WO2018084567A1 - 무선 통신 시스템에서 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2018084567A1
WO2018084567A1 PCT/KR2017/012251 KR2017012251W WO2018084567A1 WO 2018084567 A1 WO2018084567 A1 WO 2018084567A1 KR 2017012251 W KR2017012251 W KR 2017012251W WO 2018084567 A1 WO2018084567 A1 WO 2018084567A1
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WO
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message
core network
terminal
base station
wireless communication
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PCT/KR2017/012251
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권상욱
이주형
배범식
정정수
문상준
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삼성전자주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
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    • HELECTRICITY
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the present disclosure generally relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and a method for selecting a core network in a wireless communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 GHz 60 Gigabit
  • beamforming, massive array multiple input / output (Full-Dimensional MIMO, FD-MIMO) in 5G communication systems Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication system has evolved small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Spar Code Multiple Access
  • an environment in which the 4G system and the 5G system are mixed may be considered.
  • different core networks may be compatible.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for selecting a core network in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for selecting a core network according to a type of a terminal in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for selecting a core network according to a type of a terminal in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for notifying a type of a terminal through a message signaled between a terminal and a base station in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for notifying a type of a terminal through a message of a radio link control (RRC) layer in a wireless communication system.
  • RRC radio link control
  • the present disclosure provides an apparatus and method for checking the type of a terminal through network identification information in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for determining whether a base station supports a connection to a plurality of core networks in a wireless communication system.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system includes generating a message including information used to select a core network, and transmitting the message to a base station.
  • the information includes a value corresponding to one of different core networks connectable to the base station.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system may include receiving a message including information used to select a core network from a terminal, and a core for the terminal determined based on the information. And transmitting a message for connection to a network, wherein the information includes a value corresponding to one of different core networks connectable to the base station.
  • a method of operating a device included in a core network in a wireless communication system may include receiving a message requesting an attachment of a terminal, and wherein the message belongs to the device. If the message can be processed in a core network different from the core network, controlling the delivery of the message to another core network.
  • a terminal device in a wireless communication system includes a controller for generating a message including information used to select a core network, and a transmitter for transmitting the message to a base station.
  • the information includes a value corresponding to one of different core networks connectable to the base station.
  • a base station apparatus in a wireless communication system may include a wireless communication unit configured to receive a message including information used for selecting a core network from a terminal, and a core network for the terminal determined based on the information. It includes a backhaul communication unit for transmitting a message for connection.
  • the information includes a value corresponding to one of different core networks connectable to the base station.
  • an apparatus included in a core network in a wireless communication system may include a communication unit configured to receive a message requesting an attachment of a terminal, and a core network different from the core network to which the apparatus belongs. If it is a message that can be processed in, includes a control unit for controlling the message to be delivered to another core network.
  • An apparatus and method may transmit a higher layer message from a core network to an appropriate core network to a terminal, or transmit a higher layer message from a wireless access network to an appropriate core network to a terminal.
  • the terminal may be connected to an appropriate communication system in an environment in which a plurality of core networks are mixed.
  • various embodiments may provide the above-described effects while minimizing modification of the existing system.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates a configuration of an upper node in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates a method of operating a core network device in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7A illustrates a procedure for re-routing a message from a second core network to a first core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B illustrates a detailed procedure for re-routing a message from a second core network to a first core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8A illustrates a procedure for re-routing a message from a first core network to a second core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 8B illustrates a detailed procedure for re-routing a message from a first core network to a second core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates a method of operating a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A illustrates a procedure for providing information related to core network selection using a message for a connection request in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11B illustrates another procedure for providing information related to core network selection using a message for a connection request in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a procedure for providing information related to core network selection using a message for confirming connection in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates another procedure for providing information related to core network selection using a message for confirming connection in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a procedure for providing information related to core network selection by using identification information of a service provider in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 illustrates another operation method of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates a procedure for initiating a procedure for providing information related to core network selection based on identification information for a service provider in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the present disclosure relates to an apparatus and a method for selecting a core network in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure describes a technique for determining a core network according to the type of a terminal in a wireless communication system.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-advanced
  • 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 111, a terminal 121, a terminal 122, an upper node 131, and an upper node 141 as nodes using a wireless channel in a wireless communication system.
  • 1 illustrates only one base station, two upper nodes, and two terminals, but may further include other objects that are the same or similar.
  • a radio access network 110 is an infrastructure for providing wireless access to terminals 121 and 122.
  • the radio access network 110 includes a base station 111.
  • Base station 111 has coverage defined by a certain geographic area based on the distance over which a signal can be transmitted.
  • the base station 111 supports an interface capable of connecting to two or more different core networks (eg, the first core network 130 and the second core network 140).
  • the wireless access network 110 may be referred to as a universal terrestrial radio access network (UTRAN), an evolved UTRAN (EUTRAN), an evolved EUTRAN (E-EUTRAN), or another term having an equivalent technical meaning.
  • the base station 111 may include an access point (AP), an eNodeB (eNB), a 5G generation node, and a wireless point. It may be referred to as a "transmission / reception point (TRP)" or another term having an equivalent technical meaning.
  • AP access point
  • eNB eNodeB
  • 5G generation node 5G generation node
  • TRP transmission / reception point
  • Each of the terminal 121 and the terminal 122 is a device used by a user and performs communication with a base station 111 through a wireless channel. In some cases, at least one of the terminal 121 and the terminal 122 may be operated without user's involvement. For example, at least one of the terminal 121 and the terminal 122 is a device for performing machine type communication (MTC) and may not be carried by a user. In this case, the terminal 121 has an attribute capable of supporting the service by the first core network 130. In addition, the terminal 122 has an attribute capable of supporting a service by the second core network 140.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 121 and the terminal 122 is a terminal other than a user equipment (UE), a mobile station, a subscriber station, a remote terminal, and a terminal.
  • UE user equipment
  • Wireless terminal ', or' user device 'or other terms having equivalent technical meaning.
  • the first core network 130 is an infrastructure for supporting a user plane and a control plane of the first system (eg, 4G system).
  • the first core network 130 includes at least one network object including an upper node 131.
  • the at least one network object may include at least one of a mobility management entity (MME), a serving gateway (S-GW), a packet data network gateway (P-GW), and a home subscriber server (HSS).
  • MME mobility management entity
  • S-GW serving gateway
  • P-GW packet data network gateway
  • HSS home subscriber server
  • the first core network 130 may be referred to as an evolved packet core (EPC), a 4 th generation (4G) core, an LTE core, or another term having an equivalent technical meaning.
  • EPC evolved packet core
  • 4G 4 th generation
  • LTE Long Term Evolution
  • the second core network 140 is an infrastructure for supporting the user plan and control plan of the second system (eg, 5G system).
  • the second system may be a system different from the first system corresponding to the first core network 130 and may be, for example, an improved system of the first system.
  • the second core network 140 may have a function or structure different from that of the first core network 130.
  • the second core network 140 may be designed to support a virtualization technology for implementing software-based functions of hardware-dependent network-dedicated equipment in the first core network 130 and to operate the functions in a general-purpose server. have.
  • the second core network 140 may be dynamically operated to meet the requirements of improved services such as internet of things (IoT), high definition streaming, and low latency services through a virtualization-based structure.
  • the second core network 140 may include network slice and virtualization, quality of service (QoS) control per flow, separation of user plans and control plans, session management and mobility management. Support separation, new authentication technologies, and more.
  • the second core network 140 includes at least one network object including an upper node 141.
  • the at least one network object may include at least one of a gateway, a user plan core device, a control plan core device, and a general purpose device that adaptively or selectively performs various functions.
  • the base station 111 and the terminal 122 may transmit and receive a radio signal in a millimeter wave band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz).
  • a millimeter wave band eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz.
  • the base station 111, the terminal 121, and the terminal 122 may perform beamforming.
  • beamforming includes transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 111 and the terminal 122 may give directivity to the transmission signal or the reception signal. To this end, the base station 111 and the terminals 120 and 130 may select at least one serving beam through a beam search procedure. According to another embodiment, the base station 111 may not support beamforming.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 can be understood as the configuration of the base station 111. Used below '... Wealth,
  • the term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station 111 includes a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission and reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit may include a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, and the like. It can be configured as.
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver' or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the wireless communication unit 210.
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for communicating with other nodes in the network (eg, upper node 131 and upper node 141). That is, the backhaul communication unit 220 converts the bit string transmitted from the base station 111 to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node into a bit. Convert to heat According to various embodiments of the present disclosure, the backhaul communication unit 220 provides functions for connecting to core networks of different systems. To this end, the backhaul communication unit 220 may include two communication modules that are physically separated, or may include an integrated communication module supporting a plurality of core networks.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station 111.
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data at the request of the controller 240.
  • the controller 240 controls overall operations of the base station 111. For example, the controller 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. In addition, the controller 240 records and reads data in the storage 230. To this end, the controller 240 may include at least one processor. According to various embodiments of the present disclosure, the controller 240 may select a core network corresponding to the terminal (eg, the terminal 121 and the terminal 122) and perform communication with the selected core network. To this end, the controller 240 may include a core selector 242 that provides a function of selecting a core network through a message received from the terminal.
  • the core selector 242 is a command set or code stored in the storage 230, and is at least temporarily a command / code or a storage space storing the command / code residing in the control unit 240, or constituting the control unit 240. It may be part of a circuit.
  • the controller 240 may control the base station 111 to perform operations according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 121 or the terminal 122. Used below '... Wealth,
  • the term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal 121 or the terminal 122 includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel.
  • the communicator 310 performs a conversion function between the baseband signal and the bit string according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the communication unit 310 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the communication unit 310 up-converts the baseband signal to an RF band signal and then transmits the signal through an antenna and downconverts the RF band signal received through the antenna to the baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission and reception paths. Further, the communicator 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital circuit and an analog circuit (for example, radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit can be implemented in one package.
  • the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. In addition, the communicator 310 may perform beamforming.
  • the communication unit 310 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver' or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used by the communication unit 310 to mean that the above-described processing is performed.
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be configured of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage 320 provides the stored data according to a request of the controller 330.
  • the controller 330 controls the overall operations of the terminal. For example, the controller 330 transmits and receives a signal through the communication unit 310. In addition, the controller 330 records and reads data in the storage 320. To this end, the controller 330 may include at least one processor or a micro processor, or may be part of a processor. In addition, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP). In particular, according to various embodiments, the controller 330 may control the terminal to generate and transmit a message including information used to select the core network. For example, the controller 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments described below.
  • CP communication processor
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 4 illustrates an example of a detailed configuration of the communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 210 of FIG. 3. In detail, FIG. 4 illustrates components for performing beamforming as part of the communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 210 of FIG. 3.
  • the communicator 210 or 310 includes an encoder and modulator 410, a digital beamformer 420, a plurality of transmission paths 430-1 to 430 -N, and an analog beamformer 440.
  • the encoder and modulator 410 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoder and modulator 410 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamforming unit 420 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamforming unit 420 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', 'precoder', or the like.
  • the digital beamforming unit 420 outputs the digital beamformed modulation symbols on the plurality of transmission paths 430-1 to 430-N.
  • modulation symbols may be multiplexed, or the same modulation symbols may be provided in a plurality of transmission paths 430-1 to 430-N.
  • each of the plurality of transmission paths 430-1 through 430-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) calculator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an upconverter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme and may be excluded when another physical layer scheme (for example, a filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 430-1 to 430-N provide an independent signal processing process for the plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation manner, some of the components of the plurality of transmission paths 430-1 through 430 -N may be used in common.
  • the analog beamforming unit 440 performs beamforming on the analog signal.
  • the digital beamforming unit 420 multiplies the analog signals by beamforming weights.
  • beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal.
  • the connection structure between the plurality of transmission paths 430-1 to 430-N and the antennas may include antennas in which the plurality of transmission paths 430-1 to 430-N share at least one antenna or are independently separated. It can be designed to be connected with the.
  • the upper node includes a communication unit 510, a storage unit 520, and a control unit 530.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of an upper node 131 or an upper node 141. Used below '... Wealth, The term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the communication unit 510 provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the communication unit 510 converts a bit string transmitted from an upper node to another node (for example, base station 111) into a physical signal, and converts a physical signal received from another node into a bit string. That is, the communication unit 510 may transmit and receive a signal. Accordingly, the communication unit 510 may be referred to as a transmitter, a receiver, or a transceiver.
  • the storage unit 520 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the upper node.
  • the storage unit 520 provides the stored data at the request of the controller 530.
  • the controller 530 controls overall operations of the upper node. For example, the controller 530 transmits and receives a signal through the communication unit 510. In addition, the controller 530 records and reads data in the storage 520. According to an embodiment of the present disclosure, the controller 530 may include a NAS message processor 532 for processing a non-access stratum (NAS) message. According to an embodiment of the present disclosure, the NAS message processing unit 532 may identify a core network suitable for the corresponding terminal by interpreting the NAS message. In addition, the NAS message processing unit 532 may redirect the received NAS message.
  • NAS non-access stratum
  • the NAS message processing unit 532 is a command set or code stored in the storage unit 520, and is at least temporarily a command / code or a storage space storing the command / code residing in the control unit 530, or constituting the control unit 530. It may be part of a circuit.
  • the controller 240 may control the upper node to perform operations according to various embodiments described below.
  • a user may access an appropriate communication system according to a type or property of a terminal.
  • a supporting control scheme e.g., various embodiments may be applied to a situation in which one of different communication systems evolves to the other.
  • a wireless access network eg, a wireless access network 100
  • a core network eg, a first core network 130 and a second core network 140
  • a terminal intended to access eg, a terminal 121 and a terminal 122. It is possible to select a core network corresponding to.
  • embodiments in which the core network is selected by the core network may be referred to as a 'network based technique'
  • embodiments in which the core network is selected by the wireless access network may be referred to as a 'radio access network (RAN) based technique'.
  • RAN radio access network
  • the network-based scheme depends on how the core network is selected in the core network.
  • the terminal transmits a message for connection to a default core network among a plurality of core networks, and an upper node of the core network receiving the message selects a core network based on the message. At this time, if another core network is selected, the upper node receiving the message redirects the message. Procedures according to the network-based scheme are described below with reference to FIGS. 6-8B.
  • 6 illustrates a method of operating a core network device in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 6 illustrates operation of an upper node according to a network-based core selection scheme.
  • 6 illustrates an operation method of an upper node 131 or an upper node 141.
  • an upper node receives an attach request message. That is, the upper node is a device belonging to the basic core network and receives a connection request message.
  • the access request message may be a NAS message, and may include at least one parameter required for processing an access procedure such as identification information of a terminal requesting access and capability information of the terminal.
  • the higher node determines whether the connection request message is a message of another core network. That is, the higher node determines whether the received connection request message is a message that can be processed in the core network to which the higher node belongs.
  • the parent node may be configured in the format of the received connection request message or the information included in or received with the received connection request message (for example, identification information about the core network and information capable of inferring the core network). On the basis of this, it may be determined whether the connection request message is a message of another core network.
  • the upper node performs a connection procedure. That is, if the received access request message is a message that can be processed in the core network to which the upper node belongs, the upper node performs the access procedure of the terminal according to the information included in the access request message. For example, the upper node may set a data path and a control path for the terminal and generate a flow / bearer.
  • the upper node redirects the received connection request message to the other core network. That is, if the received connection request message is a message that can be processed in another core network, the upper node controls the connection request message to be delivered to a device of another core network.
  • the upper node may transmit a message to the base station requesting to retransmit the access request message to a device of another core network.
  • the message may include at least one of information on the target message and information on the target core network.
  • the upper node may directly transmit a connection request message to a device of another core network. In this case, the higher node may packetize or encrypt the connection request message in a form for redirection.
  • an object eg, E-EUTRAN, EPC, NGC
  • operations described as being performed by an object in a network unit are performed by one device or two (2) or more devices (eg, base station, MME, GW, server, higher node, etc.) belonging to the network. Can be understood.
  • 7A illustrates a procedure for re-routing a message from a second core network to a first core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 7A illustrates a case in which the second core network is a basic core network as a first option of the network-based scheme.
  • NAS attach request messages of both the terminal supporting the first system and the terminal supporting the second system are transmitted to the second core network, and redirection may be performed in the second core network. That is, the E-EUTRAN transmits all attach request NAS messages, that is, EPC NAS messages and NGC NAS messages to NGC, which is a 5G core network.
  • the upper node 141 of the NGC transmits a route-reset NAS message request to the E-EUTRAN 110. That is, the upper node 141 of the NGC requests the base station 111 to transmit a connection request message in the E-EUTRAN 110 to the MME 131 belonging to the first core network 130.
  • the E-EUTRAN 110 executes a NAS node selection function (NNSF). In other words, the E-EUTRAN 110 determines a node to process NAS messages. At this time, MME 131 is selected. Thereafter, in step 705, the E-EUTRAN 110 transmits a NAS message to the MME 131 belonging to the first core network 130.
  • NSF NAS node selection function
  • FIG. 7B illustrates a detailed procedure for re-routing a message from a second core network to a first core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7B illustrates the procedure of FIG. 7A in more detail.
  • the terminal 121 and the E-EUTRAN 110 perform a radio link control (RRC) connection establishment procedure.
  • RRC radio link control
  • the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message to the E-EUTRAN 110.
  • the RRC connection setup complete message includes a connection request message.
  • the access request message may be a NAS message, and may be transmitted to an upper node (eg, upper node 131, upper node 141) as a destination.
  • the E-EUTRAN 110 transmits a connection request message to the NGC core control plane (CP) device 141 in the NGC core 141.
  • CP NGC core control plane
  • the NGC CP device 141 recognizes that the received access request message is a NAS message of the EPC 130. For example, the NGC CP device 141 may recognize that the received access request message is a NAS message of the EPC 130 through a format of the access request message or through information included in or received with the access request message. That is, the NGC CP device 141 determines to redirect the access request message.
  • the NGC CP device 141 transmits a route-reset NAS message request message to the E-EUTRAN 110. That is, the NGC 140, a 5G core network, triggers a path rerouting procedure of the NAS message when the NAS message of the EPC is received.
  • the route-resetting NAS message may include information indicating the connection request message received in step 715 and information indicating the EPC 130.
  • the route-reset NAS message request message may include a 4G MME group identifier.
  • the E-EUTRAN 110 executes a NAS node selection function. That is, after receiving the path-reset NAS message request message, the E-EUTRAN 110 checks the 4G MME group identifier and performs a 4G MME selection operation. In operation 723, the E-EUTRAN 110 transmits a connection request message to the MME 131 belonging to the EPC 130. That is, after the 4G MME selection operation, the E-EUTRAN 110 delivers the EPC NAS message to the MME 131 corresponding to the 4G MME, thereby completing the core selection procedure. Accordingly, in step 725, an EPC initial attach procedure between the EPC 130 and the terminal 121 is performed. Specifically, the EPC 130 acquires identification information of the terminal 121, the terminal 121 and the EPC 130 performs authentication, performs an encryption and integrity protection procedure, and performs a location update procedure. And establish a session.
  • a second core network (eg, 5G core) may be designated as a basic core network.
  • An embodiment of designating a new core system, the second core network, as an elementary core network is an effective method for reducing the number of rerouting in more situations than terminals accessing the NGC compared to terminals accessing the EPC. Can be considered. In this case, since there is no or minimal modification of the MME belonging to the existing first core network, there is an advantage that can be easily introduced.
  • FIG. 8A illustrates a procedure for re-routing a message from a first core network to a second core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8A illustrates a case where the first core network is a basic core network as a second option of the network-based scheme. Accordingly, NAS connection request messages of both the terminal supporting the first system and the terminal supporting the second system are transmitted to the first core network, and redirection may be performed in the first core network. That is, E-EUTRAN transmits all access request NAS messages, that is, EPC NAS message and NGC NAS message, to NGC, which is a 4G core network.
  • the MME 131 which is a higher node of the EPC, transmits a path-reset NAS message request to the E-EUTRAN 110. That is, the MME 131 requests the base station 111 to transmit a connection request message in the E-EUTRAN 110 to the second core network 140.
  • the E-EUTRAN 110 executes a NAS node selection function. In other words, the E-EUTRAN 110 determines a node to process NAS messages. At this time, the upper node 141 in the NGC 140 is selected. Thereafter, in step 805, the E-EUTRAN 110 transmits a NAS message to an upper node 141 belonging to the second core network 140.
  • FIG. 8B illustrates a detailed procedure for re-routing a message from a first core network to a second core network in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8B illustrates the procedure of FIG. 8A in more detail.
  • the terminal 121 and the E-EUTRAN 110 perform an RRC connection establishment procedure. To this end, at least one message for connection request / response / confirmation between the terminal 121 and the E-EUTRAN 110 may be transmitted or received.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message to the E-EUTRAN 110.
  • the RRC connection setup complete message includes a connection request message.
  • the access request message may be a NAS message, and may be transmitted to an upper node (eg, upper node 131, upper node 141) as a destination.
  • the E-EUTRAN 110 transmits a connection request message to the MME 131 in the EPC 130.
  • the MME 131 recognizes that the received access request message is a NAS message of the NGC 140.
  • the MME 131 may recognize that the received connection request message is a NAS message of the NGC 140 through the format of the connection request message or through information included in or received with the connection request message. That is, the MME 131 determines to redirect the access request message.
  • the MME 131 transmits a route-reset NAS message request message to the E-EUTRAN 110. That is, the 4G core network EPC 130 triggers a rerouting procedure of the NAS message when the NAS message of the NCG 140 is received.
  • the route-reset NAS message may include information indicating the connection request message received in step 815 and information indicating the EPC 130.
  • the route-reset NAS message request message may include an NGC group identifier.
  • the NGC group identifier may be configured in the same format as the MME group identifier or may be defined in another format.
  • the E-EUTRAN 110 executes a NAS node selection function. That is, after receiving the path-reset NAS message request message, the E-EUTRAN 110 extracts the NGC group identifier and performs an NGC selection operation. Subsequently, in step 823, the E-EUTRAN 110 transmits an access request message to the NCG CP device 141 belonging to the NGC 140. In this case, the access request message may be transmitted after being converted into an NG2 message according to the NCG standard. That is, after the NGC selection operation, the E-EUTRAN 110 delivers the NGC NAS message to the NGC CP device 141, which is a corresponding 5G higher node, to complete the core selection procedure.
  • step 825 the EPC initial access procedure between the EPC 130 and the terminal 121 is performed.
  • an authentication procedure, an encryption and integrity verification procedure, and a location update procedure may be performed between the NGC CP apparatus 141 and the terminal 121 and at least one of the session establishment procedure may be performed.
  • a first core network (eg, 4G core) may be designated as a basic core network.
  • An embodiment of designating the first core network as a basic core network may be considered as an effective method for reducing the number of path-resetting in more situations in which terminals accessing the EPC are more than terminals accessing the NGC.
  • the network-based scheme it is determined whether a connection request message has been received from the core network to the appropriate core network.
  • the RAN based scheme depends on the manner in which the core network is selected in the radio access network.
  • the terminal includes information used for the selection of the core network in a message transmitted to the base station. Accordingly, the base station may select the core network and perform signaling with the core network afterwards with an upper node of the selected core network. Procedures according to the RAN based technique are described below with reference to FIGS. 9 to 15.
  • 9 illustrates a method of operating a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9 illustrates an operation of a terminal according to a RAN based core selection scheme.
  • 9 illustrates a method of operating the terminal 121 or the terminal 122.
  • a terminal generates a message including information related to a core network.
  • the terminal generates a message including information used for the selection of the core network. That is, the terminal identifies the core network to which the terminal can connect according to the type or property of the terminal and includes information for notifying the identified core network in the message.
  • the information includes a value corresponding to one of different core networks connectable at the base station.
  • the message may be a message used for a radio access procedure to a base station.
  • the message may be a message defined in the RRC layer.
  • the information related to the core network may be information capable of explicitly or implicitly indicating the core network to be connected or inferring the core network.
  • the terminal transmits a message.
  • the terminal transmits a message including information related to the core network to the base station.
  • the message may be a message for requesting the establishment of the connection or a message indicating that the establishment of the connection is completed.
  • the message may be another message related to initial connection or reconnection establishment.
  • the terminal performs an access procedure. That is, the terminal may perform an access procedure to the core network determined through the message transmitted in step 905. For example, the terminal may establish a wireless connection, authenticate the core network, perform an encryption and integrity check procedure, and establish a session.
  • 10 illustrates a method of operating a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 10 illustrates the operation of a base station according to a RAN based core selection scheme. 10 illustrates a method of operation of the base station 111.
  • a base station receives a message including information related to a core network.
  • the message may be a message used for a radio access procedure of the terminal.
  • the message may be a message defined in the RRC layer.
  • the information related to the core network may be information capable of explicitly or implicitly indicating the core network to be connected or inferring the core network.
  • the base station performs signaling for the access procedure with the core network determined by the message. That is, the base station determines the core network corresponding to the terminal based on the information related to the core network included in the message. And, the base station can initiate the access procedure by transmitting a connection request message for the terminal to the determined core network.
  • the terminal may transmit information related to the core network, and the base station may select a core network for the terminal using the information related to the core network.
  • information related to the core network may be transmitted through an RRC message.
  • RRC message As an RAN-based scheme, specific embodiments in which a terminal selects a core by directly transmitting information to an E-EUTRAN using an RRC message will be described. At this time, various embodiments are derived according to how to use internal fields of the RRC message.
  • the 'establishmentCause' field included in the RRC connection request message may be used.
  • 3GPP LTE release (13) -13 there is a 'spare1' as shown in Table 1 below. Accordingly, by changing 'spare1' to indicate a core network, the RAN based core network selection scheme may be supported. For example, as shown in Table 2 below, 'spare1' may be changed to '5G-connection'.
  • 11A illustrates a procedure for providing information related to core network selection using a message for a connection request in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 11A illustrates a case where the first core network 130 is selected.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection request message.
  • the RRC connection request message includes a 'EstablishmentCause' field, and the 'EstablishmentCause' field is set to a value corresponding to 'Legacy Cause'.
  • the 'EstablishmentCause' field is one of 'emergency', 'highPriorityAccess', 'mt-Access', 'mo-Signalling', 'mo-Data', 'delayTolerantAccess-v1020' and 'mo-VoiceCall-v1280' It can be set to an indicating value.
  • the base station 111 selects the first core network 130 as a core network for the terminal 121.
  • step 1103 the base station 111 transmits an RRC connection setup message.
  • step 1105 the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message.
  • the RRC connection setup complete message may include a connection request message for access to the core network.
  • step 1107 the base station 111 performs NAS signaling with the first core network 130.
  • 11B illustrates another procedure for providing information related to core network selection using a message for a connection request in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 11B illustrates a case where the second core network 140 is selected.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection request message.
  • the RRC connection request message includes a 'EstablishmentCause' field, and the 'EstablishmentCause' field is set to a value corresponding to a 5G core (eg, a second core network).
  • the 'EstablishmentCause' field may be set to a value indicating '5G-connection'. Accordingly, the base station 111 selects the second core network 140 as the core network for the terminal 121.
  • the base station 111 transmits an RRC connection establishment message.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message.
  • the RRC connection setup complete message may include a connection request message for access to the core network.
  • the base station 111 performs NAS signaling with the second core network 140. That is, as the 'EstablishmentCause' field is set to '5G-connection', the E-EUTRAN connects to the NR core, that is, the second core network 140.
  • the base station 111 performs NAS signaling after receiving an RRC connection setup complete message.
  • the base station 111 can select the core network. Therefore, according to another embodiment, NAS signaling may be performed prior to receiving the RRC connection setup complete message.
  • the 'nonCriticalExtension' field included in the RRC connection request message may be used.
  • 'nonCriticalExtension' is defined as in Table 3 below.
  • the terminal When generating the RRC connection request message, the terminal sets the value of the 'nonCriticalExtension' field. At this time, when the 'nr-connection' value is designated as 'TRUE' in the 'nonCriticalExtension' field, the RRC connection request message indicates the NR-core, that is, the second core network. Accordingly, the base station connects the terminal to the second core network.
  • the 'registeredMME' field included in the RRC connection establishment complete message may be used.
  • the 'registeredMME' field as shown in Table 4 is information included in the RRC connection setup complete message of the 4G system and represents identification information of the MME registered by the UE.
  • the core network may be selected depending on whether the 'RegisteredMME' field is set to information of an MME belonging to a 4G system or information of a device belonging to a 5G system.
  • An embodiment using the fields shown in Table 4 will be described with reference to FIG. 12.
  • 12 illustrates a procedure for providing information related to core network selection using a message for confirming connection in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 12 illustrates a case where the second core network 140 is selected.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection request message.
  • the base station 111 transmits an RRC connection establishment message.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message.
  • the RRC connection setup complete message may include a connection request message for access to the core network.
  • the RRC connection establishment complete message includes a 'registeredMME' field, the 'registeredMME' field is set to information corresponding to the second core network 140 (for example, identification information of the upper node in the second core network 140). Accordingly, the base station 111 selects the second core network 140 as the core network for the terminal 121. Subsequently, in step 1207, the base station 111 performs NAS signaling with the second core network 140.
  • the 'dedicatedInfoNAS' field included in the RRC connection establishment complete message may be used.
  • the 'dedicatedInfoNAS' field as shown in Table 5 is used to transmit an upper message (eg, NAS message) of the terminal.
  • the terminal may transmit a higher layer message of the terminal to the core network.
  • the 'dedicatedInfoNAS' field may include a connection request message, which is a higher message, and the connection request message is defined as shown in Table 6 below.
  • the 'dedicatedInfoNAS' field may be used to select a core network by including information indicating that 5G connection is required in the connection request message, which is a NAS message as shown in Table 6.
  • the value '111' reserved for 'EPS attach type' may be defined to indicate a 5G core, that is, a second core network 140.
  • FIG. 13 illustrates another procedure for providing information related to core network selection using a message for confirming connection in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 13 illustrates a case where the second core network 140 is selected.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection request message.
  • the base station 111 transmits an RRC connection establishment message.
  • the terminal 121 transmits an RRC connection setup complete message.
  • the RRC connection setup complete message may include a connection request message for access to the core network.
  • the RRC connection setup complete message includes a 'dedicatedInfoNAS' field, the 'dedicatedInfoNAS' field includes a connection request message which is a NAS message, and the 'EPS attach type' field of the connection request message indicates the second core network 140. It is set to a value. Accordingly, the base station 111 selects the second core network 140 as the core network for the terminal 121. In step 1307, the base station 111 performs NAS signaling with the second core network 140.
  • the 'selectedPLMN-Identity' field included in the RRC connection establishment complete message may be used.
  • the 'selectedPLMN-Identity' field is used to deliver public land mobile network (PLMN) information of the network operator selected by the terminal. That is, as a RAN-based scheme, a scheme of utilizing PLMN information may be considered. If the E-EUTRAN belongs to both 4G PLMN and 5G PLMN, the base station may broadcast 4G / 5G PLMN IDs through a system information block (SIB) message.
  • SIB system information block
  • the NGC terminal supporting the 5G system selects a PLMN ID of 5G, transmits the selected PLMN ID through an RRC message, and the E-EUTRAN may perform core selection based on the PLMN ID received from the terminal. That is, if the RRC message includes the PLMN ID of 5G, the E-EUTRAN may forward the NAS message to the 5G core (eg, the second core network). If the RRC message includes the PLMN ID of 4G, the E-EUTRAN may deliver the NAS message to the 4G core (eg, the first core network).
  • An embodiment using the 'selectedPLMN-Identity' field is described with reference to FIG. 14.
  • FIG. 14 illustrates a procedure for providing information related to core network selection by using identification information of a service provider in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless access network 110 transmits a system information block (SIB).
  • SIB is a message broadcast to a plurality of terminals including the terminal 121 and the terminal 122.
  • the SIB includes at least one PLMN identifier.
  • the SIB may include PLMN ID # 1 corresponding to EPC 130 and PLMN ID # 2 corresponding to NGC 140.
  • the terminal 121 selects a 4G PLMN, that is, a PLMN corresponding to the first system.
  • the terminal 121 transmits an RRC message (eg, an RRC connection setup complete message) including the PLMN ID # 1.
  • the terminal 122 selects a 5G PLMN, that is, a PLMN corresponding to the second system.
  • the terminal 122 transmits an RRC message (eg, an RRC connection setup complete message) including the PLMN ID # 2.
  • the wireless access network 110 determines a core network for each of the terminal 121 and the terminal 122.
  • the wireless access network 110 selects the EPC 130 as the core network for the terminal 121 and the NGC 140 as the core network for the terminal 122.
  • the wireless access network 110 selects the EPC 130 as a core network for the terminal 121.
  • the wireless access network 110 selects the NGC 140 as a core network for the terminal 122.
  • the wireless access network 110 performs NAS signaling for the NGC 140 and the terminal 122.
  • the wireless access network 110 performs NAS signaling for the EPC 130 and the terminal 121.
  • the UE may inform the core network to which to connect using an RRC message.
  • the terminal may select the core network based on the type or property of the terminal.
  • the terminal may determine whether the base station supports connection to the second core network, and then transmit information about the core network.
  • information eg, PLMN information
  • PLMN information a network operator broadcasted from a base station
  • 15 illustrates another operation method of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 15 illustrates an operation method of the terminal 122.
  • a terminal receives a message informing of identification information of an operator.
  • the message may be information broadcast in a base station to convey system information.
  • the identification information of the operator may include a PLMN ID.
  • the message includes at least one PLMN ID.
  • the terminal determines whether the second core network is supported. In other words, the terminal determines whether the base station transmitting the message supports the second core network. To this end, the terminal uses the PLMN ID included in the message. According to an embodiment, the terminal may determine whether the second core network is supported based on the number of PLMN IDs included in the message. In this case, when a plurality of PLMN IDs are included, the terminal may determine that the second core network is supported. According to another embodiment, the terminal may determine whether to support the second core network based on the PLMN ID. In this case, if the PLMN ID corresponds to the second core network, the terminal may determine that the second core network is supported.
  • whether the PLMN ID corresponds to the second core network may be determined based on the structure of the PLMN ID or based on a value of all or a part of the PLMN ID.
  • the terminal may identify different core networks connectable from the base station based on the information on the network operator received from the base station.
  • the terminal transmits a message including information indicating the first core network or the second core network.
  • the terminal may operate to select the core network according to different conditions and access the selected core network.
  • the terminal may operate to connect to the second core network.
  • the information indicating the core network may be processed according to one or other embodiments described with reference to FIGS. 11A through 14.
  • the terminal uses at least one of the 'establishmentCause' field, 'nonCriticalExtension' field of the RRC connection establishment message, 'registeredMME' field, 'dedicatedInfoNAS' field, 'selectedPLMN-Identity' field of the RRC connection completion message Information used for selection can be sent.
  • step 1507 the terminal transmits a message including information indicating the first core network.
  • the terminal may terminate the procedure without proceeding to step 1507.
  • the terminal performs an access procedure. That is, the terminal may perform a procedure for accessing the core network determined through the message transmitted in step 1505 or 1507. For example, the terminal may establish a wireless connection, authenticate the core network, perform an encryption and integrity check procedure, and establish a session.
  • FIG. 16 illustrates a procedure for initiating a procedure for providing information related to core network selection based on identification information for a service provider in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 16 illustrates a case in which NGC, that is, a second core network is supported.
  • the wireless access network 110 transmits an SIB.
  • the SIB is a message broadcasted to a plurality of terminals including the terminal 122.
  • the SIB includes at least one PLMN identifier.
  • the SIB includes a PLMN ID corresponding to NGC 140.
  • the terminal recognizes that NGC 140 is supported in the wireless access network 110. And, the terminal determines to connect to NGC 140.
  • the terminal performs a core selection and access procedure using the RRC message.
  • the terminal may transmit information on the selected core network to the radio access network 110 using an RRC message, and then perform an access procedure through NAS signaling.
  • a computer-readable storage medium for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods in accordance with embodiments described in the claims or specifications of this disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations. In addition, each configuration memory may be included in plural.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • CD-ROM compact disc-ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations.
  • each configuration memory may be included in plural.
  • the program may be configured through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.

Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말을 위한 코어망(core network)을 선택하기 위한 것으로, 단말의 동작 방법은, 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성하는 과정과, 상기 메시지를 기지국으로 송신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 코어망(core network)을 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
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) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
또한, 5G 시스템이 도입되는 과정에서, 4G 시스템과 5G 시스템이 혼재하는 환경이 고려될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 코어망(core network)들이 양립할 수 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 코어망(core network)를 선택하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 단말의 종류에 따라 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 단말의 종류에 따라 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국 간 시그널링되는 메시지를 통해 단말의 종류를 알리기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 RRC(radio link control) 계층의 메시지를 통해 단말의 종류를 알리기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 망 식별정보를 통해 단말의 종류를 확인하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 기지국에서 다수의 코어망들로의 접속을 지원하는지 여부를 판단하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성하는 과정과, 상기 메시지를 기지국으로 송신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 단말로부터 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 과정과, 상기 정보에 기초하여 결정된 상기 단말을 위한 코어망으로 접속을 위한 메시지를 송신하는 과정을 포함한다, 여기서, 상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코어망에 포함되는 장치(device)의 동작 방법은, 단말의 접속(attach)을 요청하는 메시지를 수신하는 과정과, 상기 메시지가 상기 장치가 속한 코어망과 다른 코어망에서 처리될 수 있는 메시지이면, 상기 메시지가 다른 코어망으로 전달되도록 제어하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말 장치는, 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성하는 제어부와, 상기 메시지를 기지국으로 송신하는 송신부를 포함한다. 여기서, 상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국 장치는, 단말로부터 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 무선 통신부와, 상기 정보에 기초하여 결정된 상기 단말을 위한 코어망으로 접속을 위한 메시지를 송신하는 백홀 통신부를 포함한다. 여기서, 상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코어망에 포함되는 장치는, 단말의 접속(attach)을 요청하는 메시지를 수신하는 통신부와, 상기 메시지가 상기 장치가 속한 코어망과 다른 코어망에서 처리될 수 있는 메시지이면, 상기 메시지가 다른 코어망으로 전달되도록 제어하는 제어부를 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 코어망(core network)에서 단말에 적절한 코어망으로 상위 계층의 메시지를 전달하거나, 또는 무선 접속망에서 단말에 적절한 코어망으로 상위 계층의 메시지를 송신함으로써, 다수의 코어망들이 혼재하는 환경에서 단말이 적절한 통신 시스템에 접속하도록 할 수 있다. 나아가, 다양한 실시 예들은 기존 시스템의 변경을 최소화하면서, 상술한 효과를 제공할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 상위 노드의 구성을 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코어망 장치의 동작 방법을 도시한다.
도 7a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제2 코어망에서 제1 코어망으로의 메시지의 경로-재설정(re-routing)을 위한 절차를 도시한다.
도 7b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제2 코어망에서 제1 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 상세한 절차를 도시한다.
도 8a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 코어망에서 제2 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 절차를 도시한다.
도 8b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 코어망에서 제2 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 상세한 절차를 도시한다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 도시한다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 도시한다.
도 11a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 요청을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다.
도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 요청을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 다른 절차를 도시한다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 확인을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 확인을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 다른 절차를 도시한다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 사업자에 대한 식별 정보를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 다른 동작 방법을 도시한다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 사업자에 대한 식별 정보에 기초하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하는 절차를 개시하기 위한 절차를 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 코어망(core network)을 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 종류에 따라 코어망을 결정하기 위한 기술을 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 프로토콜 계층(layer)을 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: LTE(long term evolution) 시스템과 LTE-A(LTE-advanced))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들로서, 기지국 111, 단말 121, 단말 122, 상위 노드 131, 상위 노드 141을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국, 2개의 상위 노드들, 2개의 단말들만을 도시하나, 동일 또는 유사한 다른 객체들이 더 포함될 수 있다.
무선 접속망(radio access network) 110은 단말 121 및 단말 122에 무선 접속을 제공하기 위한 인프라스트럭처(infrastructure)이다. 무선 접속망 110은 기지국 111을 포함한다. 기지국 111은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 그리고, 기지국 111은 둘 이상의 서로 다른 코어망들(예: 제1 코어망 130, 제2 코어망 140)에 접속할 수 있는(capable of) 인터페이스를 지원한다. 무선 접속망 110은 'UTRAN(universal terrestrial radio access network)', 'EUTRAN(evolved UTRAN)', 'E-EUTRAN(evolved EUTRAN)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다. 또한, 기지국 111은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말 121 및 단말 122 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국 111과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말 121 및 단말 122 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 예를 들어, 단말 121 및 단말 122 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 이때, 단말 121은 제1 코어망 130에 의한 서비스를 지원받을 수 있는 속성을 가진다. 그리고, 단말 122는 제2 코어망 140에 의한 서비스를 지원받을 수 있는 속성을 가진다. 단말 121 및 단말 122 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
제1 코어망 130은 제1 시스템(예: 4G 시스템)의 사용자 플랜(user plane) 및 제어 플랜(control plane)을 지원하기 위한 인프라스트럭쳐이다. 이를 위해, 제1 코어망 130은 상위 노드 131을 포함하는 적어도 하나의 망 객체를 포함한다. 예를 들어, 적어도 하나의 망 객체는 MME(mobility management entity), S-GW(serving gateway), P-GW(packet data network gateway), HSS(home subscriber server) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 코어망 130은 'EPC(evolved packet core)', '4G(4th generation) 코어', 'LTE 코어' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
제2 코어망 140은 제2 시스템(예: 5G 시스템)의 사용자 플랜 및 제어 플랜을 지원하기 위한 인플라스트럭쳐이다. 여기서, 제2 시스템은 제1 코어망 130에 대응하는 제1 시스템과 다른 시스템으로서, 예를 들어, 제1 시스템을 개선한 시스템일 수 있다. 이 경우, 제2 코어망 140은 제1 코어망 130과 차별화된 기능 또는 구조를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 코어망 140은 제1 코어망 130에서 하드웨어에 종속된 네트워크 전용 장비의 기능들을 소프트웨어 기반으로 구현하는 가상화 기술을 지원하고, 그 기능들을 범용 서버에서 동작시키는 구조로 설계될 수 있다. 또한, 제2 코어망 140은 가상화 기반의 구조를 통해 IoT(internet of things), 고화질 스트리밍, 저지연 서비스 등의 개선된 서비스의 요구사항에 부합하도록 동적으로 운용될 수 있다. 구체적은 예로, 제2 코어망 140은 네트워크 슬라이스 및 가상화, 플로우(flow) 별 QoS(quality of service) 제어, 사용자 플랜 및 제어 플랜의 분리, 세션 관리(session management) 및 이동성 관리(mobility management)의 분리, 새로운 인증 기술 등을 지원할 수 있다. 이를 위해, 제2 코어망 140은 상위 노드 141을 포함하는 적어도 하나의 망 객체를 포함한다. 예를 들어, 적어도 하나의 망 객체는 GW(gateway), 사용자 플랜 코어 장치, 제어 플랜 코어 장치, 다양한 기능들을 적응적으로 또는 선택적으로 수행하는 범용 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 코어망 130은 '5G(5th generation) 코어', 'NR(new radio) 코어(NR core, NRC)', 'NG(next generation) 코어(NG core, NGC)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 기지국 111 및 단말 122은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국 111, 단말 121, 단말 122은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함한다. 즉, 기지국 111 및 단말 122은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국 111 및 단말들 120, 130은 빔 탐색(beam search) 절차를 통해 적어도 하나의 서빙(serving) 빔을 선택할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 기지국 111은 빔포밍을 지원하지 아니할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국 111의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국 111은 무선통신부 210, 백홀통신부 220, 저장부 230, 제어부 240를 포함한다.
무선통신부 210은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부 210은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 210은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다.
이를 위해, 무선통신부 210은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부 210은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부 210은 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다.
무선통신부 210은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부 210은 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부 210에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부 220은 네트워크 내 다른 노드들(예: 상위 노드 131, 상위 노드 141)과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부 220은 기지국 111에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다. 다양한 실시 예들에 따라, 백홀통신부 220는 서로 다른 시스템들의 코어망들에 연결하기 위한 기능들을 제공한다. 이를 위해, 백홀통신부 220는 물리적으로 분리된 2개의 통신 모듈들을 포함하거나, 또는 다수의 코어망을 지원하는 통합된 통신 모듈을 포함할 수 있다.
저장부 230은 기지국 111의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 230은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 230은 제어부 240의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 240은 기지국 111의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 240은 무선통신부 210를 통해 또는 백홀통신부 220을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 240은 저장부 230에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부 240은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부 240은 단말(예: 단말 121, 단말 122)에 대응하는 코어망을 선택하고, 선택된 코어망과 통신을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 240는 단말로부터 수신되는 메시지를 통해 코어망을 선택하는 기능을 제공하는 코어 선택부 242를 포함할 수 있다. 여기서, 코어 선택부 242는 저장부 230에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 제어부 240에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부 240를 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 예를 들어, 제어부 240은 기지국 111이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말 121 또는 단말 122의 구성으로 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말 121 또는 단말 122는 통신부 310, 저장부 320, 제어부 330를 포함한다.
통신부 310은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부 310은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부 310은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부 310은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부 310은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부 310은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부 310은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부 310은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부 310은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부 310은 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부 310에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부 320은 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 320은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 320은 제어부 330의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 330은 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 330은 통신부 310를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 330은 저장부 320에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부 330은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부 310의 일부 및 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다. 특히, 다양한 실시 예들에 따라, 제어부 330은 단말이 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성 및 송신하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 330은 단말이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4는 도 2의 통신부 210 또는 도 3의 통신부 210의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 통신부 210 또는 도 3의 통신부 210의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4a를 참고하면, 통신부 210 또는 310는 부호화 및 변조부 410, 디지털 빔포밍부 420, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N, 아날로그 빔포밍부 440를 포함한다.
부호화 및 변조부 410는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부 410는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성한다.
디지털 빔포밍부 420은 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 420은 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부 420는 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부 440는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 420은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N 및 안테나들 간 연결 구조는 다수의 송신 경로들 430-1 내지 430-N이 적어도 하나의 안테나를 공유하거나, 또는 독립적으로 분리된 안테나들과 연결되도록 설계될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 상위 노드는 통신부 510, 저장부 520, 제어부 530를 포함하여 구성된다. 도 3에 예시된 구성은 상위 노드 131 또는 상위 노드 141의 구성으로 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
통신부 510은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 통신부 510은 상위 노드에서 다른 노드(예: 기지국 111)로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다. 즉, 통신부 510은 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 통신부 510은 송신부, 수신부 또는 송수신부로 지칭될 수 있다.
저장부 520은 상위 노드의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 그리고, 저장부 520은 제어부 530의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 530은 상위 노드의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 530은 통신부 510를 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부 530은 저장부 520에 데이터를 기록하고, 읽는다. 본 발명의 실시 예에 따라, 제어부 530은 NAS(non-access stratum) 메시지를 처리하는 NAS 메시지 처리부 532를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따라, NAS 메시지 처리부 532는 NAS 메시지를 해석함으로써 대응하는 단말에 적합한 코어망을 식별할 수 있다. 또한, NAS 메시지 처리부 532는 수신된 NAS 메시지를 리디렉션(redirection)할 수 있다. 여기서, NAS 메시지 처리부 532는 저장부 520에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 제어부 530에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부 530를 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 예를 들어, 제어부 240은 상위 노드가 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
다양한 실시 예들은, 서로 다른 코어망에 기반한 서로 다른 통신 시스템들(예: 4G 시스템 및 5G 시스템)이 공존하는 환경에서, 단말의 종류(type) 또는 속성(properties)에 따라 적절한 통신 시스템에 접속하도록 지원하는 제어 기법을 제안한다. 이때, 다양한 실시 예들은 서로 다른 통신 시스템 중 하나가 나머지 하나로 진화하는 상황에 적용될 수 있다.
후술되는 다양한 실시 예들에 따라, 무선 접속망(예: 무선 접속망 100) 또는 코어망(예: 제1 코어망 130, 제2 코어망 140)은 접속을 의도하는 단말(예: 단말 121, 단말 122)에 대응하는 코어망을 선택할 수 있다. 여기서, 코어망에 의해 코어망이 선택되는 실시 예들은 '네트워크 기반 기법'으로, 무선 접속망에 의해 코어망이 선택되는 실시 예들은 'RAN(radio access network) 기반 기법'으로 지칭될 수 있다.
네트워크 기반 기법은 코어망에서 코어망이 선택되는 방식에 따른다. 일 실시 예에 따르면, 단말은 다수의 코어망들 중 기본(default) 코어망으로 접속을 위한 메시지를 송신하고, 메시지를 수신한 코어망의 상위 노드는 메시지에 기초하여 코어망을 선택한다. 이때, 다른 코어망이 선택되면, 메시지를 수신한 상위 노드는 메시지를 리디렉션한다. 네트워크 기반 기법에 따른 절차들이 이하 도 6 내지 도 8b를 참고하여 설명된다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코어망 장치의 동작 방법을 도시한다. 도 6은 네트워크 기반의 코어 선택 기법에 따른 상위 노드의 동작을 도시한다. 도 6은 상위 노드 131 또는 상위 노드 141의 동작 방법을 예시한다.
도 6을 참고하면, 601 단계에서, 상위 노드는 접속 요청(attach request) 메시지를 수신한다. 즉, 상위 노드는 기본 코어망에 속하는 장치로서, 접속 요청 메시지를 수신한다. 예를 들어, 접속 요청 메시지는 NAS 메시지로서, 접속을 요청하는 단말의 식별 정보, 단말의 능력 정보 등 접속 절차의 처리에 필요한 적어도 하나의 파라미터를 포함할 수 있다.
이어, 603 단계에서, 상위 노드는 접속 요청 메시지가 다른 코어망의 메시지인지 판단한다. 즉, 상위 노드는, 수신된 접속 요청 메시지가 상위 노드가 속한 코어망에서 처리될 수 있는 메시지인지 판단한다. 예를 들어, 상위 노드는 수신된 접속 요청 메시지의 포맷(format) 또는 수신된 접속 요청 메시지에 포함되거나 함께 수신된 정보(예: 코어망에 대한 식별 정보, 코어망을 유추할 수 있는 정보)에 기초하여 접속 요청 메시지가 다른 코어망의 메시지인지 판단할 수 있다.
만일, 다른 코어망의 메시지가 아니면, 605 단계에서, 상위 노드는 접속 절차를 수행한다. 즉, 수신된 접속 요청 메시지가 상위 노드가 속한 코어망에서 처리될 수 있는 메시지이면, 상위 노드는 접속 요청 메시지에 포함된 정보에 따라 단말의 접속 절차를 수행한다. 예를 들어, 상위 노드는 단말을 위한 데이터 경로 및 제어 경로를 설정하고, 플로우/베어러를 생성할 수 있다.
반면, 다른 코어망의 메시지이면, 607 단계에서, 상위 노드는 수신된 접속 요청 메시지를 다른 코어망으로 리디렉션한다. 즉, 수신된 접속 요청 메시지가 다른 코어망에서 처리될 수 있는 메시지이면, 상위 노드는 접속 요청 메시지를 다른 코어망의 장치에 전달되도록 제어한다. 일 실시 예에 따라, 상위 노드는 접속 요청 메시지를 다른 코어망의 장치로 재송신할 것을 요청하는 메시지를 기지국으로 송신할 수 있다. 이 경우, 메시지는 대상 메시지에 대한 정보, 대상 코어망에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 상위 노드는 접속 요청 메시지를 다른 코어망의 장치로 직접 송신할 수 있다. 이 경우, 상위 노드는 접속 요청 메시지를 리디렉션을 위한 형태로 패킷화 또는 암호화할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위해, 장치 단위가 아닌 망 단위로 정의되는 객체(예: E-EUTRAN, EPC, NGC)가 동작 주체로서 설명될 수 있다. 그러나, 망 단위의 객체에 의해 수행되는 것으로 설명되는 동작은 해당 망에 속한 하나의 장치 또는 둘(2) 이상의 장치들(예: 기지국, MME, GW, 서버, 상위 노드 등)에 의해 수행되는 것으로 이해될 수 있다.
도 7a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제2 코어망에서 제1 코어망으로의 메시지의 경로-재설정(re-routing)을 위한 절차를 도시한다. 도 7a는 네트워크 기반 기법의 첫 번째 옵션으로서, 제2 코어망이 기본 코어망인 경우를 예시한다. 이에 따라, 제1 시스템을 지원하는 단말 및 제2 시스템을 지원하는 단말 모두의 NAS 접속 요청(attach request) 메시지는 제2 코어망으로 송신되며, 제2 코어망에서 리디렉션이 수행될 수 있다. 즉, E-EUTRAN은 모든 접속 요청 NAS 메시지(attach request NAS message), 즉, EPC NAS 메시지 및 NGC NAS 메시지를 5G 코어망인 NGC로 전송한다.
구체적으로, 도 7a를 참고하면, 701 단계에서, NGC의 상위 노드 141는 E-EUTRAN 110로 경로-재설정 NAS 메시지 요청(reroute NAS message request)을 송신한다. 즉, NGC의 상위 노드 141는 E-EUTRAN 110 내의 접속 요청 메시지를 제1 코어망 130에 속한 MME 131로 송신할 것을 기지국 111에게 요청한다. 이어, 703 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 노드 선택 기능(NAS node selection function, NNSF)을 실행한다. 다시 말해, E-EUTRAN 110은 NAS 메시지를 처리할 노드를 결정한다. 이때, MME 131이 선택된다. 이후, 705 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 메시지를 제1 코어망 130에 속한 MME 131로 송신한다.
도 7b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제2 코어망에서 제1 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 상세한 절차를 도시한다. 도 7b는 도 7a의 절차를 보다 상세히 나타낸다.
도 7b를 참고하면, 711 단계에서, 단말 121 및 E-EUTRAN 110은 RRC(radio link control) 연결 설정 절차(RRC connection establishment procedure)를 수행한다. 이를 위해, 단말 121 및 E-EUTRAN 110 간 연결 요청/응답/확인 등을 위한 적어도 하나의 메시지가 송신 또는 수신될 수 있다. 713 단계에서, 단말121은 E-EUTRAN 110으로 RRC 연결 설정 완료(RRC connection setup complete) 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 접속 요청 메시지를 포함한다. 접속 요청 메시지는 NAS 메시지로서, 상위 노드(예: 상위 노드 131, 상위 노드 141)를 목적지로 송신될 수 있다. 715 단계에서, E-EUTRAN 110은 NGC(NG-core) 141 내의 NGC CP(NG-core control plane) 장치 141로 접속 요청 메시지를 송신한다.
이후, 717 단계에서, NGC CP 장치 141은 수신된 접속 요청 메시지가 EPC 130의 NAS 메시지임을 인지한다. 예를 들어, NGC CP 장치 141은 접속 요청 메시지의 포맷을 통해, 또는 접속 요청 메시지에 포함되거나 함께 수신된 정보를 통해, 수신된 접속 요청 메시지가 EPC 130의 NAS 메시지임을 인지할 수 있다. 즉, NGC CP 장치 141은 접속 요청 메시지를 리디렉션할 것을 판단한다. 이어, 719 단계에서, NGC CP 장치 141은 E-EUTRAN 110으로 경로-재설정 NAS 메시지 요청(reroute NAS message request) 메시지를 송신한다. 즉, 5G 코어망인 NGC 140는 EPC의 NAS 메시지 수신 시, NAS 메시지의 경로-재설정 절차를 트리거링(triggering)한다. 경로-재설정 NAS 메시지는 715 단계에서 수신된 접속 요청 메시지를 지시하는 정보 및 EPC 130을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 경로-재설정 NAS 메시지 요청 메시지는 4G MME 그룹 식별자(group identifier)를 포함할 수 있다.
이에 따라, 721 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 노드 선택 기능을 실행한다. 즉, E-EUTRAN 110은 경로-재설정 NAS 메시지 요청 메시지를 수신한 후, 4G MME 그룹 식별자를 확인하고, 4G MME 선택 동작을 수행한다. 이어, 723 단계에서, E-EUTRAN 110은 EPC 130에 속한 MME 131로 접속 요청 메시지를 송신한다. 즉, 4G MME 선택 동작 후, E-EUTRAN 110은 EPC NAS 메시지를 해당 4G MME인 MME 131로 전달함으로써, 코어 선택 절차를 완료한다. 이에 따라, 725 단계에서, EPC 130 및 단말 121 간 EPC 초기 접속 절차(initial attach procedure)가 수행된다. 구체적으로, EPC 130는 단말 121의 식별 정보를 획득하고, 단말 121 및 EPC 130은 인증을 수행하고, 암호화 및 무결성 확인(encryption and integrity protection) 절차를 수행하고, 위치 갱신(location update) 절차를 수행하고, 세션을 설정할 수 있다.
도 7a 및 도 7b를 참고하여 설명한 실시 예와 같이, 제2 코어망(예: 5G 코어)이 기본 코어망으로서 지정될 수 있다. 새로운 시스템인 제2 코어망을 기본 코어망으로 지정하는 실시 예는, NGC에 접속하는 단말들이 EPC에 접속하는 단말들에 비하여 더 많은 상황에서, 경로-재설정(rerouting)의 횟수를 줄이기 위해 효과적인 방안으로 고려될 수 있다. 이 경우, 기존의 제1 코어망에 속하는 MME의 수정이 없거나 미미하기 때문에, 손쉽게 도입 가능한 이점이 있다.
도 8a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 코어망에서 제2 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 절차를 도시한다. 도 8a는 네트워크 기반 기법의 두 번째 옵션으로서, 제1 코어망이 기본 코어망인 경우를 예시한다. 이에 따라, 제1 시스템을 지원하는 단말 및 제2 시스템을 지원하는 단말 모두의 NAS 접속 요청 메시지는 제1 코어망으로 송신되며, 제1 코어망에서 리디렉션이 수행될 수 있다. 즉, E-EUTRAN은 모든 접속 요청 NAS 메시지, 즉, EPC NAS 메시지 및 NGC NAS 메시지를 4G 코어망인 NGC로 전송한다.
구체적으로, 도 8a를 참고하면, 801 단계에서, EPC의 상위 노드인 MME 131는 E-EUTRAN 110로 경로-재설정 NAS 메시지 요청을 송신한다. 즉, MME 131는 E-EUTRAN 110 내의 접속 요청 메시지를 제2 코어망 140으로 송신할 것을 기지국 111에게 요청한다. 이어, 803 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 노드 선택 기능을 실행한다. 다시 말해, E-EUTRAN 110은 NAS 메시지를 처리할 노드를 결정한다. 이때, NGC 140 내의 상위 노드 141이 선택된다. 이후, 805 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 메시지를 제2 코어망 140에 속한 상위 노드 141로 송신한다.
도 8b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 코어망에서 제2 코어망으로의 메시지의 경로-재설정을 위한 상세한 절차를 도시한다. 도 8b는 도 8a의 절차를 보다 상세히 나타낸다.
도 8b를 참고하면, 811 단계에서, 단말 121 및 E-EUTRAN 110은 RRC 연결 설정 절차를 수행한다. 이를 위해, 단말 121 및 E-EUTRAN 110 간 연결 요청/응답/확인 등을 위한 적어도 하나의 메시지가 송신 또는 수신될 수 있다. 813 단계에서, 단말121은 E-EUTRAN 110으로 RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 접속 요청 메시지를 포함한다. 접속 요청 메시지는 NAS 메시지로서, 상위 노드(예: 상위 노드 131, 상위 노드 141)를 목적지로 송신될 수 있다. 815 단계에서, E-EUTRAN 110은 EPC 130 내의 MME 131로 접속 요청 메시지를 송신한다.
이후, 817 단계에서, MME 131은 수신된 접속 요청 메시지가 NGC 140의 NAS 메시지임을 인지한다. 예를 들어, MME 131은 접속 요청 메시지의 포맷을 통해, 또는 접속 요청 메시지에 포함되거나 함께 수신된 정보를 통해, 수신된 접속 요청 메시지가 NGC 140의 NAS 메시지임을 인지할 수 있다. 즉, MME 131은 접속 요청 메시지를 리디렉션할 것을 판단한다. 이어, 819 단계에서, MME 131은 E-EUTRAN 110으로 경로-재설정 NAS 메시지 요청 메시지를 송신한다. 즉, 4G 코어망인 EPC 130는 NCG 140의 NAS 메시지 수신 시, NAS 메시지의 경로-재설정 절차를 트리거링한다. 경로-재설정 NAS 메시지는 815 단계에서 수신된 접속 요청 메시지를 지시하는 정보 및 EPC 130을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 경로-재설정 NAS 메시지 요청 메시지는 NGC 그룹 식별자를 포함할 수 있다. 여기서, NGC 그룹 식별자는 MME 그룹 식별자와 동일한 포맷으로 구성되거나, 또는 다른 포맷으로 정의될 수 있다.
이에 따라, 821 단계에서, E-EUTRAN 110은 NAS 노드 선택 기능을 실행한다. 즉, E-EUTRAN 110은 경로-재설정 NAS 메시지 요청 메시지를 수신한 후, NGC 그룹 식별자를 추출하고, NGC 선택 동작을 수행한다. 이어, 823 단계에서, E-EUTRAN 110은 NGC 140에 속한 NCG CP 장치 141로 접속 요청 메시지를 송신한다. 이때, 접속 요청 메시지는 NCG의 규격에 따른 NG2 메시지로 변환된 후, 송신될 수 있다. 즉, NGC 선택 동작 후, E-EUTRAN 110은 NGC NAS 메시지를 해당 5G 상위 노드인 NGC CP 장치 141로 전달함으로써, 코어 선택 절차를 완료한다. 이에 따라, 825 단계에서, EPC 130 및 단말 121 간 EPC 초기 접속 절차가 수행된다. 구체적으로, NGC CP 장치 141 및 단말 121 간 인증 절차, 암호화 및 무결성 확인 절차, 위치 갱신 절차를 수행하고, 세션 설정 절차 중 적어도 하나가 수행될 수 있다.
도 8a 및 도 8b를 참고하여 설명한 실시 예와 같이, 제1 코어망(예: 4G 코어)이 기본 코어망으로서 지정될 수 있다. 제1 코어망을 기본 코어망으로 지정하는 실시 예는, EPC에 접속하는 단말들이 NGC에 접속하는 단말들에 비하여 더 많은 상황에서, 경로-재설정의 횟수를 줄이기 위해 효과적인 방안으로 고려될 수 있다.
상술한 바와 같이, 네트워크 기반 기법의 경우, 코어망에서 적절한 코어망으로 접속 요청 메시지가 수신되었는지 여부가 판단된다. 다른 실시 예로서, RAN 기반 기법은 무선 접속망에서 코어망이 선택되는 방식에 따른다. 일 실시 예에 따르면, 단말은 기지국으로 송신되는 메시지에 코어망의 선택을 위해 사용되는 정보를 포함시킨다. 이에 따라, 기지국은 코어망을 선택하고, 이후의 코어망과의 시그널링을 선택된 코어망의 상위 노드와 수행할 수 있다. RAN 기반 기법에 따른 절차들이 이하 도 9 내지 도 15를 참고하여 설명된다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법을 도시한다. 도 9는 RAN 기반의 코어 선택 기법에 따른 단말의 동작을 도시한다. 도 9는 단말 121 또는 단말 122의 동작 방법을 예시한다.
도 9를 참고하면, 901 단계에서, 단말은 코어망에 관련된 정보를 포함하는 메시지를 생성한다. 다시 말해, 단말은 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성한다. 즉, 단말은 단말의 종류 또는 속성에 따라 접속할 수 있는 코어망을 식별하고, 식별된 코어망을 알리기 위한 정보를 메시지에 포함시킨다. 여기서, 정보는, 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함한다. 예를 들어, 메시지는 기지국으로의 무선 접속 절차를 위해 사용되는 메시지일 수 있다. 구체적으로, 메시지는 RRC 계층에서 정의되는 메시지일 수 있다. 또한, 코어망에 관련된 정보는 접속하고자 하는 코어망을 명시적 또는 암시적으로 지시하거나, 해당 코어망을 유추 가능한 정보일 수 있다.
이어, 903 단계에서, 단말은 메시지를 송신한다. 다시 말해, 단말은 코어망에 관련된 정보를 포함하는 메시지를 기지국으로 송신한다. 메시지는 연결의 설정을 요청하는 메시지이거나, 또는 연결의 설정이 완료됨을 알리는 메시지일 수 있다. 또는, 메시지는 초기 접속 또는 재연결 설정과 관련된 다른 메시지일 수 있다.
이후, 905 단계에서, 단말은 접속 절차를 수행한다. 즉, 단말은 905 단계에서 송신된 메시지를 통해 판단되는 코어망으로의 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 무선 연결을 설정하고, 코어망을 인증하고, 암호화 및 무결성 확인 절차를 수행하고, 세션을 설정할 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 도시한다. 도 10은 RAN 기반의 코어 선택 기법에 따른 기지국의 동작을 도시한다. 도 10은 기지국 111의 동작 방법을 예시한다.
도 10을 참고하면, 1001 단계에서, 기지국은 코어망에 관련된 정보를 포함하는 메시지를 수신한다. 예를 들어, 메시지는 단말의 무선 접속 절차를 위해 사용되는 메시지일 수 있다. 구체적으로, 메시지는 RRC 계층에서 정의되는 메시지일 수 있다. 또한, 코어망에 관련된 정보는 접속하고자 하는 코어망을 명시적 또는 암시적으로 지시하거나, 해당 코어망을 유추 가능한 정보일 수 있다.
이어, 1003 단계에서, 기지국은 메시지에 의해 판단되는 코어망과 접속 절차를 위한 시그널링을 수행한다. 즉, 기지국은 메시지에 포함된 코어망에 관련된 정보에 기초하여 단말에 대응하는 코어망을 결정한다. 그리고, 기지국은 결정된 코어망으로 단말을 위한 접속 요청 메시지를 송신함으로써, 접속 절차를 개시할 수 있다.
도 9 및 도 10을 참고하여 설명한 실시 예들에 따라, 단말은 코어망에 관련된 정보를 송신하고, 기지국은 코어망에 관련된 정보를 이용하여 단말을 위한 코어망을 선택할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 코어망에 관련된 정보는 RRC 메시지를 통해 송신될 수 있다. 이하, RAN 기반 기법으로서, RRC 메시지를 활용하여 단말이 E-EUTRAN에게 직접 정보를 전달함으로써 코어를 선택하는 구체적인 실시 예들에 설명된다. 이때, RRC 메시지의 내부 필드들을 어떻게 활용하느냐에 따라, 다음과 같은 다양한 실시 예들이 도출된다.
일 실시 예에 따라, RRC 연결 요청(RRC connection request) 메시지에 포함된 'establishmentCause' 필드가 이용될 수 있다. 3GPP LTE 릴리즈(release)-13에 따르면, 이하 <표 1>과 같이 'spare1'이 존재한다. 따라서, 'spare1'을 코어망을 지시하기 위한 용도로 변경함으로써, RAN 기반 코어망 선택 기법이 지원될 수 있다. 예를 들어, 이하 <표 2>와 같이, 'spare1'이 '5G-connection'으로 변경될 수 있다.
Figure PCTKR2017012251-appb-I000001
Figure PCTKR2017012251-appb-I000002
<표 1> 및 <표 2>에 나타난 필드를 이용한 실시 예가 도 11a 및 도 11b를 참고하여 설명된다.
도 11a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 요청을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다. 도 11a는 제1 코어망 130이 선택되는 경우를 예시한다.
도 11a를 참고하면, 1101 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 요청 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 요청 메시지는 'EstablishmentCause' 필드를 포함하며, 'EstablishmentCause' 필드는 'Legacy Cause'에 대응하는 값으로 설정된다. 구체적으로, 'EstablishmentCause' 필드는 'emergency', 'highPriorityAccess', 'mt-Access', 'mo-Signalling', 'mo-Data', 'delayTolerantAccess-v1020', 'mo-VoiceCall-v1280' 중 하나를 지시하는 값으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 기지국 111은 단말 121을 위한 코어망으로서, 제1 코어망 130을 선택한다.
이후, 1103 단계에서, 기지국 111은 RRC 연결 설정(RRC connection setup) 메시지를 송신한다. 그리고, 1105 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 코어망으로의 접속을 위한 접속 요청 메시지를 포함할 수 있다. 이후, 1107 단계에서, 기지국 111은 제1 코어망 130과 NAS 시그널링을 수행한다.
도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 요청을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 다른 절차를 도시한다. 도 11b는 제2 코어망 140이 선택되는 경우를 예시한다.
도 11b를 참고하면, 1111 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 요청 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 요청 메시지는 'EstablishmentCause' 필드를 포함하며, 'EstablishmentCause' 필드는 5G 코어(예: 제2 코어망)에 대응하는 값으로 설정된다. 구체적으로, 'EstablishmentCause' 필드는 '5G-connection'을 지시하는 값으로 설정될 수 있다. 이에 따라, 기지국 111은 단말 121을 위한 코어망으로서, 제2 코어망 140을 선택한다.
이후, 1113 단계에서, 기지국 111은 RRC 연결 설정 메시지를 송신한다. 그리고, 1115 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 코어망으로의 접속을 위한 접속 요청 메시지를 포함할 수 있다. 이후, 1117 단계에서, 기지국 111은 제2 코어망 140과 NAS 시그널링을 수행한다. 즉, 'EstablishmentCause' 필드가 '5G-connection'로 설정됨에 따라, E-EUTRAN은 NR 코어, 즉, 제2 코어망 140으로 연결한다.
11a 및 도 11b를 참고하여 설명한 실시 예들에서, 기지국 111은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 수신한 후, NAS 시그널링을 수행한다. 그러나, RRC 연결 요청 메시지를 수신하면, 기지국 111은 코어망을 선택할 수 있다. 따라서, 다른 실시 예에 따라, NAS 시그널링은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 수신하기에 앞서 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따라, RRC 연결 요청 메시지에 포함된 'nonCriticalExtension' 필드가 이용될 수 있다. 'nonCriticalExtension'는 이하 <표 3>과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2017012251-appb-I000003
RRC 연결 요청 메시지를 생성 시, 단말은 'nonCriticalExtension' 필드의 값을 설정한다. 이때, 'nonCriticalExtension' 필드에서 'nr-connection' 값이 'TRUE'로 지정된 경우, RRC 연결 요청 메시지는 NR-코어, 즉, 제2 코어망을 지시한다. 이에 따라, 기지국은 단말을 제2 코어망으로 연결한다.
일 실시 예에 따라, RRC 연결 설정 완료 메시지에 포함된 'registeredMME' 필드가 이용될 수 있다. 이하 <표 4>와 같은 'registeredMME' 필드는 4G 시스템의 RRC 연결 설정 완료 메시지에 포함되는 정보로서, 단말이 등록한 MME의 식별 정보를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012251-appb-I000004
따라서, 'RegisteredMME' 필드가 4G 시스템에 속하는 MME의 정보로 설정되었는지 또는 5G 시스템에 속하는 장치의 정보로 설정되었는지에 따라, 코어망이 선택될 수 있다. <표 4>에 나타난 필드를 이용한 실시 예가 도 12를 참고하여 설명된다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 확인을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다. 도 12는 제2 코어망 140이 선택되는 경우를 예시한다.
도 12를 참고하면, 1201 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 요청 메시지를 송신한다. 이후, 1203 단계에서, 기지국 111은 RRC 연결 설정 메시지를 송신한다. 그리고, 1205 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 코어망으로의 접속을 위한 접속 요청 메시지를 포함할 수 있다. 또한, RRC 연결 설정 완료 메시지는 'registeredMME' 필드를 포함하며, 'registeredMME' 필드는 제2 코어망 140에 대응하는 정보(예: 제2 코어망 140 내의 상위 노드의 식별 정보)로 설정된다. 이에 따라, 기지국 111은 단말 121을 위한 코어망으로서, 제2 코어망 140을 선택한다. 이후, 1207 단계에서, 기지국 111은 제2 코어망 140과 NAS 시그널링을 수행한다.
일 실시 예에 따라, RRC 연결 설정 완료 메시지에 포함된 'dedicatedInfoNAS' 필드가 이용될 수 있다. 이하 <표 5>와 같은 'dedicatedInfoNAS' 필드는 단말의 상위 메시지(예: NAS 메시지)를 전송하기 위해 사용되는 필드이다.
Figure PCTKR2017012251-appb-I000005
'dedicatedInfoNAS' 필드를 통해서, 단말은 코어망으로 단말의 상위 메시지를 전송할 수 있다. 'dedicatedInfoNAS' 필드는 상위 메시지인 접속 요청 메시지를 포함할 수 있으며, 접속 요청 메시지는 이하 <표 6>과 같이 정의된다.
Figure PCTKR2017012251-appb-I000006
<표 6>과 같은 NAS 메시지인 접속 요청 메시지에 5G 연결을 필요로 한다는 정보를 포함시킴으로써, 'dedicatedInfoNAS' 필드가 코어망을 선택하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, <표 6>에서 'EPS attach type'에 예약되어 있는 값 '111'이 5G 코어, 즉, 제2 코어망 140을 지시하는 용도로 정의될 수 있다. <표 5>에 나타난 필드를 이용한 실시 예가 도 13을 참고하여 설명된다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 연결 확인을 위한 메시지를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 다른 절차를 도시한다. 도 13은 제2 코어망 140이 선택되는 경우를 예시한다.
도 13을 참고하면, 1301 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 요청 메시지를 송신한다. 이후, 1303 단계에서, 기지국 111은 RRC 연결 설정 메시지를 송신한다. 그리고, 1305 단계에서, 단말 121은 RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신한다. 이때, RRC 연결 설정 완료 메시지는 코어망으로의 접속을 위한 접속 요청 메시지를 포함할 수 있다. 또한, RRC 연결 설정 완료 메시지는 'dedicatedInfoNAS' 필드를 포함하며, 'dedicatedInfoNAS' 필드는 NAS 메시지인 접속 요청 메시지를 포함하고, 접속 요청 메시지의 'EPS attach type' 필드는 제2 코어망 140을 지시하는 값으로 설정된다. 이에 따라, 기지국 111은 단말 121을 위한 코어망으로서, 제2 코어망 140을 선택한다. 이후, 1307 단계에서, 기지국 111은 제2 코어망 140과 NAS 시그널링을 수행한다.
일 실시 예에 따라, RRC 연결 설정 완료 메시지에 포함된 'selectedPLMN-Identity' 필드가 이용될 수 있다. 'selectedPLMN-Identity' 필드는 단말에 의해 선택된 망 사업자의 PLMN(public land mobile network) 정보를 전달하기 위해 사용된다. 즉, RAN 기반 기법으로서, PLMN 정보를 활용하는 방안이 고려될 수 있다. E-EUTRAN은 4G PLMN 및 5G PLMN 모두에 속하면, 기지국은 SIB(system information block) 메시지를 통해 4G/5G PLMN ID들을 방송할 수 있다. 이때, 5G 시스템을 지원하는 NGC 단말은 5G의 PLMN ID를 선택하고, 선택된 PLMN ID를 RRC 메시지를 통해 송신하며, E-EUTRAN은 단말로부터 수신한 PLMN ID를 기반으로 코어 선택을 수행할 수 있다. 즉, RRC 메시지에 5G의 PLMN ID가 포함되어 있으면, E-EUTRAN는 NAS 메시지를 5G 코어(예: 제2 코어망)로 전달할 수 있다. 그리고, RRC 메시지에 4G의 PLMN ID가 포함되어 있으면, E-EUTRAN는 NAS 메시지를 4G 코어(예: 제1 코어망)으로 전달할 수 있다. 'selectedPLMN-Identity' 필드를 이용한 실시 예가 도 14를 참고하여 설명된다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 사업자에 대한 식별 정보를 이용하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하기 위한 절차를 도시한다.
도 14를 참고하면, 1401 단계에서, 무선 접속망 110은 SIB(system information block)을 송신한다. SIB는 단말 121 및 단말 122를 포함한 다수의 단말들에 대하여 방송되는 메시지이다. 이때, SIB는 적어도 하나의 PLMN 식별자를 포함한다. 예를 들어, SIB는 EPC 130에 대응하는 PLMN ID#1 및 NGC 140에 대응하는 PLMN ID#2를 포함할 수 있다.
이후, 1403 단계에서, 단말 121는 4G PLMN, 즉, 제1 시스템에 대응하는 PLMN을 선택한다. 그리고, 1405 단계에서, 단말 121은 PLMN ID#1을 포함하는 RRC 메시지(예: RRC 연결 설정 완료 메시지)를 송신한다. 또한, 1407 단계에서, 단말 122는 5G PLMN, 즉, 제2 시스템에 대응하는 PLMN을 선택한다. 그리고, 1409 단계에서, 단말 122은 PLMN ID#2를 포함하는 RRC 메시지(예: RRC 연결 설정 완료 메시지)를 송신한다.
이에 따라, 1411 단계에서, 무선 접속망 110은 단말 121 및 단말 122 각각을 위한 코어망을 결정한다. 도 14의 예의 경우, 무선 접속망 110은 단말 121을 위한 코어망으로서 EPC 130를, 단말 122를 위한 코어망으로서 NGC 140을 선택한다. 다시 말해, 단말 121로부터 EPC 130에 대응하는 PLMN ID#1을 포함하는 RRC 메시지를 수신함에 따라, 무선 접속망 110은 단말 121을 위한 코어망으로서 EPC 130를 선택한다. 그리고, 단말 122로부터 NGC 140에 대응하는 PLMN ID#2을 포함하는 RRC 메시지를 수신함에 따라, 무선 접속망 110은 단말 122을 위한 코어망으로서 NGC 140를 선택한다. 이후, 1413 단계에서, 무선 접속망 110은 NGC 140과 단말 122를 위한 NAS 시그널링을 수행한다. 그리고, 1415 단계에서, 무선 접속망 110은 EPC 130과 단말 121를 위한 NAS 시그널링을 수행한다.
도 11a 내지 도 14를 참고하여 설명한 실시 예들에서, 단말은 RRC 메시지를 이용하여 접속하고자 하는 코어망을 알릴 수 있다. 이때, 단말은 단말의 종류 또는 속성에 기초하여 코어망을 선택할 수 있다. 그러나, 단말과 통신하는 기지국이 제2 코어망을 지원하지 아니하는 경우, 단말의 종류에 무관하게 제2 코어망으로의 접속은 가능하지 아니할 수 있다. 따라서, 일 실시 예에 따라, 단말은 기지국이 제2 코어망으로의 연결을 지원하는지 여부를 판단한 후, 코어망에 대한 정보를 송신할 수 있다. 이를 위해, 기지국에서 방송되는 망 사업자에 대한 정보(예: PLMN 정보)가 이용될 수 있다. PLMN을 이용하여 제2 코어망의 지원 여부를 판단하는 실시 예가 이하 도 15를 참고하여 설명된다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 다른 동작 방법을 도시한다. 도 15는 단말 122의 동작 방법을 예시한다.
도 15를 참고하면, 1501 단계에서, 단말은 사업자의 식별 정보를 알리는 메시지를 수신한다. 메시지는 시스템 정보를 전달하기 위해 기지국에서 방송되는 정보일 수 있다. 사업자의 식별 정보는 PLMN ID를 포함할 수 있다. 이때, 메시지는 적어도 하나의 PLMN ID를 포함한다.
이어, 1503 단계에서, 단말은 제2 코어망이 지원되는지 판단한다. 다시 말해, 단말은 메시지를 송신한 기지국이 제2 코어망을 지원하는지 판단한다. 이를 위해, 단말은 메시지에 포함된 PLMN ID를 이용한다. 일 실시 예에 따라, 단말은 메시지에 포함되는 PLMN ID의 개수에 기초하여 제2 코어망의 지원 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, 다수의 PLMN ID가 포함되면, 단말은 제2 코어망이 지원됨을 판단할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 단말은 PLMN ID에 기초하여 제2 코어망의 지원 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, PLMN ID가 제2 코어망에 대응하면, 단말은 제2 코어망이 지원됨을 판단할 수 있다. 여기서, PLMN ID의 제2 코어망 대응 여부는 PLMN ID의 구조에 기초하거나, 전체 또는 일부의 값에 기초하여 판단될 수 있다. 이와 같이, 단말은 기지국으로부터 수신되는 망 사업자에 대한 정보에 기초하여 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들을 확인할 수 있다.
만일, 제2 코어망이 지원되면, 1505 단계에서, 단말은 제1 코어망 또는 제2 코어망을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 송신한다. 단말이 제1 시스템(예: 4G 시스템) 및 제2 시스템(예: 5G 시스템)을 모두 지원하는 경우, 단말은 코어망을 다른 조건에 따라 선택하고, 선택된 코어망으로 접속하도록 동작할 수 있다. 또는, 단말이 제2 시스템(예: 5G 시스템)만을 지원하는 경우, 단말은 제2 코어망으로 접속하도록 동작할 수 있다. 이때, 코어망을 지시하는 정보는 도 11a 내지 도 14를 참고하여 설명한 실시 예들 중 하나 또는 다른 실시 예에 따라 처리될 수 있다. 구체적으로, 단말은 RRC 연결 설정 메시지의 'establishmentCause' 필드, 'nonCriticalExtension' 필드, RRC 연결 완료 메시지의 'registeredMME' 필드, 'dedicatedInfoNAS' 필드, 'selectedPLMN-Identity' 필드 중 적어도 하나를 이용하여 코어망의 선택에 사용되는 정보를 송신할 수 있다.
반면, 제2 코어망이 지원되지 아니하면, 1507 단계에서, 단말은 제1 코어망을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 송신한다. 단, 단말이 제1 코어망을 지원하지 아니하면, 단말은 1507 단계를 진행하지 아니하고, 본 절차를 종료할 수 있다.
이후, 1509 단계에서, 단말은 접속 절차를 수행한다. 즉, 단말은 1505 단계 또는 1507 단계에서 송신한 메시지를 통해 판단되는 코어망에 접속하기 위한 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 무선 연결을 설정하고, 코어망을 인증하고, 암호화 및 무결성 확인 절차를 수행하고, 세션을 설정할 수 있다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 사업자에 대한 식별 정보에 기초하여 코어망 선택에 관련된 정보를 제공하는 절차를 개시하기 위한 절차를 도시한다. 도 16은 NGC, 즉, 제2 코어망이 지원되는 경우를 예시한다.
도 16을 참고하면, 1601 단계에서, 무선 접속망 110은 SIB을 송신한다. SIB는 단말 122를 포함한 다수의 단말들에 대하여 방송되는 메시지이다. 이때, SIB는 적어도 하나의 PLMN 식별자를 포함한다. 예를 들어, SIB는 NGC 140에 대응하는 PLMN ID를 포함한다. 이에 따라, 1603 단계에서, 단말은 무선 접속망 110에서 NGC 140이 지원됨을 인식한다. 그리고, 단말은 NGC 140로 접속할 것을 결정한다.
이후, 1605 단계에서, 단말은 RRC 메시지를 이용한 코어 선택 및 접속 절차를 수행한다. 구체적으로, 단말은 RRC 메시지를 이용하여 선택된 코어망에 대한 정보를 무선 접속망 110으로 송신하고, 이후 NAS 시그널링을 통해 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
    코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 생성하는 제어부와,
    상기 메시지를 기지국으로 송신하는 송신부를 포함하며,
    상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함하는 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 메시지는, RRC(radio resource control) 연결 요청(RRC connection request) 메시지, RRC 연결 설정 완료(RRC connection setup complete) 메시지 중 하나를 포함하는 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 정보는, RRC 연결 설정 메시지의 'establishmentCause' 필드, 상기 RRC 연결 설정 메시지의 'nonCriticalExtension' 필드, RRC 연결 완료 메시지의 'registeredMME' 필드, 상기 RRC 연결 완료 메시지의 'dedicatedInfoNAS' 필드, RRC 연결 완료 메시지의 'selectedPLMN-Identity' 필드 중 적어도 하나를 이용하여 송신되는 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 수신되는 망 사업자에 대한 정보에 기초하여 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들을 확인하는 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 정보는, 상기 단말에서 접속하고자 하는 코어망의 PLMN(public land mobile network)의 식별 정보를 포함하는 장치.
  6. 무선 통신 시스템에서 기지국 장치에 있어서,
    단말로부터 코어망의 선택에 사용되는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 무선 통신부와,
    상기 정보에 기초하여 결정된 상기 단말을 위한 코어망으로 접속을 위한 메시지를 송신하는 백홀 통신부를 포함하며,
    상기 정보는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들 중 하나에 대응하는 값을 포함하는 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 메시지는, RRC(radio resource control) 연결 요청(RRC connection request) 메시지, RRC 연결 설정 완료(RRC connection setup complete) 메시지 중 하나를 포함하는 장치.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 정보는, RRC 연결 설정 메시지의 'establishmentCause' 필드, 상기 RRC 연결 설정 메시지의 'nonCriticalExtension' 필드, RRC 연결 완료 메시지의 'registeredMME' 필드, 상기 RRC 연결 완료 메시지의 'dedicatedInfoNAS' 필드, RRC 연결 완료 메시지의 'selectedPLMN-Identity' 필드 중 적어도 하나를 이용하여 송신되는 장치.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 무선 통신부는, 상기 기지국에서 연결 가능한 서로 다른 코어망들에 대응하는 사업자 식별 정보를 송신하는 장치.
  10. 청구항 6에 있어서,
    상기 정보는, 상기 단말에서 접속하고자 하는 코어망의 PLMN ID를 포함하는 장치.
  11. 무선 통신 시스템에서 코어망에 포함되는 장치(apparatus)에 있어서,
    단말의 접속(attach)을 요청하는 메시지를 수신하는 통신부와,
    상기 메시지가 상기 장치가 속한 코어망과 다른 코어망에서 처리될 수 있는 메시지이면, 상기 메시지가 다른 코어망으로 전달되도록 제어하는 제어부를 포함하는 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 메시지를 전달한 기지국으로 상기 메시지의 경로-재설정(re-routing)을 요청하는 메시지를 송신하도록 제어하는 장치.
  13. 청구항 11에 있어서,
    상기 메시지는, NAS(non-access stratum) 접속 요청(attach request) 메시지를 포함하는 장치.
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 메시지의 포맷(format) 또는 상기 메시지에 포함되거나 함께 수신된 정보에 기초하여 상기 메시지가 다른 코어망에서 처리될 수 있는 메시지인지 판단하는 장치.
PCT/KR2017/012251 2016-11-04 2017-11-01 무선 통신 시스템에서 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법 WO2018084567A1 (ko)

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KR10-2016-0146350 2016-11-04
KR1020160146350A KR20180049885A (ko) 2016-11-04 2016-11-04 무선 통신 시스템에서 코어망을 선택하기 위한 장치 및 방법

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