONNETED 상태 및 RRC_IDLE 상태에 부가적으로 RRC_INACTIVE(RRC 비활성) 상태가 새롭게 도입되었다. RRC_INACTIVE 상태는 특정 단말(예를 들어, mMTC 단말)을 효율적으로 관리하기 위해 도입된 상태이다. RRC_INACTIVE 상태는 가볍게 연결된 또는 준연결(LC: lightly connected 또는 lightweight connection) 상태로도 지칭될 수 있다. RRC_INACTIVE 상태의 단말은 전력 소모를 줄이기 위해 RRC_IDLE 상태의 단말과 유사한 형태의 무선 제어 절차를 수행한다. 하지만, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 RRC_CONNECTED 상태로 천이할 때 필요한 제어 절차를 최소화하기 위해 단말과 네트워크의 연결 상태를 RRC_CONNECTED 상태와 유사하게 유지한다. RRC_INACTIVE 상태에서, 무선 접속 자원은 해제되지만, 유선 접속은 유지될 수 있다. 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에서, 무선 접속 자원은 해제되지만, gNB와 NGC 사이의 NG 인터페이스 또는 eNB와 EPC 사이의 S1 인터페이스는 유지될 수 있다. RRC_INACTIVE 상태에서, 코어 네트워크는 단말이 기지국과 정상적으로 연결되어 있다고 인지한다. 반면, 기지국은 RRC_INACTIVE 상태의 단말에 대하여 연결 관리를 수행하지 않을 수 있다. RRC_INACTIVE 상태와 준연결 모드는 실질적으로 동일한 것으로 간주할 수 있다.
한편, E-UTRAN에 있어서, RRC_CONNECTED 상태의 단말은 단말 기반의 셀 재선택 절차를 지원하지 못한다. 다만, RRC_INACTIVE 상태의 단말은 셀 재선택 절차를 수행할 수 있고, 이 경우 단말은 E-UTRAN으로 단말의 위치 정보를 알려주어야 한다.
이하, 접속 클래스 차단(ACB; access class barring)에 대해서 설명한다.
서비스 사용자는 ACB 메커니즘을 사용하여 무선 액세스 네트워크에 우선적으로 접속할 수 있는 권리를 얻을 수 있다. ACB 메커니즘은 할당된 접속 클래스를 기반으로 단말에 접속 우선권을 제공할 수 있다. 서비스 사용자가 특별한 접속 클래스 중 어느 하나에 속하는 경우, 해당 단말은 다른 단말들과 비교하여 혼잡한 상황에서 네트워크에 우선적으로 접속할 수 있다.
단말이 허용된 클래스에 대응되는 어느 하나의 접속 클래스의 멤버이고 접속 클래스가 서빙 네트워크에서 적용 가능한 경우, 접속 시도가 허용될 수 있다. 그렇지 않은 경우에는 접속 시도가 허용되지 않는다. 또한, 공통적인 접속이 허용된다고 하더라도, 서빙 네트워크는 단말이 위치 등록(location registration)을 수행하도록 제한된다고 지시할 수 있다. 단말이 페이징에 대하여 응답하는 경우, 단말은 일반적으로 정의된 과정을 따를 수 있다.
ACB를 적용하기 위한 요구 사항(requirement)은 다음과 같다.
- 서빙 네트워크는 접속 클래스 0-9에 공통적으로 적용되는 평균 접속 제어 기간(mean duration of access control)과 차단율(barring rate)를 단말에 방송한다. 이는 접속 클래스 11-15에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
- 네트워크는 접속 시도의 타입을 기반으로 접속 제어를 지원할 수 있다. 네트워크는 발신(MO; mobile originating), 착신(mobile terminating) 및 위치 등록(location registration) 등의 접속 시도의 타입을 기반으로 접속 제어를 조합할 수 있다. 평균 접속 제어 기간 및 차단율은 각 접속 시도 타입에 대해 방송될 수 있다.
- 단말은 서빙 네트워크로부터 제공된 정보를 기반으로 차단 상태(barring status)를 결정하고, 그에 따른 접속 시도를 수행한다. 단말은 연결 설정을 초기화할 때 0과 1 사이의 임의값을 생성하고, 이를 현재 차단율과 비교하여 단말이 차단되었는지 여부를 판단할 수 있다. 임의값이 차단율보다 작고 접속 시도의 타입이 허용된 것으로 지시된 경우, 접속 시도는 허용될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 접속 시도는 허용되지 않는다. 접속 시도가 허용되지 않은 경우, 동일한 타입에 따른 추가적인 접속 시도는 평균 접속 제어 기간을 기반으로 계산된 특정 기간 동안 차단된다.
단말의 NAS 계층이 RRC 연결을 요청하면 단말의 RRC의 계층은 ACB를 수행하고, ACB를 통과한 경우에만 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 통해 RRC 연결 요청 메시지를 기지국으로 전송한다. ACB를 수행하기 위하여, 단말의 RRC 계층은 셀이 방송하는 시스템 정보를 통해 ACB 정보를 획득할 수 있다. ACB 정보는 서로 다른 RRC 연결 원인(establishment cause)에 대해서 서로 다른 차단 시간(barring time)과 차단 인자(barring factor)를 포함할 수 있다.
단말의 NAS 계층이 RRC 연결을 요청하면 기지국은 RRC 연결 원인을 알려주며, 단말의 RRC 계층은 RRC 연결 원인에 대응되는 차단 시간과 차단 인자를 이용하여 ACB를 수행한다. ACB를 수행할 때, 단말의 RRC 계층은 임의의 값을 생성하여 이를 차단 인자와 비교하고, 생성된 임의의 값이 차단 인자보다 큰지 작은지 여부에 따라 차단을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 차단을 수행하게 되면, 단말은 차단 시간 동안 RRC 연결 요청 메시지를 전송할 수 없다.
한편, ACB 정보를 전송하는 시스템 정보는 SIB2일 수 있다. SIB2는 단말이 셀에 접속하기 위해 필요한 정보를 포함한다. 이는 상향링크 셀 대역폭, 랜덤 액세스 파라미터, 상향링크 전력제어와 관련된 파라미터 등에 관한 정보를 포함한다.
구체적으로, SIB2는 아래 표 1과 같은 ACB 관련 정보를 포함할 수 있다.
필드 설명
ac-BarringFactor UE에 의해서 생성되는 랜덤값이 ac-BarringFactor에 의한 값보다 작을 경우, 액세스가 허용된다. 그렇지 않을 경우, 액세스는 금지된다.
ac-BarringForCSFB CS(circuit switch) 폴백(fallback)에 대한 ACB이다. CS 폴백은 VoLTE 호를 이전 3G 호로 전환시키는 것이다.
ac-BarringForEmergency 긴급 서비스에 대한 ACB이다.
ac-BarringForMO-Data 발신(Mobile Orienting) 데이터에 대한 ACB이다.
ac-BarringForMO-Signalling 발신 제어 신호에 대한 ACB이다.
ac-BarringForSpecialAC 특수한 액세스 클래스, 즉 11-15에 대한 ACB이다.
ssac-BarringForMMTEL-Video MMTEL 비디오(video)의 발신에 대한 서비스 별 ACB이다.
ssac-BarringForMMTEL-Voice MMTEL 음성(voice)의 발신에 대한 서비스 별 ACB이다.
상술한 바와 같이, 접속 제어(access control)는 RRC 유휴 상태에서 RRC 연결 상태로 전환하는 단말에 대해 특정 서비스를 차단하거나 허용하는데 사용된다. 준연결 상태의 단말은 RRC 연결 상태의 서브 상태(sub-state)인 RRC 비활성 상태로 간주될 수 있기 때문에, 원칙적으로 기지국은 준연결 상태의 단말의 접속을 제한할 수 없다. 그러나, 긴급 상황에서의 성공적인 접속, 또는 우선순위에 따른 성공적인 접속을 보장하기 위해 기지국은, RRC 비활성 상태의 단말이 상향링크 데이터/시그널링을 감지하거나 RRC 연결 상태로 RRC 상태를 전환하는 경우, 상기 단말의 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행해야 한다.
이하, 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법이 설명된다. 종래의 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어는 RRC 유휴 상태의 단말에 한해 적용되었다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, RRC 비활성 상태 또는 준연결 상태의 단말에도 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 적용될 수 있다. 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 가능하게 하기 위해, RRC 비활성 상태의 단말은 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 상기 단말에 적용 가능한 것인지 여부를 지시하는 접속 제어 관련 지시자를 포함하는 시스템 정보를 네트워크로부터 수신할 수 있다. 즉, 상기 접속 제어 관련 지시자는 특정 서비스 또는 어플리케이션을 수행하고자 하는 단말이 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 허용할 것인지 여부를 가리킬 수 있다.
특정 서비스 또는 어플리케이션에 관한 상향링크 데이터/시그널링이 발생한 경우, RRC 비활성 상태의 단말은 RRC 연결 상태로 진입할 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국으로부터 수신된 접속 제어 관련 지시자를 기반으로 상기 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 상기 접속 제어 관련 지시자가 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 적용 가능하다는 것을 지시하는 경우, 상기 단말은 랜덤 액세스 절차를 수행하기 전에 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어 메커니즘을 수행할 수 있다. 반면에, 상기 접속 제어 관련 지시자가 단말로 특정 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 적용 불가능하다는 것을 지시하는 경우, 상기 단말은 곧바로 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 단말은 시스템 정보 메시지, RRC 페이징 메시지 또는 기타 브로드캐스팅 메시지 중 적어도 하나를 통해 상기 접속 제어 관련 지시자를 수신할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 본 실시 예에서 최초 단말의 상태는 RRC 비활성 상태인 것으로 가정한다.
단계 S502에서, 단말은 시스템 정보를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 시스템 정보는 SIB2일 수 있고, SIB2은 단말의 접속 제어를 허용할 것인지 여부를 가리키는 접속 제어 관련 지시자를 포함할 수 있다.
구체적으로, SIB2는 ac-BarringPerPLMN-List를 포함할 수 있다. 또한, SIB2는 ac-BarringForMO-Signalling, ac-BarringForMO-Data, ssac-BarringForMMTEL-Voice, ssac-BarringForMMTEL-Video, ac-BarringForCSFB 등과 같은 접속 차단 관련 파라미터를 포함할 수 있다. 예를 들어, ac-BarringForMO-Signalling는 MO-signalling이라는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다. 또한, ac-BarringForMO-Data 는 MO-Data라는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다. 또한, ssac-BarringForMMTEL-Voice는 MMTEL-Voice라는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다. 또한, ssac-BarringForMMTEL-Video는 MMTEL-Video라는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다. 또한, ac-BarringForCSFB는 CSFB(Circuit Switched Fall Back)라는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다. 이와 같이, 특정 서비스 또는 어플리케이션(XXX)에 대한 차단 관련 파라미터는 ac-BarringForXXX로 표시될 수 있다. 상기 파라미터 내에는 각각 접속 클래스의 접속 차단에 관한 설정 정보(ac-BarringConfig)가 설정될 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보는 앞서 설명한 단말의 접속 제어를 허용할 것인지 여부를 가리키는 접속 제어 관련 지시자를 포함할 수 있다.
단계 S504에서, 단말은 상향링크 데이터 또는 시그널링을 검출할 수 있다. 이에 따라, 단말은 RRC 상태를 RRC 비활성 상태에서 RRC 연결 상태로 전환하기 위한 동작을 개시할 수 있다.
단계 S506에서, 단말은 수신된 SIB2에 포함된 ac-BarringPerPLMN-List에 상위 계층에 의해 선택된 PLMN이 포함되는지 여부를 판단할 수 있다. 구체적으로, 단말은 상기 ac-BarringPerPLMN-List에 상위 계층에 의해 선택된 PLMN에 대응하는 plmn-identityIndex와 매칭되는 AC-BarringPerPLMN 엔트리가 포함되어 있는지 여부를 판단할 수 있다.
단계 S508에서, 단말은 ac-BarringPerPLMN-List에 상위 계층에 의해 선택된 PLMN이 포함되는 것으로 판단된 경우, 상기 상위 계층에 의해서 선택된 PLMN과 대응하는 plmn-identityIndex와 매칭되는 AC-BarringPerPLMN 엔트리를 선택할 수 있다.
단계 S510에서, 상기 ac-BarringPerPLMN-List에 상위 계층에 의해 선택된 PLMN에 대응하는 plmn-identityIndex와 매칭되는 AC-BarringPerPLMN 엔트리가 포함되어 있지 않은 경우, SIB2에 ac-BarringForXXX가 포함되어 있는지 여부를 판단할 수 있다. ac-BarringForXXX는 상술한 바와 같이, MO-시그널링, MO-데이터, MMTEL-보이스, MMTEL-비디오, CSFB 등과 같은 서비스 또는 어플리케이션에 관한 접속 차단 관련 파라미터를 의미한다.
단계 S512에서, SIB2에 ac-BarringForXXX가 포함되어 있는 경우, RRC 비활성 상태의 단말은 ac-BarringForXXX에 대응되는 서비스 또는 어플리케이션이 상기 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션인지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션이 ac-BarringForXXX에 대응되는 서비스 또는 어플리케이션과 상이한 경우, 곧바로 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 액세스가 허용될 수 있다(단계 S520 참조).
단계 S514에서, 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션이 ac-BarringForXXX에 대응되는 서비스 또는 어플리케이션과 동일한 경우, ac-BarringForXXX에 포함된 접속 제어 관련 지시자의 값이 참인지 여부를 판단할 수 있다. 만약, ac-BarringForXXX에 포함된 접속 제어 관련 지시자의 값이 참이 아닌 경우, 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 액세스가 허용될 수 있다(단계 S520 참조).
단계 S516에서, ac-BarringForXXX에 포함된 접속 제어 관련 지시자의 값이 참인 경우, 단말은 접속 클래스(access class) 11-15를 보유하고 있는지 판단할 수 있다. 즉, 단말은 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대해 ACB 절차를 개시할 수 있다.
단계 S518에서, 단말이 접속 클래스 11-15를 보유하고 있는 경우, 단말은 호환 가능한 접속 클래스 11-15 중 어느 하나가 허용되는지 판단할 수 있다. 만약, 허용된다면, 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 액세스가 허용될 수 있다(단계 S520 참조). 만약, 허용되지 않는다면, 단말이 개시하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 액세스가 차단된다(단계 S526 참조).
단계 S522에서, 단말이 접속 클래스 11-15를 보유하고 있고 있지 않은 경우(단계 S516 참조), 단말은 랜덤값을 생성할 수 있다.
단계 S524에서, 단말은 생성된 랜덤값이 ac-BarringFactor에 의한 값보다 작은지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 생성된 랜덤값이 ac-BarringFactor에 의한 값보다 작다면, 액세스가 허용된다(단계 S520 참조). 그렇지 않을 경우, 액세스는 차단된다(단계 S526 참조).
다른 실시 예에 따르면, SIB2는 BarringPerACDC-Category가 적용 가능한지 여부를 가리키는 접속 제어 관련 지시자를 포함할 수 있다. 즉, SIB2는 ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication)의 카테고리 별로 접속 제어가 단말에 적용 가능한지 여부를 가리키는 접속 제어 관련 지시자를 포함할 수 있다. RRC 비활성 단말이 상기 접속 제어 관련 지시자를 포함하는 SIB2를 수신한 경우, SIB2에 포함된 ACDC 파라미터를 이용하여 네트워크 접근을 위한 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리를 확인할 수 있다. 다시 말해, 단말은 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리가 접속 차단 대상이 되는 카테고리인지 여부를 확인할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 본 실시 예에서는 접속 제어 관련 메커니즘은 ACB(access calss barring), SSAC(service specific access control), EAB(extended access barring) 및 ACDC(application specific congestion control for data communication) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, 본 실시 예에서 최초 단말의 상태는 RRC 비활성 상태인 것으로 간주한다.
단계 S602에서, RRC 비활성 상태의 단말은 ACB 파라미터 및 ACB가 상기 단말에 적용 가능한지 여부를 가리키는 지시자를 포함하는 시스템 정보 블록(예를 들어, SIB2)를 수신할 수 있다. RRC 비활성 상태의 단말은 예를 들어 상향링크 데이터가 검출되면, RRC 연결 상태로의 RRC 상태 전환 동작을 개시할 수 있다.
단계 S604에서, 단말은 수신된 상기 지시자가 ACB의 적용 가능함을 나타내면, 단말은 SIB2를 통해 수신된 ACB 파라미터를 사용하여 ACB를 수행할 수 있다. 한편, 단말은 수신된 상기 지시자가 ACB의 적용 불가능함을 나타내면, 단말은 ACB 메커니즘을 고려하지 않고 랜덤 액세스 절차를 개시함으로써 RRC 상태 전환 절차를 진행할 수 있다.
단계 S606에서, 단말은 ACB를 통과하는 경우, 단말은 랜덤 액세스 절차를 개시할 수 있다. 반대로, 단말이 ACB를 통과하지 못하는 경우, 액세스가 차단된다.
본 실시 예는 설명의 편의를 위해, ACB를 중심으로 설명되었으나, ACDC, SSAC 및 EAB에도 적용 가능하다. 예를 들어, ACDC의 경우, RRC 비활성 상태의 단말이 ACDC가 상기 단말에 적용 가능함을 나타내는 지시자를 포함하는 SIB2를 수신하면, 단말은 모든 ACDC 파라미터를 SIB2에 적용할 수 있다. 또한, SSAC의 경우, RRC 비활성 상태의 단말이 SSAC가 상기 단말에 적용 가능함을 나타내는 지시자를 포함하는 SIB2를 수신하면, 단말은 모든 SSAC 파라미터를 SIB2에 적용할 수 있다. 또한, EAB의 경우, RRC 비활성 상태의 단말이 EAB가 상기 단말에 적용 가능함을 나타내는 지시자를 포함하는 SIB14를 수신하면, 단말은 모든 EAB 파라미터를 SIB14에 적용할 수 있다.
한편, LTE 시스템에서, E-UTRAN은 다양한 접근 제어 메커니즘, 즉 ACB, ACB 스킵, SSAC, EAB 및 ACDC의 조합에 기초하여 상이한 서비스로부터의 접근을 제어한다. 종래의 접근 제어 메커니즘은 주로 RRC 유휴 상태에서 RRC 연결 상태로의 상태 전환을 제어하는 데 사용된다. 상술한 바와 같이 NR에서는 RRC 비활성이라는 새로운 형태의 RRC 상태가 도입된다. 여러 단말이 RRC 비활성 상태에서 RRC 활성 또는 RRC 연결 상태로 동시에 전환하려고 하면 네트워크 정체가 발생할 수 있다. 따라서 RRC 비활성 상태에서의 공공 안전(public safety)와 같은 지연에 민감한 서비스에 대한 성공적인 액세스를 보장하기 위해 RRC 비활성 상태로부터의 상향링크 접근 및 RRC 유휴 상태로부터의 상향링크 접근을 제어하기 위한 접근 제어 메커니즘이 필요하다.
도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 본 실시 예는 RRC 비활성 상태의 단말에 접근 제어 메커니즘을 적용하기 위한 것으로서, 접근 제어 메커니즘이 적용될 수 있는 RRC 상태(예를 들어, RRC 유휴 상태, RRC 비활성 상태, RRC 활성 상태(RRC 연결 상태) RRC 준연결 상태)를 지시하는 상태 지시자가 도입될 수 있다.
단말이 RRC 유휴 상태 또는 RRC 비활성 상태로부터 RRC 연결 상태(또는 RRC 활성 상태)로 상태 전환을 개시하는 경우, 즉 단말에서 상향링크 데이터/시그널링이 검출되는 경우, 단말은 접근 제어 메커니즘이 현재 단말의 RRC 상태에 적용되는지를 결정할 수 있다. 본 실시 예에 따르면, RRC 유휴 상태 이외의 상태에 있는 단말은 상태 지시자에 기초하여 시스템 정보를 통해 수신된 모든 접근 제어 메커니즘을 적용 할 수 있다.
예를 들어, RRC 비활성 상태의 단말이 RRC 비활성 상태에서의 데이터 전송이 허용되고 RRC 비활성 상태를 가리키는 상태 지시자를 포함하는 시스템 정보를 수신하면, 상기 단말은 랜덤 액세스 절차를 시작하기 전에 접근 제어 메커니즘을 수행한다. 한편, RRC 비활성 상태의 단말이 RRC 비활성 상태에서의 데이터 전송이 허용되고 RRC 비활성 상태를 제외한 RRC 상태를 가리키는 상태 표시자를 포함하는 시스템 정보를 수신하면, RRC 비활성 상태의 단말은 즉시 랜덤 액세스 절차를 시작한다. 여기서, 상태 표시자는 두 가지의 RRC 상태의 조합을 가리킬 수 있다.
본 실시 예에서, 접근 제어 메커니즘은 ACB (Access Class Barring), ACB (Access Class Barring) 스킵, SSAC (Service Specific Access Control), EAB (Extended Access Barring) 및 ACDC 중 적어도 하나일 수 있고, 단말은 시스템 정보 메시지, RRC 페이징 메시지 또는 다른 브로드 캐스팅 메시지 중 적어도 하나를 통해 상태 지시자를 수신 할 수 있다. 다만, 도 7에서는 설명의 편의를 위해 ACB를 중심으로 설명한다.
단계 S702에서, RRC 비활성 상태의 단말은 ACB 파라미터를 포함하는 시스템 정보 블록(예를 들어, SIB2) 및 ACB가 어떤 상태에 적용 가능한지를 나타내는 상태 지시자를 수신할 수 있다.
단계 S704에서, 상향링크 데이터가 단말로 전달되면, RRC 비활성 상태의 단말은 RRC 연결 상태(또는 RRC 활성 상태)로 RRC 상태 전환을 개시한다.
단계 S706에서, 상기 상태 지시자가 ACB가 RRC 비활성 상태에 적용 가능함을 나타내면 RRC 비활성 상태의 단말은 SIB2에서 수신 된 ACB 파라미터를 이용하여 ACB를 수행한다. 반대로, 상기 상태 지시자가 ACB가 RRC 유휴 상태에만 적용 가능함을 나타내는 경우, RRC 비활성 상태의 단말에는 ACB가 적용 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 단말이 ACB가 적용 불가능한 것으로 판단한 경우, 상기 단말은 ACB 메커니즘을 고려하지 않고 랜덤 액세스 절차를 개시함으로써 RRC 상태 전환 절차를 진행한다.
단계 S708에서, 단말이 ACB를 통과하면, 단말은 랜덤 액세스 절차를 시작한다.
상술한 바와 같이, 도 7은 ACB를 중심으로 설명되었으나, ACDC, SSAC 및 EAB에도 적용 가능하다. 예를 들어, ACDC의 경우, 단말은 어떤 RRC 상태에서 ACDC가 적용 가능한지를 나타내는 상태 지시자를 포함하는 SIB2를 수신하면, SIB2가 지시하는 상태를 갖는 RRC 상태에 있는 단말은 SIB2 내의 모든 ACDC 파라미터를 적용해야 한다. 또한, SSAC의 경우, 단말이 특정 RRC 상태에서 SSAC가 적용 가능한지를 나타내는 지시자를 포함하는 SIB2를 수신하면, SIB2가 지시하는 상태에 있는 단말은 SIB2 내의 모든 SSAC 파라미터를 적용해야 한다. 또한, EAB의 경우, 단말이 어떤 RRC 상태에서 EAB가 적용 가능한지를 나타내는 지시자를 포함하는 SIB14를 수신하면, SIB14가 지시하는 RRC 상태에 있는 단말은 SIB14 내의 모든 EAB 파라미터를 적용한다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 본 실시 예에서, 단말의 최초 상태는 RRC 비활성 상태인 것으로 가정한다.
단계 S802에서, 단말은 네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신할 수 있다. 상기 지시자는, 시스템 정보 블록(SIB), RRC 페이징 메시지 또는 브로드캐스팅 메시지를 통해 전송될 수 있다. 또한, 상기 서비스 또는 어플리케이션은, MO-시그널링, MO-데이터, MMTEL-보이스, MMTEL-비디오 및 CSFB(Circuit Switched Fall Back) 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 지시자는 서비스 또는 어플리케이션 단위로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다. 또한, 상기 지시자는 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리 별로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타낼 수 있다. 또한, 상기 지시자는 단말의 RRC 상태에 따라 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 가능한지 여부를 나타낼 수 있다. 또한, 기 접속 제어는, 접속 클래스 차단(ACB: access class barring), 특정 어플리케이션에 대한 혼잡 제어(ACDC: application specific congestion control for data communication), 특정 서비스에 대한 접속 제어(SSAC: service specific access control) 및 확장 접속 차단(EAB: extended access barring) 중 적어도 하나일 수 있다.
단계 S804에서, 단말은 상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행할 수 있다.
단계 S806에서, 단말은 상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 구체적으로, 상기 접속 제어의 수행 결과, 상기 서비스 또는 어플리케이션이 상기 접속 제어를 통과하는 경우, 단말은 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(900)은 프로세서(processor, 901), 메모리(memory, 902) 및 송수신기(transceiver, 903)를 포함한다. 메모리(902)는 프로세서(901)와 연결되어, 프로세서(901)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(903)는 프로세서(901)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(901)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(901)에 의해 구현될 수 있다.
단말(910)은 프로세서(911), 메모리(912) 및 송수신기(913)를 포함한다. 메모리(912)는 프로세서(911)와 연결되어, 프로세서(911)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 송수신기(913)는 프로세서(911)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(911)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 단말의 동작은 프로세서(911)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 송수신기는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시 예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태인 단말이 랜덤 액세스(RA: random access) 절차를 수행하는 방법에 있어서,
    네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신하는 단계; 및
    상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행하는 단계; 및
    상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 지시자는, 시스템 정보 블록(SIB), RRC 페이징 메시지 또는 브로드캐스팅 메시지를 통해 전송되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는, 상기 접속 제어의 수행 결과, 상기 서비스 또는 어플리케이션이 상기 접속 제어를 통과하는 경우, 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 접속 제어는, 접속 클래스 차단(ACB: access class barring), 특정 어플리케이션에 대한 혼잡 제어(ACDC: application specific congestion control for data communication), 특정 서비스에 대한 접속 제어(SSAC: service specific access control) 및 확장 접속 차단(EAB: extended access barring) 중 적어도 하나인, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션 단위로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타내는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리 별로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타내는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 지시자는, 단말의 RRC 상태에 따라 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 가능한지 여부를 나타내는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션은, MO-시그널링, MO-데이터, MMTEL-보이스, MMTEL-비디오 및 CSFB(Circuit Switched Fall Back) 중 적어도 어느 하나인, 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서, RRC 비활성(RRC_INACTIVE) 상태에서 랜덤 액세스(RA: random access) 절차를 수행하는 단말에 있어서,
    메모리; 송수신기; 및 상기 메모리와 상기 송수신기를 연결하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    네트워크로부터 상기 단말에 접속 제어(access control)의 적용 가능 여부를 나타내는 지시자를 수신하고,
    상기 지시자가 적용 가능함을 나타내는 경우, 상기 단말이 수행하고자 하는 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어를 수행하고,
    상기 접속 제어의 수행 결과에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행하도록 구성된, 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 지시자는, 시스템 정보 블록(SIB), RRC 페이징 메시지 또는 브로드캐스팅 메시지를 통해 전송되는, 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 접속 제어의 수행 결과, 상기 서비스 또는 어플리케이션이 상기 접속 제어를 통과하는 경우, 상기 서비스 또는 어플리케이션에 대한 랜덤 액세스 절차를 수행하도록 구성되는, 단말.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 접속 제어는, 접속 클래스 차단(ACB: access class barring), 특정 어플리케이션에 대한 혼잡 제어(ACDC: application specific congestion control for data communication), 특정 서비스에 대한 접속 제어(SSAC: service specific access control) 및 확장 접속 차단(EAB: extended access barring) 중 적어도 하나인, 단말.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션 단위로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타내는, 단말.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 지시자는, 서비스 또는 어플리케이션의 카테고리 별로 상기 접속 제어가 적용 가능한지 여부를 나타내는, 단말.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 지시자는, 단말의 RRC 상태에 따라 서비스 또는 어플리케이션에 대한 접속 제어가 가능한지 여부를 나타내는, 단말.
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