WO2018128458A1 - 5세대 이동통신 시스템에서 액세스 제어를 수행하는 방법 및 단말 - Google Patents

5세대 이동통신 시스템에서 액세스 제어를 수행하는 방법 및 단말 Download PDF

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WO2018128458A1
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김재현
이영대
천성덕
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엘지전자 주식회사
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present invention relates to mobile communications.
  • the 3GPP which enacts the technical specifications of the mobile communication system, has been trying to optimize and improve the performance of 3GPP technologies since late 2004 in order to respond to various forums and new technologies related to 4G mobile communication. Started research on Term Evolution / System Architecture Evolution technology.
  • 3GPP SAE centered on 3GPP SA WG2
  • 3GPP SA WG2 is a study on network technology aimed at determining network structure and supporting mobility between heterogeneous networks in parallel with LTE work of 3GPP TSG RAN.
  • Recent important standardization issues of 3GPP Is one of. This is a work to develop a 3GPP system into a system supporting various radio access technologies based on IP, and has been aimed at an optimized packet-based system that minimizes transmission delay with improved data transmission capability.
  • the Evolved Packet System (EPS) high-level reference model defined by 3GPP SA WG2, includes non-roaming cases and roaming cases in various scenarios. Reference may be made to documents TS 23.401 and TS 23.402.
  • the network structure diagram of FIG. 1 is a simple reconfiguration.
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • the EPC may include various components, and in FIG. 1, some of them correspond to a Serving Gateway (S-GW) 52, a PDN Packet Data Network Gateway (GW) 53, and a Mobility Management Entity (MME). 51, a Serving General Packet Radio Service (GPRS) Supporting Node (SGSN), and an enhanced Packet Data Gateway (ePDG).
  • S-GW Serving Gateway
  • GW Packet Data Network Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • GPRS General Packet Radio Service
  • SGSN Serving General Packet Radio Service
  • ePDG enhanced Packet Data Gateway
  • the S-GW 52 operates as a boundary point between the radio access network (RAN) and the core network, and is an element that functions to maintain a data path between the eNodeB 20 and the PDN GW 53.
  • the S-GW 52 serves as a local mobility anchor point. That is, packets may be routed through the S-GW 52 for mobility in the E-UTRAN (Universal Mobile Telecommunications System (Evolved-UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later).
  • E-UTRAN Universal Mobile Telecommunications System (Evolved-UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later.
  • the S-GW 52 may be connected to other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (GSM (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access). It can also serve as an anchor point for mobility with a network).
  • 3GPP networks RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (GSM (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access). It can also serve as an anchor point for mobility with a network).
  • PDN GW (or P-GW) 53 corresponds to the termination point of the data interface towards the packet data network.
  • the PDN GW 53 may support policy enforcement features, packet filtering, charging support, and the like.
  • mobility management between 3GPP networks and non-3GPP networks for example, untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), code-division multiple access (CDMA) networks, or trusted networks such as WiMax) Can serve as an anchor point for.
  • untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), code-division multiple access (CDMA) networks, or trusted networks such as WiMax
  • I-WLANs Interworking Wireless Local Area Networks
  • CDMA code-division multiple access
  • WiMax trusted networks
  • S-GW 52 and the PDN GW 53 are configured as separate gateways in the example of the network structure of FIG. 1, two gateways may be implemented according to a single gateway configuration option. have.
  • the MME 51 is an element that performs signaling and control functions to support access to the network connection of the UE, allocation of network resources, tracking, paging, roaming and handover, and the like. .
  • the MME 51 controls control plane functions related to subscriber and session management.
  • the MME 51 manages a number of eNodeBs 20 and performs signaling for the selection of a conventional gateway for handover to other 2G / 3G networks.
  • the MME 51 performs security procedures, terminal-to-network session handling, idle terminal location management, and the like.
  • the SGSN handles all packet data, such as user's mobility management and authentication to other connecting 3GPP networks (e.g., GPRS networks, UTRAN / GERAN).
  • 3GPP networks e.g., GPRS networks, UTRAN / GERAN.
  • the ePDG acts as a secure node for untrusted non-3GPP networks (eg, I-WLAN, WiFi hotspots, etc.).
  • untrusted non-3GPP networks eg, I-WLAN, WiFi hotspots, etc.
  • a terminal having IP capability is provided by an operator (ie, an operator) via various elements in the EPC, based on 3GPP access as well as non-3GPP access.
  • an IP service network eg, IMS
  • FIG. 1 illustrates various reference points (eg, S1-U, S1-MME, etc.).
  • a conceptual link defining two functions existing in different functional entities of E-UTRAN and EPC is defined as a reference point.
  • Table 1 below summarizes the reference points shown in FIG. 1.
  • This reference point can be used in PLMN-to-PLMN-to-for example (for PLMN-to-PLMN handover))
  • S5 Reference point providing user plane tunneling and tunnel management between the SGW and PDN GW. Used for SGW relocation because of UE mobility and when a connection to the PDN GW where the SGW is not co-located is required for the required PDN connectivity.
  • the PDN may be an operator external public or private PDN or, for example, an in-operator PDN for the provision of IMS services. This reference point corresponds to Gi of 3GPP access
  • S2a and S2b correspond to non-3GPP interfaces.
  • S2a is a reference point that provides the user plane with associated control and mobility support between trusted non-3GPP access and PDN GW.
  • S2b is a reference point that provides the user plane with relevant control and mobility support between the ePDG and PDN GW.
  • Figure 2 is an exemplary view showing the functions of the main nodes of the E-UTRAN and the general EPC in general.
  • the eNodeB 20 may route to a gateway, schedule and transmit paging signals, schedule and transmit broadcaster channels (BCHs), uplink and downlink while an RRC (Radio Resource Control) connection is active.
  • BCHs broadcaster channels
  • RRC Radio Resource Control
  • paging can occur, LTE_IDLE state management, user planes can perform encryption, EPS bearer control, NAS signaling encryption and integrity protection.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating a structure of a radio interface protocol in a control plane between a UE and an eNodeB
  • FIG. 4 is a structure of a radio interface protocol in a user plane between a terminal and a base station. Another example is shown.
  • the radio interface protocol is based on the 3GPP radio access network standard.
  • the air interface protocol consists of a physical layer (Physical layer), a data link layer (Data Link layer) and a network layer (Network layer) horizontally, vertically the user plane (User Plane) and control for data information transmission It is divided into a control plane for signal transmission.
  • the protocol layers are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems, and includes L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer). ) Can be separated.
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control layer on the upper side through a transport channel, and data between the medium access control layer and the physical layer is transmitted through the transport channel.
  • data is transferred between different physical layers, that is, between physical layers of a transmitting side and a receiving side through a physical channel.
  • the physical channel is composed of several subframes on the time axis and several sub-carriers on the frequency axis.
  • one subframe includes a plurality of symbols and a plurality of subcarriers on the time axis.
  • One subframe consists of a plurality of resource blocks, and one resource block consists of a plurality of symbols and a plurality of subcarriers.
  • the transmission time interval (TTI) which is a unit time for transmitting data, is 1 ms corresponding to one subframe.
  • the physical channels existing in the physical layer of the transmitting side and the receiving side are physical downlink shared channel (PDSCH), physical uplink shared channel (PUSCH) and physical downlink control channel (PDCCH), which are control channels, It may be divided into a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for a UL hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ UL hybrid automatic repeat request
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the wireless device to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink-shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information on PCH, system information on DL-SCH, and random access transmitted on PDSCH. Resource allocation of higher layer control messages such as responses, sets of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, activation of voice over internet protocol (VoIP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • the Medium Access Control (MAC) layer is responsible for mapping various logical channels to various transport channels, and also for logical channel multiplexing to map multiple logical channels to one transport channel. Play a role.
  • the MAC layer is connected to the upper layer RLC layer by a logical channel, and the logical channel includes a control channel for transmitting information of a control plane according to the type of information to be transmitted. It is divided into a traffic channel that transmits user plane information.
  • the Radio Link Control (RLC) layer of the second layer adjusts the data size so that the lower layer is suitable for transmitting data to the radio section by segmenting and concatenating data received from the upper layer. It plays a role.
  • RLC Radio Link Control
  • TM Transparent mode, transparent mode
  • UM Un-acknowledged mode, no response mode
  • AM Acknowledged mode, Response mode
  • the AM RLC performs a retransmission function through an Automatic Repeat and Request (ARQ) function for reliable data transmission.
  • ARQ Automatic Repeat and Request
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer is an IP containing relatively large and unnecessary control information for efficient transmission in a low bandwidth wireless section when transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6. Performs Header Compression, which reduces the packet header size. This transmits only the necessary information in the header portion of the data, thereby increasing the transmission efficiency of the radio section.
  • the PDCP layer also performs a security function, which is composed of encryption (Ciphering) to prevent third-party data interception and integrity protection (Integrity protection) to prevent third-party data manipulation.
  • the radio resource control layer (hereinafter RRC) layer located at the top of the third layer is defined only in the control plane, and the settings (setting) and reset (Re) of radio bearers (abbreviated as RBs) are performed. It is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with setup and release.
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the E-UTRAN.
  • RRC connection If there is an RRC connection (RRC connection) between the RRC of the terminal and the RRC layer of the radio network, the terminal is in the RRC connected state (Connected mode), otherwise it is in the RRC idle state (Idle mode).
  • RRC connection If there is an RRC connection (RRC connection) between the RRC of the terminal and the RRC layer of the radio network, the terminal is in the RRC connected state (Connected mode), otherwise it is in the RRC idle state (Idle mode).
  • the RRC state indicates whether the AS layer (ie, the RRC layer) of the UE is in logical connection with the RRC of the E-UTRAN. In case of being connected, the RRC_CONNECTED state is used. Called RRC_IDLE state. Since the UE in the RRC_CONNECTED state has an RRC connection, the E-UTRAN can grasp the existence of the UE in units of cells, and thus can effectively control the UE. On the other hand, the UE in the RRC_IDLE state cannot identify the existence of the UE by the E-UTRAN, and the core network manages the unit in a larger tracking area (TA) unit than the cell.
  • TA tracking area
  • each TA is identified by a tracking area identity (TAI).
  • TAI tracking area identity
  • the terminal may configure a TAI through a tracking area code (TAC), which is information broadcast in a cell.
  • TAC tracking area code
  • the terminal When the user first turns on the power of the terminal, the terminal first searches for an appropriate cell, then establishes an RRC connection in the cell, and registers the terminal's information in the core network. Thereafter, the terminal stays in the RRC_IDLE state. The terminal staying in the RRC_IDLE state selects a cell (re) as needed and looks at system information or paging information. This is called camping on the cell.
  • the UE staying in the RRC_IDLE state makes an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through an RRC connection procedure and transitions to the RRC_CONNECTED state.
  • RRC_CONNECTED state There are several cases in which the UE in RRC_IDLE state needs to establish an RRC connection. For example, when uplink data transmission is necessary due to a user's call attempt, or when a paging signal is received from E-UTRAN, Send a response message.
  • a non-access stratum (NAS) layer located above the AS layer ie, an RRC layer
  • performs functions such as session management and mobility management.
  • Evolved Session Management belonging to the NAS layer performs functions such as Default Bearer management and Dedicated Bearer management, and is responsible for controlling the terminal to use the PS service from the network.
  • the default bearer resource is characterized in that it is allocated from the network when it is connected to the network when it first accesses a specific Packet Data Network (PDN).
  • PDN Packet Data Network
  • the network allocates an IP address usable by the terminal so that the terminal can use the data service, and also allocates QoS of the default bearer.
  • LTE supports two types of bearer having a guaranteed bit rate (GBR) QoS characteristic that guarantees a specific bandwidth for data transmission and reception, and a non-GBR bearer having a best effort QoS characteristic without guaranteeing bandwidth.
  • GBR guaranteed bit rate
  • Non-GBR bearer is assigned.
  • a bearer having a QoS characteristic of GBR or non-GBR may be allocated.
  • the bearer allocated to the terminal in the network is called an evolved packet service (EPS) bearer, and when the EPS bearer is allocated, the network allocates one ID. This is called EPS Bearer ID.
  • EPS bearer ID This is called EPS Bearer ID.
  • MLR maximum bit rate
  • GRR guaranteed bit rate
  • AMBR aggregated maximum bit rate
  • an AS layer ie, an RRC layer
  • an RLC layer ie, an RLC layer
  • a MAC layer ie, an RLC layer
  • a PHY layer located below the NAS layer are collectively referred to as an access stratum (AS).
  • AS access stratum
  • 5a is a flowchart illustrating a random access procedure in 3GPP LTE.
  • the random access procedure is used for the UE 10 to obtain UL synchronization with the base station, that is, the eNodeB 20 or to be allocated UL radio resources.
  • the UE 10 receives a root index and a physical random access channel (PRACH) configuration index (configuration index) from the eNodeB 20.
  • PRACH physical random access channel
  • configuration index configuration index
  • Each cell has 64 candidate random access preambles defined by a Zadoff-Chu (ZC) sequence, and the root index is a logical index for the UE to generate 64 candidate random access preambles.
  • ZC Zadoff-Chu
  • the PRACH configuration index indicates a specific subframe and a preamble format capable of transmitting the random access preamble.
  • UE 10 transmits a randomly selected random access preamble to eNodeB 20.
  • the UE 10 selects one of the 64 candidate random access preambles. Then, the corresponding subframe is selected by the PRACH configuration index.
  • UE 10 transmits the selected random access preamble in the selected subframe.
  • the eNodeB 20 Upon receiving the random access preamble, the eNodeB 20 sends a random access response (RAR) to the UE 10.
  • RAR random access response
  • the random access response is detected in two steps. First, the UE 10 detects a PDCCH masked with a random access-RNTI (RA-RNTI). The UE 10 receives a random access response in a medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) on the PDSCH indicated by the detected PDCCH.
  • MAC medium access control
  • RRC radio resource control
  • an RRC state is shown depending on whether RRC is connected.
  • the RRC state indicates whether the entity of the AS layer (ie, the RRC layer) of the UE 10 is in logical connection with the entity of the AS layer (ie, the RRC layer) of the eNodeB 20.
  • the connected state is called an RRC connected state
  • the unconnected state is called an RRC idle state.
  • the E-UTRAN may determine the existence of the corresponding UE in units of cells, and thus may effectively control the UE 10.
  • the UE 10 in the idle state cannot be understood by the eNodeB 20, and is managed by a core network in units of a tracking area, which is a larger area than a cell.
  • the tracking area is a collection unit of cells. That is, the idle state UE (10) is identified only in the presence of a large area unit, in order to receive the normal mobile communication services such as voice or data, the terminal must transition to the connected state (connected state).
  • the UE 10 When the user first powers up the UE 10, the UE 10 first searches for a suitable cell and then remains in an idle state in that cell. When the UE 10 staying in the idle state needs to establish an RRC connection, an RRC connection with an AS layer (ie, an RRC layer) of the eNodeB 20 is performed through an RRC connection procedure. To the RRC connected state.
  • an AS layer ie, an RRC layer
  • the UE in the idle state needs to establish an RRC connection. For example, a user's call attempt or an uplink data transmission is necessary, or a paging message is received from EUTRAN. In this case, the response message may be transmitted.
  • the RRC connection process is largely a process in which the UE 10 sends an RRC connection request message to the eNodeB 20, and the eNodeB 20 transmits an RRC connection setup message to the UE 10. And a process in which the UE 10 transmits an RRC connection setup complete message to the eNodeB 20. This process will be described in more detail with reference to FIG. 5B.
  • the UE 10 When the UE 10 in idle state attempts to establish an RRC connection due to a call attempt, a data transmission attempt, or a response to the paging of the eNodeB 20, the UE 10 first performs an RRC connection. A RRC connection request message is transmitted to the eNodeB 20.
  • the eNB 20 When the RRC connection request message is received from the UE 10, the eNB 20 accepts the RRC connection request of the UE 10 when the radio resources are sufficient, and establishes an RRC connection, which is a response message (RRC connection). setup) message is transmitted to the UE 10.
  • RRC connection a response message
  • the UE 10 When the UE 10 receives the RRC connection setup message, the UE 10 transmits an RRC connection setup complete message to the eNodeB 20. When the UE 10 successfully transmits an RRC connection establishment message, the UE 10 establishes an RRC connection with the eNodeB 20 and transitions to the RRC connected mode.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the disclosures present an access control mechanism for fifth generation (so-called 5G) mobile communication.
  • one disclosure of the present specification provides a method for performing access control by a terminal. If the method determines that it is not blocked as a result of performing a blocking check for access control, the access stratum (AS) layer of the terminal includes one or more of an access category, a call type, and a cause of establishment. Transmitting a Radio Resource Control message to the base station; In the case of a network overload or congestion situation, the method may include receiving an RRC rejection message or an RRC connection release message from the base station. One or more of the access category, call type and establishment cause included in the RRC message may determine whether the base station transmits the RRC rejection message or the RRC connection release message in the event of network overload or congestion. Can be used.
  • the method may include obtaining, by the AS layer of the terminal, requesting access category mapping information from a non-access stratum (NAS) layer of the terminal when the RRC message needs to be transmitted; And determining, by an AS layer of the terminal, an access category for the RRC message based on the access category mapping information obtained from the NAS.
  • NAS non-access stratum
  • the method includes receiving, by an AS layer of the terminal, access control related information from a base station; When the AS layer of the terminal needs to transmit the RRC message, independently obtaining access category mapping information based on the access control related information received from the base station; And determining, by the AS layer of the terminal, an access category for the RRC message based on the uniquely obtained access category mapping information.
  • the RRC message may be requested to be independently transmitted by the AS layer of the terminal in a state in which the NAS signaling request message is not transmitted from the NAS layer of the terminal.
  • the method includes: transmitting information on a radio access technology (RAT) of a base station to which an AS layer of the terminal is currently connected to a NAS layer of the terminal; If the RAT of the base station is long term evaluation (LTE) or LTE-Advanced, the NAS layer forwarding one or more of the call type and the establishment cause to the AS layer; If the RAT of the base station is NR (new RAT), the NAS layer may further include transmitting the access category to the AS layer.
  • RAT radio access technology
  • the method may include: when at least one of the call type and the establishment cause is obtained from the NAS layer, the AS layer of the terminal performs a blocking check for access control based on at least one of the call type and the establishment cause. Making a step; If the access category is obtained from the NAS layer, the AS layer of the terminal may further include performing a blocking check for access control based on the access category.
  • the method may include: when an RAT of a currently connected base station is LTE or LTE-Advanced, or an access category is obtained from the NAS layer, the AS layer may determine one or more of the call type and the establishment cause based on the access category. The method may further include determining.
  • the RRC rejection message or the RRC connection release message may be transmitted from the base station.
  • the method may further include: if the RRC rejection message or the RRC connection release message includes a wait time value, the AS layer may further include driving a timer based on the wait time value.
  • the method comprises the steps of: the AS layer forwarding a rejection indication or failure indication including the latency value to the NAS layer;
  • the NAS layer may further include driving a timer based on the wait time value.
  • the method may further comprise: the AS layer receiving access control related information from a network.
  • the access control related information may be further considered.
  • one disclosure of the present specification provides a terminal for performing access control.
  • the terminal and the transceiver And a processor for controlling the transceiver and driving an access stratum (AS) layer and a non-access stratum (NAS) layer.
  • AS access stratum
  • NAS non-access stratum
  • the AS layer sends a Radio Resource Control (RRC) message including one or more of an access category, a call type, and an establishment cause to the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the AS layer may receive an RRC rejection message or an RRC connection release message from the base station in case of network overload or congestion.
  • one or more of the access category, call type, and establishment cause included in the RRC message may determine whether the base station transmits the RRC rejection message or the RRC disconnection message in the network overload or congestion situation. Can be used to determine.
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • Figure 2 is an exemplary view showing the architecture of a general E-UTRAN and a general EPC.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating a structure of a radio interface protocol in a control plane between a UE and an eNodeB.
  • FIG. 4 is another exemplary diagram illustrating a structure of a radio interface protocol in a user plane between a terminal and a base station.
  • 5a is a flowchart illustrating a random access procedure in 3GPP LTE.
  • RRC radio resource control
  • FIG. 7 is an exemplary flowchart illustrating an access blocking operation in a network congestion state.
  • FIG. 9 is a signal flow diagram illustrating a procedure according to an ACDC.
  • MTC 10 shows an example of machine type communication (MTC) communication.
  • EAB Extended Access Barring
  • FIG. 12 is an exemplary view showing the expected structure of the next generation mobile communication from the node perspective.
  • FIG. 13A is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a local breakout (LBO) scheme is applied when roaming
  • FIG. 13B is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a home routed (HR) scheme is applied when roaming.
  • LBO local breakout
  • HR home routed
  • 14A is an exemplary diagram illustrating an example of architecture for implementing the concept of network slicing.
  • 14B is an exemplary diagram illustrating another example of an architecture for implementing the concept of network slicing.
  • FIG. 15A illustrates an architecture for interworking when the UE does not roam
  • FIG. 15B illustrates an architecture for interworking when the UE roams.
  • 16 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to the first disclosure herein.
  • 17 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a second disclosure of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a third disclosure of the present disclosure.
  • 19 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to the first scheme during a fourth disclosure.
  • 20 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a second scheme during a fourth disclosure.
  • 21A to 21D are exemplary diagrams illustrating operations of each layer.
  • 22 is a block diagram illustrating a terminal and a network device according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention is described based on the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) and the Evolved Packet Core (EPC), the present invention is not limited to such a communication system, but also to all communication systems and methods to which the technical spirit of the present invention can be applied. Can be applied.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • EPC Evolved Packet Core
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • a component When a component is said to be connected or connected to another component, it may be directly connected to or connected to the other component, but other components may be present in between. On the other hand, when a component is mentioned as being directly connected or directly connected to another component, it should be understood that no other component exists in the middle.
  • a user equipment UE
  • the illustrated UE may be referred to in terms of terminal, mobile equipment (ME), and the like.
  • the UE may be a portable device such as a laptop, a mobile phone, a PDA, a smart phone, a multimedia device, or a non-portable device such as a PC or a vehicle-mounted device.
  • UMTS Abbreviation for Universal Mobile Telecommunication System, which means the third generation mobile communication network.
  • UE / MS means User Equipment / Mobile Station, terminal equipment.
  • EPS stands for Evolved Packet System and means a core network supporting a Long Term Evolution (LTE) network.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS evolved network
  • PDN Public Data Network
  • Independent network where the server providing the service is located
  • PDN connection Connection from the terminal to the PDN, that is, association (connection) between the terminal represented by the IP address and the PDN represented by the APN.
  • PDN-GW Packet Data Network Gateway
  • Network node of EPS network that performs UE IP address allocation, Packet screening & filtering, Charging data collection
  • Serving GW Network node of EPS network that performs mobility anchor, packet routing, idle mode packet buffering, Triggering MME to page UE function
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • APN Access Point Name
  • the name of the access point managed by the network which is provided to the UE. That is, a string that refers to or distinguishes a PDN.
  • PDN the name of the access point managed by the network. That is, a string that refers to or distinguishes a PDN.
  • PDN the name of the access point managed by the network. That is, a string that refers to or distinguishes a PDN.
  • PDN Access Point Name
  • the P-GW passes through the P-GW.
  • the name (string) predefined within the network to find this P-GW (example) internet.mnc012.mcc345.gprs
  • Tunnel Endpoint Identifier End point ID of a tunnel established between nodes in a network, and is set for each section in bearer units of each UE.
  • NodeB A base station of a UMTS network, which is installed outdoors, and a cell coverage scale corresponds to a macro cell.
  • eNodeB A base station of an evolved packet system (EPS), which is installed outdoors, and a cell coverage size corresponds to a macro cell.
  • EPS evolved packet system
  • NodeB A term referring to NodeB and eNodeB.
  • MME Mobility Management Entity
  • a session is a channel for data transmission.
  • the unit may be a PDN, a bearer, or an IP flow unit.
  • the difference in each unit can be divided into the entire target network unit (APN or PDN unit), the QoS classification unit (Bearer unit), and destination IP address unit as defined in 3GPP.
  • PDN connection (connection) A connection from the terminal to the PDN, that is, the association (connection) between the terminal represented by the IP address and the PDN represented by the APN.
  • UE Context Context information of UE used to manage UE in the network, ie Context Information composed of UE id, mobility (current location, etc.), session attributes (QoS, priority, etc.)
  • OMA DM Open Mobile Alliance Device Management
  • OMA DM Open Mobile Alliance Device Management
  • OAM Operaation Administration and Maintenance
  • OAM is a group of network management functions that provides network fault indication, performance information, and data and diagnostic functions.
  • NAS Configuration MO (Management Object): A MO (Management Object) used to set (set) parameters related to NAS functions to the UE.
  • NAS Non-Access-Stratum: Upper stratum of the control plane (control plane) between the UE and the MME. Supports mobility management, session management, and IP address management between UE and network
  • MM (Mobility Management) operation / procedure An operation or procedure for mobility control / management / control of a UE.
  • the MM operation / procedure may be interpreted as including one or more of the MM operation / procedure in the CS network, the GMM operation / procedure in the GPRS network, and the EMM operation / procedure in the EPS network.
  • the UE and the network nodes (MME, SGSN, MSC) send and receive MM messages to perform MM operation / procedure.
  • SM (Session Management) operation / procedure An operation or procedure for controlling / managing / processing / handling a user plane and / or bearer context / PDP context of a UE.
  • SM operation / procedure may be interpreted as including one or more of SM operation / procedure in GPRS network and ESM operation / procedure in EPS network.
  • the UE and the network nodes (MME, SGSN) exchange SM messages to perform SM operations / procedures.
  • Low priority terminal A terminal set to NAS signal low priority. For details, refer to standard documents 3GPP TS 24.301 and TS 24.008.
  • Normal priority terminal General terminal not set to low priority
  • Dual priority terminal A terminal set to dual priority, which is set to NAS signal low priority and is configured to override the configured NAS signal low priority (ie, UE which provides dual).
  • priority support is set for NAS signaling low priority and also set to override the NAS signaling low priority indicator).
  • PLMN Abbreviation for Public Land Mobile Network, which means the network identification number of the operator.
  • HPLMN Home PLMN
  • VPLMN Visited PLMN
  • CIoT Abbreviation for Cellular Internet of Things, which means performing based on IoT communication.
  • Narrowband-IoT For CIoT, means RAT (Radio Access Technology) improved in 3GPP. That is, it means a network operated with a bandwidth of up to 180 kHz (corresponding to one PRB).
  • RAT Radio Access Technology
  • a large number of UEs 100a, 100b, 100c and 100d exist in the coverage of the eNodeB 200, and attempt to transmit and receive data.
  • traffic is overloaded or congested on the interface between the eNodeB 200 and the S-GW 520, downlink data to the UE 100 or from the UE 100.
  • the uplink data of the is not transmitted correctly and fails.
  • an interface between the S-GW 520 and the PDN-GW 530 or an interface between the PDN-GW 530 and an IP (Internet Protocol) service network of a mobile communication operator may be overloaded or congested. Even in the case of congestion, downlink data to the UEs 100a, 100b, 100c and 100d or uplink data from the UEs 100a, 100b, 100c and 100d may fail to be transmitted correctly.
  • IP Internet Protocol
  • the node e.g., MME
  • the node performs congestion control (NAS level congestion control) at the NAS level to avoid or control signaling congestion and APN congestion.
  • Congestion control at the NAS level is composed of APN based congestion control and General NAS level mobility management control at the NAS level.
  • the APN based congestion control refers to EMM, GMM and (E) SM signal congestion control associated with a UE and a specific APN (APN associated with a congestion state), and is based on APN based session management congestion control. And APN based Mobility Management congestion control.
  • the mobility management control of the general NAS phase is a node in the core network (MME, SGSN) to request the mobility management signaling request from the UE / MS in a general network congestion or overload situation Means to avoid congestion and overload by refusing.
  • MME core network
  • SGSN core network
  • a back-off timer value is assigned to UEs in idle mode (idle mode) or connected mode (connected mode). It is sent in a NAS reject message, and the UE does not request the EMM / GMM / (E) SM signal from the network until the back-off timer expires. Will not.
  • the NAS reject message may include an attach rejection (ATTACH REJECT), a tracking area updating (TAU) rejection, a routing area updating (RAU) rejection, a service rejection, an extended service (EXTENDED SERVICE) rejection, a PDN connectivity rejection, and bearer resource allocation. (bearer resource allocation) rejection, bearer resource modification (bearer resource modification) rejection, the message of the rejection for the deactivate EPS bearer context request (deactivate EPS bearer context request).
  • the back-off timer may be divided into a mobility management (MM) back-off timer and a session management (SM) back-off timer.
  • MM mobility management
  • SM session management
  • the MM back-off timer operates independently for each UE, and the SM back-off timer operates independently for each APN and for each UE.
  • the MM back-off timer is for controlling an EMM / GMM signal (eg, Attach, TAU / RAU request, etc.).
  • the SM back-off timer (E) is for controlling SM signals (eg, PDN connectivity, Bearer Resource Allocation, Bearer Modification, PDP Context Activation, PDP Context Modification request, etc.).
  • the MM back-off timer is a mobility-related back-off timer used to control when congestion occurs in the network.
  • the UE may perform a back-off timer while the timer is running. It is a timer that disables attach, location information update (TAU, RAU), and service request procedure (service request procedure).
  • TAU location information update
  • RAU location information update
  • service request procedure service request procedure
  • MPS multimedia priority service
  • the UE may be provided with an MM back-off timer value from a core network network node (eg, MME, SGSN, etc.) or may be delivered from a lower layer (Access Stratum). It may also be set randomly within the range of 15 to 30 minutes by the UE.
  • a core network network node eg, MME, SGSN, etc.
  • a lower layer Access Stratum
  • the SM back-off timer is a session management related back-off timer used to control when congestion occurs in the network, while the timer is running.
  • the UE is a timer that prevents the establishment or modification of an associated APN based session.
  • MPS multimedia priority service
  • the UE 100 may be able to request even if the timer is operating.
  • the UE receives such SM back-off timer value from core network network nodes (eg, MME, SGSN, etc.) and is randomly set within a maximum of 72 hours.
  • core network network nodes eg, MME, SGSN, etc.
  • the UE 100 may be set randomly within a range of 15 to 30 minutes.
  • the eNodeB 200 may also perform congestion control. That is, when the UE requests RRC connection establishment for data transmission in the user plane, if the eNodeB 200 is congested, the UE may transmit a rejection response to the UE together with an extended wait timer. have. In this case, the RRC connection establishment request cannot be retried until the extended wait timer expires. On the other hand, when the UE requests an RRC connection for the purpose of transmitting a signal of a control plane for receiving a call based on a CS (circuit switch), even if the eNodeB 200 is congested, it cannot be rejected.
  • CS circuit switch
  • FIG. 7 is an exemplary flowchart illustrating an access blocking operation in a network congestion state.
  • the eNodeB 200 may broadcast access class barring (ACB) related information through system information.
  • the system information may be a System Information Block (SIB) Type 2.
  • SIB System Information Block
  • the SIB (System Information Block) Type 2 may include ACB related information as shown in the following table.
  • CS fallback converts a VoLTE call to a previous 3G call.
  • ac-BarringForSpecialAC ACB for a special access class, 11-15.
  • ac-BarringTime Indicates the time for which access is prohibited.
  • ssac-BarringForMMTEL-Video A service-specific ACB for the origination of MMTEL video.
  • ssac-BarringForMMTEL-Voice Service-specific ACB for outgoing MMTEL voice.
  • the UE1 100a determines the origination of a call by an IMS service, for example, VoLTE, and generates a service request message.
  • UE2 100b determines the origination of general data and generates a service request message.
  • the UE1 100a generates an RRC connection request message.
  • UE2 100b generates an RRC Connection Request message.
  • the UE1 100a performs an access blocking check (ie, whether to apply ACB).
  • UE2 100b performs an access blocking check (ie, whether to apply ACB).
  • the UE1 100a and the UE2 100b may respectively transmit a service request (or extended service request) message and an RRC connection request message. However, if the ACB is to be applied, both the UE1 100a and the UE2 100b cannot transmit an RRC connection request message.
  • the access blocking check will now be described in detail.
  • the UE is generally randomly assigned at least one of ten access classes (e.g., AC0, AC1, ... AC9).
  • AC10 is assigned for emergency emergency access.
  • the value of the randomly assigned access class may be stored in each USIM of the UE1 100 and the UE2 100b.
  • the UE1 (100a) and the UE2 (100b) based on the stored access class, using the blocking factor (barring factor) field included in the received ACB-related information, it is confirmed whether the access blocking is applied do.
  • This access blocking check is performed in each access stratum (AS) layer, that is, an AS layer (ie, an RRC layer) of the UE1 100a and the UE2 100b.
  • AS access stratum
  • the access blocking check will be described in more detail as follows.
  • the SIB type 2 received by the UE1 100a and the UE2 100b includes an ac-BarringPerPLMN-List, and the ac-BarringPerPLMN-List includes an AC matching the plmn-identityIndex corresponding to the PLMN selected in the higher layer. If a BarringPerPLMN entry is included, the AC-BarringPerPLMN entry that matches the plmn-identityIndex corresponding to the PLMN selected by the upper layer is selected.
  • T303 is used as a Tbarring and ac-BarringForMO-Data is used as a blocking parameter to perform an access blocking check.
  • each AS layer ie, RRC layer
  • RRC layer When determined to be blocked, each AS layer (ie, RRC layer) of the UE1 100a and the UE2 100b notifies the upper layer of the failure of RRC connection establishment.
  • each AS layer determines whether the T302 timer or the Tbarring timer is running. If not running, the T302 timer or Tbarring timer is driven.
  • the AS layer ie, the RRC layer
  • the AS layer considers that all accesses to the corresponding cell are blocked.
  • the eNB / RNC provides the ACB (Access Class Barring) related information to the UE in network overload and congestion. Then, the UE checks the access barring using a barring factor included in the received ACB information based on its access class stored in the USIM. This access blocking check prevents the final attempted access. That is, when access to the cell is blocked through the access blocking check, the UE does not attempt to access the terminal. If the access to the cell is not blocked, the UE attempts to access the cell. This access blocking check is performed at the access stratum (AS) layer of the UE. In this case, the access attempt means transmitting an RRC connection request message from the AS layer (ie, RRC layer) of the UE to the eNB / RNC.
  • AS access stratum
  • the access blocking check is a general Mobile Originating (MO) service of the UE, such as originating call, originating data, originating IMS voice, and originating IMS video. Is performed for. That is, the ACB applies to all application programs' access (but not in response to emergency services or paging).
  • MO Mobile Originating
  • MO general Mobile Originating
  • ACDC Application specific congestion control for data communication
  • FIG. 9 is a signal flow diagram illustrating a procedure according to an ACDC.
  • the network may provide the ACDC blocking information to the UE via the SIB.
  • the application layer managing the execution of the specific application provides application attribute related information to the NAS layer.
  • the NAS layer of the UE 100 determines an application category for ACDC based on the application attribute related information received from the application layer.
  • the NAS layer of the UE 100 starts a service request procedure (transmission of a SERVICE REQUEST message or transmission of an EXTENDED SERVICE REQUEST message) for service connection, the NAS layer sends information about the application category to an AS layer (ie, an RRC layer). To).
  • an AS layer ie, an RRC layer
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the UE 100 Before the AS layer (ie, RRC layer) of the UE 100 performs a service request procedure (transmission of a SERVICE REQUEST message or an EXTENDED SERVICE REQUEST message) of the NAS layer, from the category of the application and the network. Based on the received ACDC blocking information, it performs an ACDC blocking check and determines whether to allow or disallow the service request procedure accordingly.
  • a service request procedure transmission of a SERVICE REQUEST message or an EXTENDED SERVICE REQUEST message
  • the AS layer ie, the RRC layer of the UE 100 transmits an RRC Connect Request message to the eNodeB 200.
  • the service request required by the application running in the UE can be differentially allowed or blocked through the ACDC.
  • Machine type communication refers to communication between a machine, which excludes a person, and a device used here is called an MTC device.
  • the service provided through the MTC device is different from the communication service in which a person intervenes and may be applied to various categories of services.
  • MTC 10 shows an example of machine type communication (MTC) communication.
  • Machine Type Communication is an exchange of information through the base station 200 between MTC devices 100 without human interaction or information through a base station between the MTC device 100 and the MTC server 700. Say exchange.
  • the MTC server 700 is an entity that communicates with the MTC device 100.
  • the MTC server 700 executes an MTC application and provides an MTC specific service to the MTC device.
  • the MTC device 100 is a wireless device that provides MTC communication and may be fixed or mobile.
  • MTC devices may be located within the coverage of the base station. Thus, network congestion can result in even more weighted results.
  • EAB Extended Access Barring
  • the MTC device is set to low priority.
  • the base station broadcasts system information including EAB information.
  • the system information including the EAB information may be a system information block (SIB) type 14.
  • SIB Type14 Description eab-BarringBitmap Bitmap of EAB for access classes (AC) 0-9. The leftmost bit in the bitmap is for AC 0 and the next bit is for AC1. Represents a category of a UE to which eab-CategoryEAB is applied. eab-Common EAB parameter that applies to all PLMNs. EAB parameter for each eab-PerPLMN-ListPLMN, listed in PLMN order.
  • the network transmits the configuration information on whether the specific MTC device should apply the EAB, that is, the EAB configuration information to the NAS configuration MO (Management Object), and delivers it to the specific MTC device.
  • the MTC device is excluded from an emergency call, a mobile terminated (MT) access, or a high priority access class (for example, AC 11-15).
  • the NAS layer instructs the RRC layer about whether to apply EAB.
  • the AS layer ie, the RRC layer
  • the NAS layer determines to apply the EAB based on the EAB setting. Then, the NAS signaling request is delivered to the AS layer (ie, RRC layer). At this time, the EAB application indication is delivered together with the NAS signaling request.
  • AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the MTC device determines whether the RRC connection establishment request corresponds to EAB application based on the EAB application indication. If the EAB is applied, the transmission of the RRC connection establishment request message by the AS layer (ie, the RRC layer) is blocked (or inhibited).
  • MTC communication is also called Internet of Things (IoT) communication because there is no human intervention. It is called CIoT to perform IoT communication on a cellular basis, not on a wireless LAN such as Wi-Fi. Unlike wireless LAN, CIoT supports not only IP-based communication but also IP-based communication.
  • IoT Internet of Things
  • 3GPP has improved a physical layer, that is, a Radio Access Technology (RAT).
  • RAT Radio Access Technology
  • the improved RAT is called Narrowband-IoT (NB-IoT).
  • the improved RAT for the NB-IoT uses a physical layer optimized for very low power consumption (eg, carrier bandwidth is 180 kHz, subcarrier spacing is 3.75 kHz or 15 kHz).
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 5G 5G mobile communication
  • 5th generation mobile communication is a data transmission rate of up to 20Gbps and a haptic transmission rate of at least 100Mbps anywhere.
  • the official name is “IMT-2020” and it aims to be commercialized worldwide in 2020.
  • the ITU presents three usage scenarios, such as Enhanced Mobile BroadBand (eMBB) massive Machine Type Communication (MMTC) and Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC).
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • MMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • URLLC relates to usage scenarios that require high reliability and low latency.
  • services such as autonomous driving, factory automation, and augmented reality require high reliability and low latency (eg, less than 1 ms).
  • latency of 4G (LTE) is statistically 21-43ms (best 10%) and 33-75ms (median). This is insufficient to support a service requiring a delay of less than 1ms.
  • eMBB usage scenarios relate to usage scenarios that require mobile ultra-wideband.
  • FIG. 12 is an exemplary view showing the expected structure of the next generation mobile communication from the node perspective.
  • the UE is connected to the data network (DN) via a next generation Radio Access Network (RAN).
  • DN data network
  • RAN Radio Access Network
  • the illustrated control plane function (CPF) node is a control plane function of all or part of the mobility management entity (MME) of the 4th generation mobile communication, the serving gateway (S-GW) and the PDN gateway (P-GW). Do all or part of it.
  • the CPF node includes an access and mobility management function (AMF) and a session management function (SMF).
  • the illustrated user plane function (UPF) node is a kind of gateway through which user data is transmitted and received.
  • the UPF node may perform all or part of user plane functions of S-GW and P-GW of 4G mobile communication.
  • the illustrated PCF Policy Control Function
  • Policy Control Function is a node that controls the operator's policy.
  • the illustrated application function is a server for providing various services to the UE.
  • Unified Data Management shown is a kind of server that manages subscriber information, such as the home subscriber server (HSS) of 4G mobile communication.
  • the UDM stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
  • UDM Unified Data Repository
  • the illustrated Authentication Server Function authenticates and manages a UE.
  • the illustrated Network Slice Selection Function is a node for network slicing as described below.
  • the first method processes signaling requests from the UE in the visited network.
  • the second method the home routing (HR) method, the visited network transmits a signaling request from the UE to the home network of the UE.
  • FIG. 13A is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a local breakout (LBO) scheme is applied when roaming
  • FIG. 13B is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a home routed (HR) scheme is applied when roaming.
  • LBO local breakout
  • HR home routed
  • the PCF in the VPLMN interacts with the AF to generate a PCC rule for a service in the VPLMN.
  • the PCF node in the VPLMN generates a PCC rule based on a policy set therein according to a roaming agreement with an HPLMN provider.
  • Next-generation mobile communication introduces the concept of network slicing in order to provide various services through one network.
  • the slicing of the network is a combination of network nodes having a function necessary when providing a specific service.
  • the network nodes constituting the slice instance may be hardware independent nodes or logically independent nodes.
  • Each slice instance can consist of any combination of nodes needed to form the entire network.
  • one slice instance may provide a service exclusively to the UE.
  • the slice instance may be composed of a combination of some of the nodes constituting the network.
  • the slice instance may not provide a service to the UE alone, but may provide a service to the UE in association with other existing network nodes.
  • a plurality of slice instances may be associated with each other to provide a service to the UE.
  • Slice instances differ from dedicated core networks in that the entire network node, including the core network (CN) node and the RAN, can be separated. Slice instances are also different from dedicated core networks in that network nodes can be logically separated.
  • CN core network
  • 14A is an exemplary diagram illustrating an example of architecture for implementing the concept of network slicing.
  • the core network CN may be divided into several slice instances.
  • Each slice instance may include one or more of a CP function node and an UP function node.
  • Each UE may use a network slice instance for its service through the RAN.
  • each slice instance may share one or more of a CP function node and an UP function node with another slice instance. This will be described with reference to FIG. 14B.
  • 14B is an exemplary diagram illustrating another example of an architecture for implementing the concept of network slicing.
  • a plurality of UP functional nodes are clustered, and likewise a plurality of CP functional nodes are clustered.
  • slice instance # 1 (or instance # 1) in the core network includes a first cluster of UP functional nodes.
  • the slice instance # 1 shares a cluster of CP function nodes with slice # 2 (or instance # 2).
  • the slice instance # 2 includes a second cluster of UP functional nodes.
  • the illustrated NSSF selects a slice (or instance) that can accommodate the service of the UE.
  • the illustrated UE can use service # 1 through slice instance # 1 selected by the NSSF and service # 2 through slice instance # 2 selected by N.
  • interworking Even if the UE is out of coverage of the next generation Radio Access Network (RAN), the UE should be able to receive service even through a 4th generation (4G) mobile communication system. This is called interworking. Hereinafter, interworking will be described in detail.
  • RAN Radio Access Network
  • FIG. 15A illustrates an architecture for interworking when the UE does not roam
  • FIG. 15B illustrates an architecture for interworking when the UE roams.
  • a packet data network gateway (PGW) for an existing EPC is divided into a PGW-U serving only a user plane and a PGW-C serving a control plane.
  • the PGW-U is merged into the UPF node of the fifth generation core network
  • the PGW-C is merged into the SMF node of the fifth generation core network.
  • the PCRF Policy and Charging Rules Function
  • HSS for existing EPC can be merged into UDM of 5th generation core network.
  • the UE may access the core network via the E-UTRAN, but the UE may access the core network through the 5G radio access network (RAN) and AMF.
  • RAN radio access network
  • VPLMN Vehicle Land Mobile Network
  • HPLMN Home PLMN
  • the N26 interface illustrated in FIGS. 15A and 15B is an interface connected between the MME and the AMF to facilitate interworking between the EPC and the NG core.
  • This N26 interface may be selectively supported according to the operator. That is, the network operator may or may not provide an N26 interface for interworking with the EPC.
  • Various access control mechanisms have been developed in existing 4G mobile communication systems, that is, LTE systems.
  • the conventional access control mechanism is performed when the terminal switches to the RRC connected mode for transmitting data or signaling in an RRC idle state.
  • the conventional access control mechanism is not applied when the terminal is in the RRC connection mode, there is a problem that can not perform the access control efficiently.
  • the UE is in the RRC connected mode, there is a problem in that access control cannot be performed with respect to signaling for session management.
  • next generation ie, NextGen
  • 5G next generation mobile communication system
  • LTE-A Pro long-term evolution
  • the present disclosure presents suggestions for solving the aforementioned problem.
  • the first disclosure proposes an efficient access control scheme of a terminal in a next generation (ie, NextGen) (so-called 5G) mobile communication system (so-called LTE-A Pro).
  • NextGen next generation
  • 5G next generation
  • LTE-A Pro next generation mobile communication system
  • the NAS layer of the terminal may selectively deliver the access category or call type and / or RRC establishment cause to the AS layer. Specifically, it is as follows.
  • 16 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to the first disclosure herein.
  • the network may deliver the access category mapping information to the terminal in the form of a MO (Management Object) based on OMA (Open Mobile Alliance) Device Management (DM).
  • the access category mapping information may include a mobility management (MM) procedure of a NAS layer, a session management (SM) procedure of an NAS layer, an RRC procedure, an application, an access class, a delay sensitivity (or delay tolerant), a type of a UE, a service. It may be set based on the type and the like.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer may transmit the access control related information / parameters to the application layer (or IMS layer) through the NAS layer.
  • the NAS layer may determine an access category for performing access control according to the MM procedure of the NAS layer, the SM procedure of the NAS layer, the RRC procedure, the application, the access class, the delay sensitivity, the type of the UE, or the service type.
  • the NAS layer's MM procedure may include attach procedures (i.e., sending attachment request messages), registration procedures (i.e., sending registration request messages), and tracking area update (TAU) procedures (i.e., sending attachment request messages). , TAU request message transmission), Registration Update procedure (i.e., registration update request message transmission), Service Request procedure (i.e.
  • the SM procedure of the NAS layer may include a PDU session procedure (that is, transmission of a PDU session request message, a PDU session modification procedure (that is, transmission of a Modify PDU Session Request message), and a PDU session deactivation procedure (ie, a Deactivate PDU Session Request message).
  • PDU session disconnection procedure i.e., sending a PDU Session Disconnect Request message
  • PDN connection request procedure i.e., sending a PDN Connectivity Request message
  • PDN disconnection procedure i.e., sending a PDN Disconnection Request message
  • the bearer resource allocation request procedure ie, transmission of a Bearer Resource Allocation Request message
  • the bearer resource modification request procedure ie, transmission of a Bearer Resource Modification Request message
  • the RRC procedure may include an RRC connection request procedure, an RRC It may include a connection resumption procedure, an RRC connection reestablishment request procedure, an RRC inactive request procedure, an RRC active request procedure, and the like.
  • the table below shows exemplary access categories for each procedure.
  • the access number of a special number may be differentiated by specifically skipping or barring at all. For example, by setting the access category # 99 for the emergency service, the blocking check for the emergency service may be skipped and thus connected.
  • the NAS layer may determine the MM procedure of each NAS layer, the SM procedure of the NAS layer, the RRC procedure, the call type and / or the RRC establishment cause for performing access control for each application.
  • the table below shows an example call type and / or RRC establishment cause for each procedure.
  • the call type and / or RRC establishment cause for the RRC procedure may be set by the AS layer (ie, RRC layer) of the UE. Or after the base station is set, it may be provided to the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal.
  • the MM procedure of the NAS layer, the SM procedure of the NAS layer, the call type for each application and / or the cause of RRC establishment may be set by the NAS layer of the terminal.
  • the base station sets and then provides the AS layer of the terminal, the AS layer of the terminal can be delivered to the NAS layer.
  • the network node eg, the base station
  • MIB includes information indicating skipping of the blocking check
  • the AS layer ie, RRC layer
  • SIB System Information Block
  • the SIB information may be defined and included in SIB2 or SIB14 or a new SIB (xx).
  • the application layer (or including the IMS layer) requests the NAS layer for a call for Mobile Originating (MO) service or the NAS layer for data transfer
  • the NAS layer Call type and RRC establishment cause as shown in the table can be distinguished and set.
  • the application layer of the terminal may provide the NAS layer with information / indications for distinguishing delay data from exception data.
  • the NAS layer of the terminal sets the access category or call type and / or the RRC establishment reason as described above at the start of a NAS signaling request (ie, MM procedure and / or SM procedure) for data transmission, respectively, as described above. ) Can be provided.
  • a plurality of access categories may be determined (at the same time) at the start of a NAS signaling request (MM procedure and / or SM procedure) for data transmission.
  • the NAS layer may provide only the highest (eg, highest) access category or the lowest (eg, lowest) access category to the AS layer (ie, RRC layer) among the plurality of access categories.
  • the NAS layer may provide all of the plurality of access categories to an AS layer (ie, an RRC layer).
  • the NAS layer selects only one access category of the plurality of access categories based on one or more of NAS setting MO (Management Object), new MO, terminal setting, and operator's policy, and provides the same to the AS layer. You may.
  • MO Management Object
  • the AS layer receives the received information (ie, access category mapping information or call type and / or RRC establishment cause), and access control information received from a network through a master information block (MIB) or a system information block (SIB). Based on the parameter, perform a block check for access control.
  • the blocking check may be to differentiate the NAS signaling connection request based on the probability.
  • the blocking check may be differentiated by determining whether to block access based on a bitmap.
  • the access category provided by the NAS layer to the AS layer may be a high (ie, highest) access category or a low (ie, lowest) access category selected by the NAS layer.
  • the AS layer may select a high (or highest) access category or a low (ie, lowest) access category among the plurality of access categories. Subsequently, the AS layer performs access control based on the selected access category and the call type and / or RRC establishment cause received from the NAS layer, and the access control information / parameters received through the MIB or SIB from the network. do.
  • the AS layer selects one access category from a plurality of access categories based on NAS configuration MO (Management Object), new MO, terminal configuration, operator's policy, MIB / SIB information, and the like. Access control may be performed based on the category, the call type and / or RRC establishment cause provided from the NAS layer, and the access control information / parameters provided through the MIB / SIB from the network.
  • MO Management Object
  • a specific access category eg, a common / general access category or a specific access category
  • It can also perform NAS layer and AS layer operations.
  • the NAS layer and the AS layer may respectively perform an operation for the access control for each access category.
  • the AS layer may provide the NAS layer with information about the result of performing the blocking check for access control for each access category (ie, success or failure). have. If the success information is received, the NAS layer may perform an operation for additional access control for each access category. On the other hand, if the failure information is received, the NAS layer stops the entire operation for access control for each access category, stops the operation for access control only for the corresponding access category, and performs the operation for access control for another access category. It may be.
  • the NAS layer when the NAS layer receives the success or failure information of access control for each access category from the AS layer, the NAS layer may store / store the success or failure for each access category.
  • a NAS signaling request for the same access category (representing mitigation of blocking for the corresponding access category from the AS layer) is determined. Until you receive the information). On the other hand, if it is determined that the result of the blocking check for the access control for the specific access category (ie, success), NAS signaling request for the same access category can be started.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer may store / store information (ie, success and failure information) on the result of the blocking check for access control by access category.
  • the AS layer can run a blocking timer for each access category. When the blocking timer for each access category expires, the AS layer may provide the NAS layer with information indicating that the blocking is relaxed for each access category.
  • the NAS layer may additionally provide a transaction ID for each access category.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer may also store / store information (ie, success or failure) about the result of the blocking check for access control for each access category.
  • the AS layer may store the transaction ID together.
  • the blocking timer for each access category may be operated in association with the transaction ID.
  • the AS layer may provide the NAS layer with information and transaction ID indicating that the blocking is relaxed for each access category.
  • the above descriptions regarding the operation of the NAS layer and the AS layer of the terminal in the situation where the plurality of access categories are determined may be equally applicable even when a plurality of call types and / or a plurality of RRC establishment causes are determined.
  • the AS layer of the terminal may provide an access category or call type and / or RRC establishment cause information to a network node (eg, a base station).
  • a network node eg, a base station
  • the terminal may perform an access control mechanism regardless of whether the terminal is in an RRC idle state, an RRC connected mode, or an RRC deactivated mode.
  • the MM procedure of the NAS layer is generally performed. Therefore, an access control mechanism is performed that is improved in accordance with the first disclosure for outgoing (MO) services (eg MO data or MO calls) and the like in the RRC idle state.
  • MO outgoing
  • the NAS layer SM procedure is generally performed. At this point, an access control mechanism is performed that is improved according to the first disclosure.
  • a NAS signaling request message (eg, attach request message, TAU request message, service request message, CP service request message, extended service request) in order for the NAS layer of the UE to perform the MM procedure in the RRC idle state.
  • Message or connection request message, etc. to the AS layer, and when the call type and / or the RRC establishment cause are transmitted to the AS layer, the AS layer based on the call type and / or RRC establishment cause information, Perform a blocking test for
  • the NAS layer of the terminal in the RRC idle state provides an access category or call type and / or RRC establishment cause information to the AS layer of the terminal together with the NAS signaling request message to perform the MM procedure. Then, the AS layer of the terminal performs a blocking check for access control based on the access category or call type and / or RRC establishment cause information.
  • a NAS signaling request message (eg, a PDU session request message, a PDU session modification request message, a PDU session)
  • a disconnect request message e.g., a PDN connection request message, a PDU session deactivation request message, an ESM NAS layer message, etc.
  • an access category or call type and / or RRC establishment reason information is transmitted to the terminal AS layer.
  • the terminal AS layer performs a blocking check for access control based on the access category or call type and / or RRC establishment cause information.
  • a blocking check for access control may be performed based on an access category or call type and / or RRC establishment reason information. Can be.
  • the access category or call type and / or RRC establishment cause for the NAS signaling request message for the NAS layer of the terminal to perform an SM procedure in the RRC connected mode (or RRC deactivated mode).
  • the corresponding NAS signaling request message is included in the RRC message and transmitted to the network.
  • the RRC message includes an RRC Connection Setup Complete message, an RRC Connection Resume Complete message, an RRC Connection Reestablishment Complete message, and an RRC Connection Reset Complete message. Connection Reconfiguration Complete), an RRC active request or completion message, an RRC inactive request or completion message, a UE Capability Information message, a UL Information Transfer message, or a new RRC message for RRC connection mode.
  • the second disclosure proposes an efficient access control scheme of a terminal in a next generation (ie, NextGen) (so-called 5G) mobile communication system (so-called LTE-A Pro).
  • NextGen next generation
  • 5G next generation
  • LTE-A Pro next generation mobile communication system
  • the NAS layer of the terminal selectively delivers an access category or call type and / or RRC establishment cause to the AS layer.
  • the NAS layer of the terminal may transmit the call type and / or the RRC establishment cause together with the access category to the AS layer.
  • 17 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a second disclosure of the present disclosure.
  • the network determines the access category based on the MM procedure of the NAS layer, the NAS layer SM procedure, the RRC procedure, the application, the access class, the delay sensitivity, the type of the UE, the service type, and the like, to perform access control to the terminal.
  • the access category may be provided to the terminal through an MO (Management Object) based on the OMA DM.
  • the MM procedure and the SM procedure of the NAS layer are as described in the first disclosure.
  • the RRC procedure is the same as described in the first disclosure.
  • an access category for performing access control may be set for each MM procedure of the NAS layer, SM procedure of the NAS layer, RRC procedure, application, access class, delay sensitivity, type of UE, or service type.
  • the MM procedure of each NAS layer, the SM procedure of the NAS layer, the RRC procedure, a call type and / or an RRC establishment cause for performing access control for each application may be set.
  • the application layer (or including the IMS layer) requests the NAS layer to call for a Mobile Originating (MO) service or requests the NAS layer to transfer data
  • the NAS layer can be used for MO service. Call types such as 6 and the RRC establishment cause can be set separately.
  • the AS layer is the ones received from the application layer (or including the IMS layer) or the NAS layer (i.e., access category mapping information and call type and / or RRC establishment cause), and a master information block (MIB) or Based on the access control information / parameters received through the system information block (SIB), a blocking check for access control is performed.
  • the application layer or including the IMS layer
  • the NAS layer i.e., access category mapping information and call type and / or RRC establishment cause
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the NAS layer of the terminal can access both the 4th generation (4G) Evolved Packet Core (EPC) and the next generation core network (so-called NG core).
  • 4G 4th generation
  • EPC Evolved Packet Core
  • NG core next generation core network
  • the NAS layer of the terminal supports a dual protocol stack.
  • the NAS layer of the terminal may use one integrated protocol stack.
  • the terminal may be connected to a next generation core network (so-called NG core) through the base station.
  • NG core next generation core network
  • the terminal may consider connecting to a next-generation core network (so-called NG core) through the base station.
  • FIG. 18 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a third disclosure of the present disclosure.
  • the AS layer of the terminal provides the NAS layer of the terminal with the RAT information of the currently connected / connected base station.
  • the NAS layer of the terminal recognizes the RAT of the base station that is currently connected / connected by the RAT information provided from the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the AS layer (ie, the RRC layer) of the terminal when the NAS layer of the terminal requests NAS signaling connection, the AS layer (ie, the RRC layer) of the terminal performs a blocking check for access control before establishing an RRC connection for the NAS signaling connection request.
  • the NAS layer of the terminal provides information required for the AS layer (ie, RRC layer) to perform the blocking check. Specifically, the NAS layer of the terminal determines the information necessary for the AS layer to perform the blocking check based on the currently connected / connected RAT information received from the AS layer.
  • the NAS layer of the terminal may be used for 4G E-UTRAN and / or cause of RRC establishment, EAB indication, EAB Information such as an overriding EAB indication and an ACDC access category may be provided to an AS layer (ie, an RRC layer) of the UE.
  • the NAS layer of the terminal may provide information such as an access category for the 5G NG core to the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal.
  • the NAS layer of the terminal along with the access category, call type and / or RRC establishment cause information that can be used for 4G E-UTRAN AS layer (ie, , RRC layer).
  • the RAT to which the terminal is currently connected is 4G LTE (ie, E-UTRA)
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal is assigned to the access category.
  • An appropriate RRC establishment cause may be established based on this.
  • the NAS layer of the terminal provides the call type and / or RRC establishment cause information to the AS layer (ie, the RRC layer) of the terminal together with the access category, or the NAS layer of the terminal provided only the access category, the AS When the layer determines call type and / or RRC establishment cause information based on the access category, the AS layer of the terminal performs a blocking check for access control according to the first initiation or the second initiation.
  • the AS layer transmits an RRC procedure message (eg, an RRC connection request message).
  • the base station transmits an N2 signaling message to the AMF using the N2 interface of FIG. 12.
  • the base station includes the cause of RRC establishment in the N2 signaling message and delivers it to the AMF.
  • overload control means that, in a network congestion / overload situation, the AMF transmits an overload start command to the base station based on the RRC establishment cause value.
  • the base station may reject or accept the RRC connection request of the terminal based on the value of the RRC establishment cause. If the rejection, the base station may include the (extended) wait time value in the rejection message and transmit to the terminal.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal transmits the (extended) wait time value to the NAS layer of the terminal together with an indication indicating rejection of the NAS signaling request.
  • the NAS layer of the terminal drives a timer according to the (extended) wait time value (if the back-off timer previously provided from the network is not running).
  • the NAS layer of the terminal does not additionally perform a NAS signaling request until the timer expires.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal does not make an RRC connection request until the timer according to the (extended) wait time value expires.
  • the AMF sends an overload stop command to the base station. Then, the base station no longer performs the overload control for the RRC connection request of the terminal. That is, the base station may accept an RRC request including a specific RRC establishment cause value.
  • the AS layer of the terminal provides only the access category to the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal
  • the AS layer of the terminal is described in the first disclosure or the second disclosure, based on the access category provided in the NAS layer.
  • a blocking check for access control is performed.
  • the AS layer of the terminal transmits an RRC message.
  • the base station transmits an N2 signaling message using the N2 interface to the AMF.
  • the base station includes the access category in the N2 signaling message and delivers it.
  • the AMF performs overload control based on the access category. Details of the overload control will be described above.
  • the AMF in order to control the above-mentioned overload, the AMF must know / know information about the access category. That is, the information on the access category may be preset / set in advance according to the policy of the operator. Alternatively, the information on the access category may be set / set in advance through a policy function node (eg, PCF) or Unified Data Management (UDM).
  • PCF policy function node
  • UDM Unified Data Management
  • the AS layer of the terminal when the NAS layer of the terminal provides only the access category to the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal, the AS layer of the terminal performs a blocking check for access control based on the category information.
  • the AS layer of the terminal may set the cause of RRC establishment based on the access category.
  • the AS layer of the terminal may obtain access category related information through an AT-command. If it is determined that the blocking check for the access control is passed without being blocked, the RRC connection procedure is performed. Then, the base station transmits an N2 signaling message using the N2 interface to the AMF. At this time, the base station includes the cause of RRC establishment in the N2 signaling message and delivers. Then, the AMF performs overload control based on the cause of RRC establishment. Details of the overload control will be described above.
  • the content described in the third disclosure may be applied to an RRC connection release procedure as well as an RRC connection request procedure.
  • the fourth disclosure describes an operation of performing a blocking check for access control when the terminal is in an RRC connected mode (or RRC deactivated mode).
  • the information described in the first disclosure to the third disclosure may be improved as follows when the terminal is in the MM connected mode, the RRC connected mode, or the RRC deactivation mode.
  • 19 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to the first scheme during a fourth disclosure.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal When the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal receives access control related information / parameters (eg, blocking rate, setting information on whether to apply blocking (ON / OFF), etc.) from the base station / network, the AS layer Information may be delivered to the application layer (or IMS layer) of the terminal. In this case, the AS layer (ie, the RRC layer) may transmit the access control related information / parameters to the application layer (or IMS layer) through the NAS layer.
  • access control related information / parameters eg, blocking rate, setting information on whether to apply blocking (ON / OFF), etc.
  • the application layer (or IMS layer) Check whether the blocking test for control is applied. If application of the blocking check is necessary, the access control start indication / information may be provided to the NAS layer. Alternatively, the application layer (or IMS layer), when originating (MO) data or originating (MO) signaling occurs, does not determine whether to apply the blocking check, and sends an access control start indication / information to the NAS layer. You can also provide In this case, the application layer (or IMS layer) may not receive the access control related information / parameters from the AS layer (ie, RRC layer).
  • the NAS layer generates an outgoing (MO) data or a NAS signaling request for outgoing (MO) signaling (eg, a NAS signaling request for an SM procedure) and then forwards it to an AS layer (ie, an RRC layer).
  • the NAS layer determines an access category for the NAS signaling request (eg, a NAS signaling request for an SM procedure), and delivers the determined access category to the AS layer (ie, RRC layer) together.
  • the AS layer (ie, RRC layer) performs a blocking check for access control based on the access category provided from the NAS layer and information / parameters related to the access category received from a network node (eg, a base station).
  • a network node eg, a base station
  • the contents of the first to third disclosures shall apply mutatis mutandis.
  • the AS layer ie, the RRC layer
  • the NAS signaling request eg, a NAS signaling request for an SM procedure
  • the AS layer may include the access category in the RRC message.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the RRC message may include the access category, the determined call type and / or the cause of the RRC establishment.
  • the RRC message is an RRC Connection Setup Complete message, RRC Connection Resume Complete message, RRC connection reestablishment completion (RRC Connection Reestablishment Complete) message, RRC Connection Reconfiguration Complete message, RRC activation request or completion message, RRC inactivity request or completion message, UE Capability Information message, UL Information Transfer message, or It may be one of a new RRC message for RRC connected mode.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal may provide a failure indication to the NAS layer and / or the application layer (or IMS layer).
  • an AS layer ie, an RRC layer
  • the cutoff timer is driven.
  • the blocking timer may be driven for each PDU session and / or for each NAS signaling request.
  • the AS layer ie, the RRC layer
  • the AS layer may provide a blocking alleviation indication to the NAS layer and / or the application layer (or IMS layer).
  • an AS layer ie, RRC layer
  • the application layer or IMS layer
  • the NAS layer cannot transmit a NAS signaling request to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the application layer / IMS layer of the terminal stops the access control stop / end indication / information Is transmitted to the NAS layer and / or AS layer (ie, RRC layer) of the terminal.
  • the indication / information means that the access control for the outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling through the session is completed.
  • the access control start / begin indication / information and the access control stop / end indication / information may be applied for each PDU session and / or for each NAS signaling request.
  • the application layer sends outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling request even when no access control related information / parameters are provided from the AS layer (ie, RRC layer) or NAS layer.
  • the access control start indication / information and the access control stop / end indication / information may be provided to the NAS layer of the terminal.
  • the blocking check for access control may be performed for outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling by session (or by DNN, by ID of an application, or by another parameter).
  • each session is mapped to one access category so that the access control of the present invention can be applied.
  • the operation for general outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling may be performed by an application layer of the terminal, and MMTEL voice, MMTEL video, SMS over IP, etc. may be performed in the IMS layer of the terminal. Can be.
  • 20 is a signal flow diagram illustrating an exemplary procedure according to a second scheme during a fourth disclosure.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal When the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal receives access control related information / parameters (eg, blocking rate, setting information on whether to apply blocking (ON / OFF), etc.) from the base station / network, the AS layer Information may be delivered to the application layer (or IMS layer) of the terminal. In this case, the AS layer (ie, the RRC layer) may transmit the access control related information / parameters to the application layer (or IMS layer) through the NAS layer.
  • access control related information / parameters eg, blocking rate, setting information on whether to apply blocking (ON / OFF), etc.
  • the application layer (or IMS layer) It is possible to check whether the blocking test for control is applied. If application of the blocking check is necessary, the access control start indication / information may be provided to the NAS layer. Alternatively, the application layer (or IMS layer), when originating (MO) data or originating (MO) signaling occurs, does not determine whether to apply the blocking check, and sends an access control start indication / information to the NAS layer. You can also provide
  • the application layer may be provided with an access category from the NAS layer.
  • the access control access category may be provided from the NAS layer regardless of whether access control is applied or not.
  • the application layer (or IMS layer) of the terminal may directly perform a blocking check for access control based on the information provided.
  • a blocking check for access control for more details on the determination of the access category and the blocking check by the NAS layer above, the contents of the first disclosure to the third disclosure will apply mutatis mutandis.
  • the application layer transmits outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling to the NAS layer.
  • the NAS layer then generates a NAS signaling request (eg, 5G SM signaling request) for outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling and forwards it to the AS layer (ie, RRC layer).
  • the AS layer ie, the RRC layer
  • the AS layer may transmit an RRC message including the NAS signaling request to the base station / network.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer may include the access category in the RRC message.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer may determine a call type and / or RRC establishment cause based on the access category, and then include the determined call type and / or RRC establishment cause in the RRC message.
  • the RRC message may include the determined call type and / or the RRC establishment cause.
  • the RRC message may include the access category, the determined call type and / or the cause of the RRC establishment.
  • the RRC message is an RRC Connection Setup Complete message, RRC Connection Resume Complete message, RRC connection reestablishment completion (RRC Connection Reestablishment Complete) message, RRC Connection Reconfiguration Complete message, RRC activation request or completion message, RRC inactive request or completion message, RRC UE Capability Information message, UL Information Transfer message Or a new RRC message for RRC connected mode.
  • the blocking timer is started.
  • the blocking timer may be driven for each PDU session and / or for each NAS signaling request.
  • the application layer (or IMS layer) cannot transfer outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling to the NAS layer.
  • the NAS layer cannot transmit a NAS signaling request to the AS layer (ie, the RRC layer) until the shutdown timer expires.
  • the blocking check for access control described above may be performed for outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling by session (or by DNN, by application ID, or by other parameters).
  • each session is mapped to one access category so that the access control of the present invention can be applied.
  • the operation for general outgoing (MO) data or outgoing (MO) signaling may be performed by an application layer of the terminal, and MMTEL voice, MMTEL video, SMS over IP, etc. may be performed in the IMS layer of the terminal. Can be.
  • the NAS signaling request message described in the first and second schemes may be divided into a NAS signaling request message for the MM procedure and a NAS signaling request message for the SM procedure.
  • the NAS layer may be divided into an MM entity responsible for an MM procedure and an SM entity responsible for an SM procedure.
  • the access control for the NAS signaling request message for the MM procedure may be in charge of the MM entity of the NAS layer of the terminal.
  • the access control for the signaling request message for the SM procedure may be performed by the SM entity in the NAS layer of the terminal.
  • the AS layer that is, the RRC layer
  • the AS layer may deliver the failure indication / information and the blocking mitigation indication / information to the MM entity and the SM entity of the NAS layer separately.
  • Content described in the third scheme may be applied to the first to sixth disclosures of the present specification.
  • the fifth disclosure proposes a method for performing an access control operation by slice and / or by terminal.
  • the scheme according to the fifth disclosure described below may be applied to the first to fourth disclosures.
  • the blocking check for access control for each slice (or for each network slice) for each terminal is performed by the AS layer (that is, the RRC layer) of the terminal, which is slice related information (or network slice), that is, S-NSSAI (Single Network Slice Selection).
  • slice related information or network slice
  • S-NSSAI Single Network Slice Selection
  • the network node eg, core network node or base station
  • access control related parameter information eg, blocking rate
  • S-NSSAI and per PLMN
  • AS layer ie, RRC layer
  • an S for a corresponding NAS signaling request message (or a corresponding PDU session) is transmitted.
  • NSSAI information eg, S-NSSAI # 1
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the S-NSSAI eg, A block check is performed based on S-NSSAI # 1 and access control related parameter information of the corresponding S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) received from the base station.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the terminal drives a blocking timer for the corresponding S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1), and the corresponding S-NSSAI Failure indication for (e.g., S-NSSAI # 1) is forwarded to the NAS layer.
  • S-NSSAI S-NSSAI # 1
  • S-NSSAI Failure indication for e.g., S-NSSAI # 1
  • the NAS layer is the same S-NSSAI (eg, S-NSSAI) until the block mitigation indication / information for the corresponding S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) is provided from the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the NAS signaling request message for # 1) is not transmitted to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the NAS layer may send a NAS signaling request message for another S-NSSI (eg, S-NSSAI # 2) to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer is a block mitigation indication for the S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) when the blocking timer for the corresponding S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) expires.
  • S-NSSAI # 1 a block mitigation indication for the S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) when the blocking timer for the corresponding S-NSSAI (eg, S-NSSAI # 1) expires.
  • processing of a block check, a block timer, a block rate, a block mitigation indication / information, and a NAS signaling request message for access control is performed for each S-NSSAI (and PLMN).
  • the network node eg, core network node or base station
  • access control related parameter information eg, blocking rate
  • SST and per PLMN
  • AS layer ie, RRC layer
  • an SST for the corresponding NAS signaling request message (or a corresponding PDU session).
  • Information (eg SST # 1) is provided together.
  • SST information (eg, SST) provided by the NAS layer is performed. Based on # 1) and the access control related parameter information of the corresponding SST information (for example, SST # 1) received from the base station, a blocking check is performed.
  • the AS layer (ie, the RRC layer) of the terminal drives a blocking timer for the corresponding SST (eg, SST # 1), and the corresponding SST (eg, SST # 1). Fail indication is sent to the NAS layer.
  • the NAS layer requests NAS signaling for the same SST (eg, SST # 1) until it receives the block mitigation indication / information for the corresponding SST (eg, SST # 1) from the AS layer (ie, the RRC layer). Do not send messages to the AS layer (ie, RRC layer). However, the NAS layer may send a NAS signaling request message for another SST (eg, SST # 2) to the AS layer (ie, RRC layer).
  • the AS layer (ie, RRC layer) provides the NAS layer with blocking mitigation indication / information for the SST (eg, SST # 1) when the blocking timer for the corresponding SST (eg, SST # 1) expires. .
  • processing of a block check, a block timer, a block rate, a block mitigation indication / information, and a NAS signaling request message for access control is performed for each SST (and PLMN).
  • the access control operation described in the first to fourth disclosures may be performed for each slice (or for each network slice) and / or for each DDN and / or for each UE.
  • the blocking check for access control per slice (or per network slice) and per DNN (and per UE) is as follows.
  • the AS layer (ie, RRC layer) of the UE is accessed based on slice (or network slice) related information, that is, S-NSSAI or SST (Slice / Service type) or SD (Slice Differentiator) information.
  • slice or network slice
  • S-NSSAI or SST Slice / Service type
  • SD Silicon Differentiator
  • the AS layer i.e., the RRC layer
  • the failure indication including the failure cause value / information
  • the AS layer that is, the RRC layer
  • Applications including failure cause values / information
  • cells blocked due to DNN failure may be provided to higher layers (eg, NAS layers or IMS layers).
  • the NAS signaling request can be delivered to the network.
  • the access control operation described in the first to fourth disclosures described above may be performed by specific criteria (for example, by parameters / information / terminals).
  • the criterion may be a slice (network slice), a DNN, QCI, QFI, an App-ID with OS-ID, or the like.
  • which of the first to perform the access control operation may be determined according to the policy of the network / operator. If the access control operation is performed based on the plurality of criteria, if it is determined that the result of the blocking check is first passed based on the first criterion, then the blocking check is performed based on the second criterion. It may be. If a block check according to any criterion fails, then the failure indication / information (including the failure cause information / value) is immediately provided to the upper layer (NAS layer or IMS layer) without performing the block check based on the criterion. can do.
  • the access control operation described in the first to fifth disclosures can be improved as follows in combination with the contents according to the sixth disclosure.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer provides the NAS layer or application layer (eg, IMS layer or MMTEL layer).
  • the application layer eg, IMS layer or MMTEL layer
  • the NAS layer of the terminal determines the access category according to the contents of the first to fifth disclosures described above.
  • the access blocking check is performed. Specifically, based on the access control related information / parameters and the access category from the node provided from the AS layer (ie, the RRC layer), a blocking check may be performed. If the connection request is passed without being blocked as a result of performing the blocking check, the NAS layer forwards the connection request to the AS layer (ie, the RRC layer). However, if it is determined that the connection request is blocked as a result of performing the blocking check, the blocking timer for the corresponding access category is started. While the shutdown timer is running, the NAS layer does not forward the request to the AS layer (ie, the RRC layer). Meanwhile, the failure indication may provide the application layer (eg, the IMS layer or the MMTEL layer). Then, the NAS layer of the terminal does not perform the connection request to the access category until the blocking timer for the access category has expired.
  • the application layer eg, the IMS layer or the MMTEL layer
  • a blocking check for access control is performed based on the access control related information / parameters provided from the AS layer (ie, the RRC layer) and the determined access category. To perform.
  • the NAS layer forwards the connection request to the AS layer (ie, the RRC layer). However, if it is determined that the connection request is blocked as a result of performing the blocking check, the blocking timer for the corresponding access category is started. While the shutdown timer is running, the NAS layer does not forward the request to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the operation of determining the access category of the NAS layer follows the above-described proposals # 1 to # 5 of the present invention.
  • the details of the access category determination operation of the NAS layer follow the contents of the first disclosure to the fifth disclosure.
  • the MMTEL layer (or IMS layer) if MMTEL signaling (MMTEL voice, MMTEL video, MMTEL signaling for SMS over IP) to be transmitted occurs, the MMTEL layer (or IMS layer) is the content of the first to fifth disclosures described above. According to, determine the access category.
  • the MMTEL layer (or IMS layer) performs a blocking check according to the contents of the first to fifth disclosures. Specifically, based on the access control related information / parameters from the node provided from the AS layer (ie, the RRC layer) and the access category delivered from the NAS layer, a blocking check may be performed.
  • connection request is passed without being blocked as a result of performing the blocking check
  • the request is delivered to the AS layer (ie, the RRC layer) through the NAS layer, and the AS layer may transmit the request to the network.
  • the blocking timer for the corresponding access category is started. While the shutdown timer is running, the NAS layer does not forward the request to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the MMTEL layer (or IMS layer) does not forward any request for the same access category to the NAS layer until the blocking timer for that access category expires.
  • the access category determination operation of the MMTEL layer follows the proposals # 1 to # 5 of the present invention described above.
  • the NAS layer may determine an access category and then forward it to the MMTEL layer (or IMS layer).
  • the table below shows the access categories.
  • Access category number Conditions for the terminal Type of access attempt 0 All MO signaling to respond to paging One If one or more of the access classes 11-15 are set All 2 When the terminal performs a service with high delay tolerance and is a target of access control for access category 2 All 3 In all cases except classes in access category 1-2 Emergency 4 In all cases except classes in access category 1-2 MO signaling 5 In all cases except classes in access category 1-2 MMTEL voice 6 In all cases except classes in access category 1-2 MMTEL video 7 In all cases except classes in access category 1-2 SMS 8 In all cases except classes in access category 1-2 MO data that does not belong to any other access category 9-31 Reserved Access Category 32-63 All cases except classes in access category 1-2 and all cases except roaming endpoints Carrier's Access Class
  • 21A to 21D are exemplary diagrams illustrating operations of each layer.
  • the NAS layer may determine an access category, and the AS layer may perform a blocking check.
  • the NAS layer may determine an access category, and the AS layer may perform a blocking check.
  • the MMTEL layer may determine an access category, and the AS layer may perform a blocking check.
  • the AS layer provides access control related information / parameters to the NAS layer.
  • the NAS layer may then determine an access category and perform a blocking check.
  • the AS layer provides access control related information / parameters to the NAS layer and the MMTEL layer.
  • the NAS layer may then determine an access category and perform a blocking check.
  • the MMTEL layer may determine an access category, and the AS layer may perform a blocking check.
  • the terminal described in the first to sixth disclosures may transmit the OMA DM-based MO and / or SIB and / or NAS signaling procedures (eg, access control related information such as access category mapping information, blocking information, and terminal setting information) from the network. , (Initial) registration procedure, mobile and periodic registration update procedure, UE configuration update procedure, etc.) and / or (pre-configured) USIM / SIM.
  • the IMS layer, NAS layer, and AS layer (ie, RRC layer) of the terminal may deliver / provide information provided from the network to different layers (eg, IMS layer, NAS layer, RRC layer).
  • the terminal may obtain information provided from the network node through the AT-command.
  • the network node may be any one or several entities of AMF, SMF, (R) AN, base station (eg, gNodeB), UPF, UDM, NSSF, AUSF, PCF.
  • the IMS request message and / or the NAS signaling request message and the RRC signaling request message may be divided, and a blocking check may be performed.
  • the determination of the access category for the IMS request message and / or the NAS signaling request message and the performing of the blocking check for access control follow the contents described in the first to sixth disclosures.
  • the blocking check performed by the AS layer (eg, RRC layer) may be modified as follows.
  • the UE transmits access control related information / parameters such as access category access category mapping information, blocking information, UE configuration information, etc. from the network node through the MO and / or SIB and / or NAS signaling procedures and / or USIM / SIM based on OMA DM. Can be obtained.
  • the IMS layer and / or NAS layer of the terminal may obtain the access control information / parameters through the MO and / or SIB and / or NAS signaling procedure based on the OMA DM.
  • the AS layer may request the NAS layer and / or the IMS layer to obtain access category mapping information for the corresponding RRC signaling request when the RRC signaling request is required.
  • the NAS layer and / or the IMS layer may then provide the access control related information (including access category mapping information) to the AS layer (ie, the RRC layer).
  • the NAS layer and / or the IMS layer may provide the access control related information (including access category mapping information) to the AS layer (ie, the RRC layer) in advance.
  • the AS layer ie, RRC layer
  • the AS layer determines an access category for the corresponding RRC signaling request based on the provided access control related information (including access category mapping information), and performs a blocking check.
  • the details of the blocking test apply mutatis mutandis to the above-described first to sixth disclosures.
  • the AS layer i.e., RRC layer
  • the AS layer i.e., RRC layer
  • the AS layer requests the request including the information on which RRC signaling request. Can be.
  • the highest access category or the lowest access category may be selected. Thus, blocking checks may be performed based on the highest access category or the lowest access category.
  • the RRC signaling request message is not an RRC signaling request initiated by the IMS / NAS signaling request message, but an RRC signaling request message requested by an independent operation of the RRC layer, for example, an RRC connection resume request message, an RRC connection establishment complete message. , RRC connection reset message, RRC connection request message, UL Information Transfer message, UE Capability Information message.
  • 22 is a block diagram illustrating a terminal and a network device according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal includes a processor 101, a memory 102, and a transceiver 103.
  • the network device 200 or 510 includes a processor 201 or 511, a memory 202 or 512, and a transceiver 203 or 513.
  • the memories 102, 202 or 512 store the method described above.
  • the processors 101, 201, or 511 control the memories 102, 202, or 512 and the transceivers 103, 203, or 513, respectively. Specifically, the processors 101, 201, or 511 execute the methods stored in the memories 102, 202, or 512, respectively. The processors 101, 201, or 511 transmit the aforementioned signals through the transceivers 103, 203, or 513.

Abstract

본 명세서의 일 개시는 단말에 의한 액세스 제어 수행 방법을 제공한다. 상기 방법은 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않는 것으로 결정되는 경우, 상기 단말의 AS(Access Stratum) 계층이 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상을 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 기지국으로 전송하는 단계와; 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황인 경우, 상기 기지국으로부터 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 RRC 메시지에 포함된 상기 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상은, 상기 기지국이 상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 전송할지 여부를 결정하는데 사용될 수 있다.

Description

5세대 이동통신 시스템에서 액세스 제어를 수행하는 방법 및 단말
본 발명은 이동통신에 관한 것이다.
이동통신 시스템의 기술 규격을 제정하는 3GPP에서는 4세대 이동통신과 관련된 여러 포럼들 및 새로운 기술에 대응하기 위하여, 2004년 말경부터 3GPP 기술들의 성능을 최적화 시키고 향상시키려는 노력의 일환으로 LTE/SAE(Long Term Evolution/System Architecture Evolution) 기술에 대한 연구를 시작하였다.
3GPP SA WG2을 중심으로 진행된 SAE는 3GPP TSG RAN의 LTE 작업과 병행하여 네트워크의 구조를 결정하고 이 기종 망간의 이동성을 지원하는 것을 목적으로 하는 망 기술에 관한 연구이며, 최근 3GPP의 중요한 표준화 이슈들 중 하나이다. 이는 3GPP 시스템을 IP 기반으로 하여 다양한 무선 접속 기술들을 지원하는 시스템으로 발전 시키기 위한 작업으로, 보다 향상된 데이터 전송 능력으로 전송 지연을 최소화 하는, 최적화된 패킷 기반 시스템을 목표로 작업이 진행되어 왔다.
3GPP SA WG2에서 정의한 EPS(Evolved Packet System) 상위 수준 참조 모델(reference 모드l)은 비로밍 케이스(non-roaming case) 및 다양한 시나리오의 로밍 케이스(roaming case)를 포함하고 있으며, 상세 내용은 3GPP 표준문서 TS 23.401과 TS 23.402에서 참조할 수 있다. 도 1의 네트워크 구조도는 이를 간략하게 재구성 한 것이다.
도 1은 진화된 이동 통신 네트워크의 구조도이다.
EPC는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는, S-GW(Serving Gateway)(52), PDN GW(Packet Data Network Gateway)(53), MME(Mobility Management Entity)(51), SGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Supporting Node), ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 도시한다.
S-GW(52)는 무선 접속 네트워크(RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로서 동작하고, eNodeB(20)와 PDN GW(53) 사이의 데이터 경로를 유지하는 기능을 하는 요소이다. 또한, 단말(또는 User Equipment : UE)이 eNodeB(20)에 의해서 서빙(serving)되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, S-GW(52)는 로컬 이동성 앵커 포인트(anchor point)의 역할을 한다. 즉, E-UTRAN(3GPP 릴리즈-8 이후에서 정의되는 Evolved-UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해서 S-GW(52)를 통해서 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, S-GW(52)는 다른 3GPP 네트워크(3GPP 릴리즈-8 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN 또는 GERAN(GSM(Global System for Mobile Communication)/EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다.
PDN GW(또는 P-GW)(53)는 패킷 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당한다. PDN GW(53)는 정책 집행 특징(정책 enforcement features), 패킷 필터링(packet filtering), 과금 지원(charging support) 등을 지원할 수 있다. 또한, 3GPP 네트워크와 비-3GPP 네트워크(예를 들어, I-WLAN(Interworking Wireless Local Area Network)과 같은 신뢰되지 않는 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크나 WiMax와 같은 신뢰되는 네트워크)와의 이동성 관리를 위한 앵커 포인트 역할을 할 수 있다.
도 1의 네트워크 구조의 예시에서는 S-GW(52)와 PDN GW(53)가 별도의 게이트웨이로 구성되는 것을 나타내지만, 두 개의 게이트웨이가 단일 게이트웨이 구성 옵션(Single Gateway 설정 Option)에 따라 구현될 수도 있다.
MME(51)는, UE의 네트워크 연결에 대한 액세스, 네트워크 자원의 할당, 트래킹(tracking), 페이징(paging), 로밍(roaming) 및 핸드오버 등을 지원하기 위한 시그널링 및 제어 기능들을 수행하는 요소이다. MME(51)는 가입자 및 세션 관리에 관련된 제어 평면(control plane) 기능들을 제어한다. MME(51)는 수많은 eNodeB(20)들을 관리하고, 다른 2G/3G 네트워크에 대한 핸드오버를 위한 종래의 게이트웨이의 선택을 위한 시그널링을 수행한다. 또한, MME(51)는 보안 과정(Security Procedures), 단말-대-네트워크 세션 핸들링(Terminal-to-network Session Handling), 유휴 단말 위치결정 관리(Idle Terminal Location Management) 등의 기능을 수행한다.
SGSN은 다른 접속 3GPP 네트워크(예를 들어, GPRS 네트워크, UTRAN/GERAN)에 대한 사용자의 이동성 관리 및 인증(authentication)과 같은 모든 패킷 데이터를 핸들링한다.
ePDG는 신뢰되지 않는 비-3GPP 네트워크(예를 들어, I-WLAN, WiFi 핫스팟(hotspot) 등)에 대한 보안 노드로서의 역할을 한다.
도 1을 참조하여 설명한 바와 같이, IP 능력을 가지는 단말(또는 UE)은, 3GPP 액세스는 물론 비-3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사업자(즉, 오퍼레이터(operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크(예를 들어, IMS)에 액세스할 수 있다.
또한, 도 1에서는 다양한 레퍼런스 포인트들(예를 들어, S1-U, S1-MME 등)을 도시한다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC의 상이한 기능 개체(functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 레퍼런스 포인트(reference point)라고 정의한다. 다음의 표 1은 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트를 정리한 것이다. 표 1의 예시들 외에도 네트워크 구조에 따라 다양한 레퍼런스 포인트들이 존재할 수 있다.
레퍼런스 포인트 설명
S1-MME E-UTRAN와 MME 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스 포인트
S1-U 핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
S3 유휴(Idle) 및/또는 활성화 상태에서 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 제공하는 MME와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 이 레퍼런스 포인트는 PLMN-내 또는 PLMN-간(예를 들어, PLMN-간 핸드오버의 경우)에 사용될 수 있음)
S4 GPRS 코어와 SGW의 3GPP 앵커 기능 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 제공하는 SGW와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 또한, 직접 터널이 수립되지 않으면, 사용자 평면 터널링을 제공함
S5 SGW와 PDN GW 간의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공하는 레퍼런스 포인트. UE 이동성으로 인해, 그리고 요구되는 PDN 연결성을 위해서 SGW가 함께 위치하지 않은 PDN GW로의 연결이 필요한 경우, SGW 재배치를 위해서 사용됨
S11 MME와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
SGi PDN GW와 PDN 간의 레퍼런스 포인트. PDN은, 오퍼레이터 외부 공용 또는 사설 PDN이거나 예를 들어, IMS 서비스의 제공을 위한 오퍼레이터-내 PDN일 수 있음. 이 레퍼런스 포인트는 3GPP 액세스의 Gi에 해당함
도 1에 도시된 레퍼런스 포인트 중에서 S2a 및 S2b는 비-3GPP 인터페이스에 해당한다. S2a는 신뢰되는 비-3GPP 액세스 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다. S2b는 ePDG 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다.
도 2는 일반적으로 E-UTRAN과 일반적인 EPC의 주요 노드의 기능을 나타낸 예시도이다.
도시된 바와 같이, eNodeB(20)는 RRC(Radio Resource Control) 연결이 활성화되어 있는 동안 게이트웨이로의 라우팅, 페이징 신호의 스케줄링 및 전송, 브로드캐스터 채널(BCH)의 스케줄링 및 전송, 상향링크 및 하향링크에서의 자원을 UE에게 동적 할당, eNodeB(20)의 측정을 위한 설정 및 제공, 무선 베어러 제어, 무선 허가 제어(radio admission control), 그리고 연결 이동성 제어 등을 위한 기능을 수행할 수 있다. EPC 내에서는 페이징 발생, LTE_IDLE 상태 관리, 사용자 평면이 암호화, EPS 베어러 제어, NAS 시그널링의 암호화 및 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
도 3는 UE과 eNodeB 사이의 제어 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 예시도이고, 도 4는 단말과 기지국 사이에 사용자 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
상기 무선인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한다. 상기 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층(Physical 계층), 데이터링크계층(Data Link 계층) 및 네트워크계층(Network 계층)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면(User Plane)과 제어신호(Signaling)전달을 위한 제어평면(Control Plane)으로 구분된다.
상기 프로토콜 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1계층), L2(제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있다.
이하에서, 상기 도 3에 도시된 제어 평면의 무선프로토콜과 도 4에 도시된 사용자 평면에서의 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 상기 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 상기 전송 채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 전달된다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
물리채널(Physical Channel)은 시간축 상에 있는 여러 개의 서브프레임과 주파수축상에 있는 여러 개의 서브 캐리어(Sub-carrier)로 구성된다. 여기서, 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 축 상에 복수의 심볼(Symbol)들과 복수의 서브 캐리어들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원블록(Resource Block)들로 구성되며, 하나의 자원블록은 복수의 심볼(Symbol)들과 복수의 서브캐리어들로 구성된다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 1개의 서브프레임에 해당하는 1ms이다.
상기 송신측과 수신측의 물리계층에 존재하는 물리 채널들은 3GPP LTE에 따르면, 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 UL HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 무선기기에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 무선기기가 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원 할당 및 전송 포맷, UL-SCH(uplink shared channel)의 자원 할당 정보, PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(voice over internet protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 다운링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
제2계층에는 여러 가지 계층이 존재한다. 먼저 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 다양한 논리채널(Logical Channel)을 다양한 전송채널에 매핑시키는 역할을 하며, 또한 여러 논리채널을 하나의 전송채널에 매핑시키는 논리채널 다중화(Multiplexing)의 역할을 수행한다. MAC 계층은 상위계층인 RLC 계층과는 논리채널(Logical Channel)로 연결되어 있으며, 논리채널은 크게 전송되는 정보의 종류에 따라 제어평면(Control Plane)의 정보를 전송하는 제어채널(Control Channel)과 사용자평면(User Plane)의 정보를 전송하는 트래픽채널(Traffic Channel)로 나뉜다.
제2계층의 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층은 상위계층으로부터 수신한 데이터를 분할(Segmentation) 및 연결(Concatenation)하여 하위계층이 무선 구간으로 데이터를 전송하기에 적합하도록 데이터 크기를 조절하는 역할을 수행한다. 또한, 각각의 무선베어러(Radio Bearer; RB)가 요구하는 다양한 QoS를 보장할 수 있도록 하기 위해 TM(Transparent 모드, 투명모드), UM(Un-acknowledged 모드, 무응답모드), 및 AM(Acknowledged 모드, 응답모드)의 세가지 동작 모드를 제공하고 있다. 특히, AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 자동 반복 및 요청(Automatic Repeat and Request; ARQ) 기능을 통한 재전송 기능을 수행하고 있다.
제2계층의 패킷데이터수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층은 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷 전송시에 대역폭이 작은 무선 구간에서 효율적으로 전송하기 위하여 상대적으로 크기가 크고 불필요한 제어정보를 담고 있는 IP 패킷 헤더 사이즈를 줄여주는 헤더압축(Header Compression) 기능을 수행한다. 이는 데이터의 헤더(Header) 부분에서 반드시 필요한 정보만을 전송하도록 하여, 무선 구간의 전송효율을 증가시키는 역할을 한다. 또한, LTE 시스템에서는 PDCP 계층이 보안(Security) 기능도 수행하는데, 이는 제 3자의 데이터 감청을 방지하는 암호화(Ciphering)와 제 3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호(Integrity protection)로 구성된다.
제3 계층의 가장 상부에 위치한 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함) 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선베어러(Radio Bearer; RB라 약칭함)들의 설정(설정), 재설정(Re-설정) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 단말과 E-UTRAN간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다.
상기 단말의 RRC와 무선망의 RRC계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 있을 경우, 단말은 RRC연결상태(Connected 모드)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지상태(Idle 모드)에 있게 된다.
이하 단말의 RRC 상태(RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 설명한다. RRC 상태란 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 E-UTRAN의 RRC와 논리적 연결(logical connection)이 되어 있는가 아닌가를 말하며, 연결되어 있는 경우는 RRC_CONNECTED 상태(state), 연결되어 있지 않은 경우는 RRC_IDLE 상태라고 부른다. RRC_CONNECTED 상태의 단말은 RRC 연결이 존재하기 때문에 E-UTRAN은 해당 단말의 존재를 셀 단위에서 파악할 수 있으며, 따라서 단말을 효과적으로 제어할 수 있다. 반면에 RRC_IDLE 상태의 단말은 E-UTRAN이 단말의 존재를 파악할 수는 없으며, 셀 보다 더 큰 지역 단위인 TA(Tracking Area) 단위로 핵심망이 관리한다. 즉, RRC_IDLE 상태의 단말은 셀에 비하여 큰 지역 단위로 해당 단말의 존재여부만 파악되며, 음성이나 데이터와 같은 통상의 이동통신 서비스를 받기 위해서는 해당 단말이 RRC_CONNECTED 상태로 천이하여야 한다. 각 TA는 TAI(Tracking area identity)를 통해 구분된다. 단말은 셀에서 방송(broadcasting)되는 정보인 TAC(Tracking area code)를 통해 TAI를 구성할 수 있다.
사용자가 단말의 전원을 맨 처음 켰을 때, 단말은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC 연결을 맺고, 핵심망에 단말의 정보를 등록한다. 이 후, 단말은 RRC_IDLE 상태에 머무른다. RRC_IDLE 상태에 머무르는 단말은 필요에 따라서 셀을(재)선택하고, 시스템 정보(System information)나 페이징 정보를 살펴본다. 이를 셀에 캠프 온(Camp on) 한다고 한다. RRC_IDLE 상태에 머물러 있던 단말은 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때 비로소 RRC 연결 과정(RRC connection procedure)을 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED 상태로 천이한다. RRC_IDLE 상태에 있던 단말이 RRC 연결을 맺을 필요가 있는 경우는 여러 가지가 있는데, 예를 들어 사용자의 통화 시도 등의 이유로 상향 데이터 전송이 필요하다거나, 아니면 E-UTRAN으로부터 페이징 신호를 수신한 경우 이에 대한 응답 메시지 전송 등을 들 수 있다.
상기 AS 계층(즉, RRC 계층) 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
아래는 도 3에 도시된 NAS 계층에 대하여 상세히 설명한다.
NAS 계층에 속하는 ESM(Evolved Session Management)은 Default Bearer 관리, Dedicated Bearer관리와 같은 기능을 수행하여, 단말이 망으로부터 PS서비스를 이용하기 위한 제어를 담당한다. Default Bearer 자원은 특정 Packet Data Network(PDN)에 최초 접속 할 시에 망에 접속될 때 망으로부터 할당 받는다는 특징을 가진다. 이때, 네트워크는 단말이 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 단말이 사용 가능한 IP 주소를 할당하며, 또한 default bearer의 QoS를 할당해준다. LTE에서는 크게 데이터 송수신을 위한 특정 대역폭을 보장해주는 GBR(Guaranteed bit rate) QoS 특성을 가지는 bearer와 대역폭의 보장 없이 Best effort QoS 특성을 가지는 Non-GBR bearer의 두 종류를 지원한다. Default bearer의 경우 Non-GBR bearer를 할당 받는다. Dedicated bearer의 경우에는 GBR또는 Non-GBR의 QoS특성을 가지는 bearer를 할당 받을 수 있다.
네트워크에서 단말에게 할당한 bearer를 EPS(evolved packet service) bearer라고 부르며, EPS bearer를 할당 할 때 네트워크는 하나의 ID를 할당하게 된다. 이를 EPS Bearer ID라고 부른다. 하나의 EPS bearer는 MBR(maximum bit rate) 와 GBR(guaranteed bit rate) 또는 AMBR(Aggregated maximum bit rate) 의 QoS 특성을 가진다.
한편, 도 3에서 NAS 계층 아래에 위치하는 AS 계층(즉, RRC 계층), RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 묶어서 액세스 계층(Access Stratum: AS)이라고 부르기도 한다.
도 5a는 3GPP LTE에서 랜덤 액세스 과정을 나타낸 흐름도이다.
랜덤 액세스 과정은 UE(10)가 기지국, 즉 eNodeB(20)과 UL 동기를 얻거나 UL 무선자원을 할당 받기 위해 사용된다.
UE(10)는 루트 인덱스(root index)와 PRACH(physical random access channel) 설정 인덱스(설정 index)를 eNodeB(20)로부터 수신한다. 각 셀마다 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스에 의해 정의되는 64개의 후보(candidate) 랜덤 액세스 프리앰블이 있으며, 루트 인덱스는 단말이 64개의 후보 랜덤 액세스 프리앰블을 생성하기 위한 논리적 인덱스이다.
랜덤 액세스 프리앰블의 전송은 각 셀마다 특정 시간 및 주파수 자원에 한정된다. PRACH 설정 인덱스는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 가능한 특정 서브프레임과 프리앰블 포맷을 지시한다.
UE(10)은 임의로 선택된 랜덤 액세스 프리앰블을 eNodeB(20)로 전송한다. UE(10)은 64개의 후보 랜덤 액세스 프리앰블 중 하나를 선택한다. 그리고, PRACH 설정 인덱스에 의해 해당되는 서브프레임을 선택한다. UE(10)은 선택된 랜덤 액세스 프리앰블을 선택된 서브프레임에서 전송한다.
상기 랜덤 액세스 프리앰블을 수신한 eNodeB(20)은 랜덤 액세스 응답(random access response, RAR)을 UE(10)로 보낸다. 랜덤 액세스 응답은 2단계로 검출된다. 먼저 UE(10)은 RA-RNTI(random access-RNTI)로 마스킹된 PDCCH를 검출한다. UE(10)은 검출된 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 MAC(Medium Access Control) PDU(Protocol Data Unit) 내의 랜덤 액세스 응답을 수신한다.
도 5b는 무선자원제어(RRC) 계층에서의 연결 과정을 나타낸다.
도 5b에 도시된 바와 같이 RRC 연결 여부에 따라 RRC 상태가 나타나 있다. 상기 RRC 상태란 UE(10)의 AS 계층(즉, RRC 계층)의 엔티티(entity)가 eNodeB(20)의 AS 계층(즉, RRC 계층)의 엔티티와 논리적 연결(logical connection)이 되어 있는가 아닌가를 말하며, 연결되어 있는 경우는 RRC 연결 상태(connected state)라고 하고, 연결되어 있지 않은 상태를 RRC 유휴 상태(idle state)라고 부른다.
상기 연결 상태(Connected state)의 UE(10)은 RRC 연결(connection)이 존재하기 때문에 E-UTRAN은 해당 단말의 존재를 셀 단위에서 파악할 수 있으며, 따라서 UE(10)을 효과적으로 제어할 수 있다. 반면에 유휴 상태(idle state)의 UE(10)은 eNodeB(20)이 파악할 수는 없으며, 셀 보다 더 큰 지역 단위인 트래킹 지역(Tracking Area) 단위로 핵심망(Core Network)이 관리한다. 상기 트래킹 지역(Tracking Area)은 셀들의 집합단위이다. 즉, 유휴 상태(idle state) UE(10)은 큰 지역 단위로 존재여부만 파악되며, 음성이나 데이터와 같은 통상의 이동통신 서비스를 받기 위해서는 단말은 연결 상태(connected state)로 천이해야 한다.
사용자가 UE(10)의 전원을 맨 처음 켰을 때, 상기 UE(10)은 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 유휴 상태(idle state)에 머무른다. 상기 유휴 상태(idle state)에 머물러 있던 UE(10)은 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때 비로소 RRC 연결 과정(RRC connection procedure)을 통해 eNodeB(20)의 AS 계층(즉, RRC 계층)과 RRC 연결을 맺고 RRC 연결 상태(connected state)로 천이한다.
상기 유휴 상태(Idle state)에 있던 단말이 RRC 연결을 맺을 필요가 있는 경우는 여러 가지가 있는데, 예를 들어 사용자의 통화 시도 또는 상향 데이터 전송 등이 필요하다거나, 아니면 EUTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신한 경우 이에 대한 응답 메시지 전송 등을 들 수 있다.
유휴 상태(idle state)의 UE(10)이 상기 eNodeB(20)와 RRC 연결을 맺기 위해서는 상기한 바와 같이 RRC 연결 과정(RRC connection procedure)을 진행해야 한다. RRC 연결 과정은 크게, UE(10)이 eNodeB(20)으로 RRC 연결 요청(RRC connection request) 메시지 전송하는 과정, eNodeB(20)가 UE(10)로 RRC 연결 설정(RRC connection setup) 메시지를 전송하는 과정, 그리고 UE(10)이 eNodeB(20)으로 RRC 연결 설정 완료(RRC connection setup complete) 메시지를 전송하는 과정을 포함한다. 이와 같은 과정에 대해서 도 5b를 참조하여 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
1) 유휴 상태(Idle state)의 UE(10)은 통화 시도, 데이터 전송 시도, 또는 eNodeB(20)의 페이징에 대한 응답 등의 이유로 RRC 연결을 맺고자 할 경우, 먼저 상기 UE(10)은 RRC 연결 요청(RRC connection request) 메시지를 eNodeB(20)으로 전송한다.
2) 상기 UE(10)로부터 RRC 연결 요청 메시지를 수신하면, 상기 eNB(20) 는 무선 자원이 충분한 경우에는 상기 UE(10)의 RRC 연결 요청을 수락하고, 응답 메시지인 RRC 연결 설정(RRC connection setup) 메시지를 상기 UE(10)로 전송한다.
3) 상기 UE(10)이 상기 RRC 연결 설정 메시지를 수신하면, 상기 eNodeB(20)로 RRC 연결 설정 완료(RRC connection setup complete) 메시지를 전송한다. 상기 UE(10)이 RRC 연결 설정 메시지를 성공적으로 전송하면, 비로소 상기 UE(10)은 eNodeB(20)과 RRC 연결을 맺게 되고 RRC 연결 모드로 천이한다.
한편, 기존 4세대 이동통신 시스템, 즉 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A) 시스템에서는 다양한 액세스 제어 메커니즘(예컨대, ACB, EAB, ACDC, SSAC 등)이 개발되어 있었다.
한편, 4세대 이동통신의 성공에 힘입어, 차세대, 즉 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 관심도 높아지고 있고, 연구도 속속 진행되고 있다.
그런데, 기존 액세스 제어 메커니즘을 5세대(소위 5G) 이동통신에 적용하는 것은 비효율적인 문제점이 있다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 전술한 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 개시들은 5세대(소위 5G) 이동통신을 위한 액세스 제어 메커니즘을 제시 한다.
구체적으로, 전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 단말에 의한 액세스 제어 수행 방법을 제공한다. 상기 방법은 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않는 것으로 결정되는 경우, 상기 단말의 AS(Access Stratum) 계층이 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상을 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 기지국으로 전송하는 단계와; 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황인 경우, 상기 기지국으로부터 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 RRC 메시지에 포함된 상기 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상은, 상기 기지국이 상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 전송할지 여부를 결정하는데 사용될 수 있다.
상기 방법은 상기 단말의 AS 계층은 상기 RRC 메시지의 전송이 필요한 경우, 상기 단말의 NAS(Non-Access Stratum) 계층에게 액세스 카테고리 매핑 정보를 요청하여 획득하는 단계와; 그리고 상기 NAS으로부터 획득된 액세스 카테고리 매핑 정보에 기초하여, 상기 단말의 AS 계층이 상기 RRC 메시지에 대한 액세스 카테고리를 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 단말의 AS 계층이 액세스 제어 관련 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계와; 상기 단말의 AS 계층은 상기 RRC 메시지의 전송이 필요한 경우, 상기 기지국으로부터 수신한 액세스 제어 관련 정보에 기반하여 액세스 카테고리 매핑 정보를 독자적으로 획득하는 단계와; 그리고 상기 독자적으로 획득한 액세스 카테고리 매핑 정보에 기초하여, 상기 단말의 AS 계층이 상기 RRC 메시지에 대한 액세스 카테고리를 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 RRC 메시지는 상기 단말의 NAS 계층으로부터 NAS 시그널링 요청 메시지의 전송이 요청되지 않은 상태에서, 상기 단말의 AS 계층에 의해 독자적으로 전송 요청될 수 있다.
상기 방법은: 상기 단말의 AS 계층이 현재 접속된 기지국의 RAT(radio access technology)에 대한 정보를 상기 단말의 NAS 계층으로 전달하는 단계와; 상기 기지국의 RAT이 LTE(long term evaluation) 혹은 LTE-Advanced인 경우, 상기 NAS 계층은 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상을 상기 AS 계층으로 전달하는 단계와; 그리고 상기 기지국의 RAT이 NR(new RAT)인 경우, 상기 NAS 계층은 상기 액세스 카테고리를 상기 AS 계층으로 전달하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은: 상기 NAS 계층으로부터 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상이 획득된 경우, 상기 단말의 AS 계층은 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 단계와; 그리고 상기 NAS 계층으로부터 상기 액세스 카테고리가 획득된 경우, 상기 단말의 AS 계층은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은: 현재 접속된 기지국의 RAT이 LTE 혹은 LTE-Advanced이나, 상기 NAS 계층으로부터 액세스 카테고리가 획득된 경우, 상기 AS 계층은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 상기 콜 타입 및 상기 수립 원인 중 하나 이상을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 기지국이 과부하 제어 시작 명령을 수신한 경우에, 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지가 상기 기지국으로부터 전송될 수 있다.
상기 방법은: 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지는 대기 시간 값을 포함하는 경우, 상기 AS 계층은 상기 대기 시간 값에 기초하여 타이머를 구동하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은: 상기 AS 계층은 상기 대기 시간 값을 포함하는 거절 인디케이션 또는 실패 인디케이션을 상기 NAS 계층으로 전달하는 단계와; 그리고 상기 NAS 계층은 상기 대기 시간 값에 기초하여 타이머를 구동하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은: 상기 AS 계층이 액세스 제어 관련 정보를 네트워크로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 액세스 제어를 위한 차단 검사에서는 상기 액세스 제어 관련 정보가 더 고려될 수 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 액세스 제어를 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 송수신부와; 그리고 상기 송수신부를 제어하고, AS(Access Stratum) 계층과 NAS(Non-Access Stratum) 계층을 구동하는 프로세서를 포함할 수 있다. 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않는 것으로 결정되는 경우, 상기 AS 계층은 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상을 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 기지국으로 전송할 수 있다. 그리고 상기 AS 계층은 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황인 경우, 상기 기지국으로부터 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 수신할 수 있다. 그리고, 상기 RRC 메시지에 포함된 상기 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상은, 상기 기지국이 상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 전송할지 여부를 결정하는데 사용될 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 전술한 종래 기술의 문제점이 해결된다.
도 1은 진화된 이동 통신 네트워크의 구조도이다.
도 2는 일반적으로 E-UTRAN과 일반적인 EPC의 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 3는 UE과 eNodeB 사이의 제어 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 예시도이다.
도 4는 단말과 기지국 사이에 사용자 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
도 5a는 3GPP LTE에서 랜덤 액세스 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 5b는 무선자원제어(RRC) 계층에서의 연결 과정을 나타낸다.
도 6는 네트워크 과부하 상태를 나타낸다.
도 7은 네트워크 혼잡 상태에서 액세스 차단 동작을 나타낸 예시적인 흐름도이다.
도 8은 ACB가 적용될 경우, 모든 애플리케이션에 의한 액세스가 전부 차단되는 예를 나타낸다.
도 9는 ACDC에 따른 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 10은 MTC(Machine Type Communication) 통신의 일 예를 나타낸다.
도 11은 MTC 기기에 의해 유발되는 혼잡을 해소하기 위한 EAB(Extended Access Barring)가 적용되는 예를 나타낸다.
도 12는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 13a는 로밍시 LBO(local breakout) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이고, 도 13b는 로밍시 HR(home routed) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 14a은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 예를 나타낸 예시도이다.
도 14b는 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 다른 예를 나타낸 예시도이다.
도 15a는 UE가 로밍하지 않은 경우의 인터워킹을 위한 아키텍처를 나타내고, 도 15b는 UE가 로밍한 경우의 인터워킹을 위한 아키텍처를 나타낸다.
도 16은 본 명세서의 제1 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 17은 본 명세서의 제2 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 18은 본 명세서의 제3 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 19는 제4 개시 중 제1 방안에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 20은 제4 개시 중 제2 방안에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 21a 내지 도 21d는 각 계층의 동작들을 나타낸 예시도이다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 단말 및 네트워크 장치의 구성 블록도이다.
본 발명은 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System) 및 EPC(Evolved Packet Core)를 기준으로 설명되나, 본 발명은 이러한 통신 시스템에만 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있는 모든 통신 시스템 및 방법에도 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, 구성된다 또는 가지다 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 연결되어 있다거나 접속되어 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 직접 연결되어 있다거나 직접 접속되어 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 단말(Terminal), ME(Mobile Equipment), 등의 용어로 언급될 수 도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
용어의 정의
이하 도면을 참조하여 설명하기 앞서, 본 발명의 이해를 돕고자, 본 명세서에서 사용되는 용어를 간략하게 정의하기로 한다.
UMTS: Universal Mobile Telecommunication System의 약자로서 3세대 이동통신 네트워크를 의미한다.
UE/MS : User Equipment/Mobile Station, 단말 장치를 의미 함.
EPS: Evolved Packet System의 약자로서, LTE(Long Term Evolution) 네트워크를 지원하는 코어 네트워크를 의미한다. UMTS가 진화된 형태의 네트워크
PDN(Public Data Network) : 서비스를 제공하는 서버가 위치한 독립적인 망
PDN connection : 단말에서 PDN으로의 연결, 즉, ip 주소로 표현되는 단말과 APN으로 표현되는 PDN과의 연관(연결)
PDN-GW(Packet Data Network Gateway) : UE IP address allocation, Packet screening & filtering, Charging data collection 기능을 수행하는 EPS망의 네트워크 노드
Serving GW(Serving Gateway) : 이동성 담당(Mobility anchor), 패킷 라우팅(Packet routing), 유휴 모드 패킷 버퍼링(Idle 모드 packet buffering), Triggering MME to page UE 기능을 수행하는 EPS망의 네트워크 노드
PCRF(정책 and Charging Rule Function) : 서비스 flow 별로 차별화된 QoS 및 과금 정책을 동적(dynamic) 으로 적용하기 위한 정책 결정(정책 decision)을 수행하는 EPS망의 노드
APN(Access Point Name): 네트워크에서 관리하는 접속 포인트의 이름으로서 UE에게 제공된다. 즉, PDN을 지칭하거나 구분하는 문자열. 요청한 서비스나 망(PDN)에 접속하기 위해서는 해당 P-GW를 거치게 되는데, 이 P-GW를 찾을 수 있도록 망 내에서 미리 정의한 이름(문자열)(예) internet.mnc012.mcc345.gprs
TEID(Tunnel Endpoint Identifier) : 네트워크 내 노드들 간에 설정된 터널의 End point ID, 각 UE의 bearer 단위로 구간별로 설정된다.
NodeB: UMTS 네트워크의 기지국으로 옥외에 설치되며, 셀 커버리지 규모는 매크로 셀에 해당한다.
eNodeB: EPS(Evolved Packet System) 의 기지국으로 옥외에 설치되며, 셀 커버리지 규모는 매크로 셀에 해당한다.
(e)NodeB: NodeB와 eNodeB를 지칭하는 용어이다.
MME: Mobility Management Entity의 약자로서, UE에 대한 세션과 이동성을 제공하기 위해 EPS 내에서 각 엔티티를 제어하는 역할을 한다.
세션(Session): 세션은 데이터 전송을 위한 통로로써 그 단위는 PDN, Bearer, IP flow 단위 등이 될 수 있다. 각 단위의 차이는 3GPP에서 정의한 것처럼 대상 네트워크 전체 단위(APN 또는 PDN 단위), 그 내에서 QoS로 구분하는 단위(Bearer 단위), 목적지 IP 주소 단위로 구분할 수 있다.
PDN 연결(connection) : 단말에서 PDN으로의 연결, 즉, ip 주소로 표현되는 단말과 APN으로 표현되는 PDN과의 연관(연결)을 나타낸다. 이는 세션이 형성될 수 있도록 코어 네트워크 내의 엔티티간 연결(단말-PDN GW)을 의미한다.
UE Context : 네크워크에서 UE를 관리하기 위해 사용되는 UE의 상황 정보, 즉, UE id, 이동성(현재 위치 등), 세션의 속성(QoS, 우선순위 등)으로 구성된 상황 정보
OMA DM(Open Mobile Alliance Device Management) : 핸드폰, PDA, 휴대용 컴퓨터 등과 같은 모바일 디바이스들 관리를 위해 디자인 된 프로토콜로써, 디바이스 설정(설정), 펌웨어 업그레이드(firmware upgrade), 에러 보고(Error Report)등의 기능을 수행함
OAM(Operation Administration and Maintenance) : OAM이란 네트워크 결함 표시, 성능정보, 그리고 데이터와 진단 기능을 제공하는 네트워크 관리 기능군을 말함
NAS 설정 MO(Management Object) : NAS 기능(Functionality)와 연관된 파라미터들(parameters)을 UE에게 설정(설정)하는 데 사용하는 MO(Management object)를 말함
NAS(Non-Access-Stratum) : UE와 MME간의 제어 플레인(control plane)의 상위 stratum. UE와 네트워크간의 이동성 관리(Mobility management)와 세션 관리(Session management), IP 주소 관리(IP address maintenance) 등을 지원
MM(Mobility Management) 동작/절차 : UE의 이동성(mobility) 제어/관리/control을 위한 동작 또는 절차. MM 동작/절차는 CS 망에서의 MM 동작/절차, GPRS 망에서의 GMM 동작/절차, EPS 망에서의 EMM 동작/절차 중 하나 이상을 포함하는 것으로 해석될 수 있다. UE와 네트워크 노드(MME, SGSN, MSC)는 MM 동작/절차를 수행하기 위해 MM 메시지를 주고 받는다.
SM(Session Management) 동작/절차 : UE의 user plane 및/또는 bearer context/PDP context를 제어/관리/처리/handling 하기 위한 동작 또는 절차. SM 동작/절차는 GPRS 망에서의 SM 동작/절차, EPS 망에서의 ESM 동작/절차 중 하나 이상을 포함하는 것으로 해석될 수 있다. UE와 네트워크 노드(MME, SGSN)는 SM 동작/절차를 수행하기 위해 SM 메시지를 주고 받는다.
저 순위(Low priority) 단말 : NAS 신호 저 순위로 설정된 단말. 자세한 사항은 표준문서 3GPP TS 24.301 및 TS 24.008을 참고할 수 있다.
정상 순위(Normal priority) 단말: 저 순위(Low priority)로 설정되지 않은 일반적인 단말
이중 순위(Dual priority) 단말 : 이중 순위(Dual priority)로 설정된 단말, 이는 NAS 신호 저 순위로 설정됨과 동시에 상기 설정된 NAS 신호 저 순위를 무시(override) 할 수 있게 설정된 단말(즉, UE which provides dual priority support is 설정 for NAS signalling low priority and also 설정 to override the NAS signalling low priority indicator). 자세한 사항은 표준문서 3GPP TS 24.301 및 TS 24.008을 참고할 수 있다.
PLMN: 공중 육상 통신 망(Public Land Mobile Network)의 약어로서, 사업자의 네트워크 식별번호를 의미한다. UE의 로밍 상황에서 PLMN은 Home PLMN(HPLMN)과 Visited PLMN(VPLMN)으로 구분된다.
CIoT: Cellular Internet of Things의 약자로서, IoT 통신을 기반으로 수행하는 것을 의미한다.
Narrowband-IoT: CIoT를 위해, 3GPP에서 개선된 RAT(Radio Access Technology)을 의미한다. 즉, 최대 180 kHz (하나의 PRB에 해당)의 대역폭으로 운용되는 네트워크를 의미한다.
이하, 도면을 참조하여 본 명세서의 개시에 대해서 설명하기로 한다.
도 6는 네트워크 과부하 상태를 나타낸다.
도 6에 도시된 바와 같이, eNodeB(200)의 커버리지에는 수 많은 UE들(100a, 100b, 100c, 100d)가 존재하고, 데이터 송수신을 시도한다. 이로 인해, 상기 eNodeB(200)와 상기 S-GW(520)간의 인터페이스에 트래픽이 과부하(overload) 또는 혼잡(congestion)하게 된 경우, 상기 UE(100)로의 다운링크 데이터 혹은 상기 UE(100)로부터의 업링크 데이터는 올바르게 전송되지 못하고 실패하게 된다.
혹은 상기 S-GW(520)와 상기 PDN-GW(530) 간의 인터페이스, 혹은 상기 PDN-GW(530)와 이동통신 사업자의 IP(Internet Protocol) 서비스 네트워크 사이의 인터페이스가 과부하(overload) 또는 혼잡(congestion)할 경우에도, 상기 UE들(100a, 100b, 100c, 100d)로의 다운링크 데이터 혹은 UE들(100a, 100b, 100c, 100d)로부터의 업링크 데이터는 올바르게 전송되지 못하고 실패하게 된다.
상기 eNodeB(200)와 상기 S-GW(520)간의 인터페이스에 과부하 또는 혼잡이 있거나, 상기 S-GW(520)와 상기 PDN-GW(530) 간의 인터페이스에 과부하 또는 혼잡이 있는 경우, 상기 핵심 네트워크의 노드(예컨대 MME)는 NAS 단계에서의 혼잡 제어(NAS level congestion control)을 수행하여 신호 혼잡(signaling congestion) 및 APN 혼잡을 회피하거나 제어하게 된다.
이러한 NAS 단계에서의 혼잡 제어는 APN 기반의 혼잡 제어(APN based congestion control)와 일반 NAS 단계에서 이동 관리 제어(General NAS level mobility management control)로 구성된다.
상기 APN 기반의 혼잡 제어는 UE 그리고 특정 APN(혼잡 상태와 연관된 APN)와 관련된 EMM, GMM과(E)SM 신호 혼잡 제어를 의미하며, APN 기반의 세션 관리 혼잡 제어(APN based Session Management congestion control)와 APN 기반의 이동 관리 혼잡 제어(APN based Mobility Management congestion control)를 포함한다.
반면, 상기 일반 NAS 단계의 이동 관리 제어는 일반적인 네트워크 혼잡(congestion)이나, 과부하(overload)상황에서 UE/MS가 요청하는 이동 관리신호(Mobility Management signaling) 요청을 핵심 네트워크 내의 노드(MME, SGSN)가 거절하여 혼잡 및 과부하를 회피하는 것을 의미한다.
일반적으로 핵심 네트워크가 NAS 단계의 혼잡 제어를 수행하는 경우, 유휴 모드(idle 모드)로 있는 혹은 연결 모드(connected 모드)로 있는 UE에게 지연시간 타이머(백오프 타이머)(back-off timer) 값을 NAS 거절 메시지(reject message)에 실어 전송하게 되는데, UE는 지연시간 타이머(백오프 타이머)(back-off timer)가 만료(expire) 되기 전까지 네트워크에 EMM/GMM/(E)SM 신호를 요청하지 않게 된다. 상기 NAS 거절 메시지는 어태치 거절(ATTACH REJECT), TAU(Tracking Area Updating) 거절, RAU(Routing Area Updating) 거절, 서비스 거절, 확장 서비스(EXTENDED SERVICE) 거절, PDN 연결(connectivity) 거절, 베어러 리소스 할당(bearer resource allocation) 거절, 베어러 리소스 수정(bearer resource modification) 거절, EPS 베어러 컨텍스트 비활성화 요청(deactivate EPS bearer context request)에 대한 거절의 메시지 중 하나에 해당한다.
이러한 지연시간 타이머(back-off timer)은 이동 관리(Mobility Management: MM) 지연시간(back-off) 타이머와 세션 관리(Session Management: SM) 지연시간(back-off) 타이머로 나눌 수 있다.
상기 MM 지연시간(back-off) 타이머는 UE 마다 그리고 SM 지연시간(back-off) 타이머는 APN 마다 그리고 UE 마다 각각 독립적으로 동작한다.
간략하게는, 상기 MM 지연시간(back-off) 타이머는 EMM/GMM 신호(예컨대, Attach, TAU/RAU 요청 등) 제어를 위한 것이다. 상기 SM 지연시간(back-off) 타이머는(E)SM 신호(예컨대, PDN connectivity, Bearer Resource Allocation, Bearer Modification, PDP Context Activation, PDP Context Modification 요청 등) 제어를 위한 것이다.
구체적으로는, MM 지연시간(back-off) 타이머는 네트워크에 혼잡(congestion)이 발생한 경우, 이를 제어하기 위해 사용하는 이동성 관련 지연시간(back-off) 타이머로써, 타이머가 동작하고 있는 동안 UE는 어태치(attach), 위치정보 갱신(TAU, RAU), 서비스 요청 절차(서비스 요청 절차)를 할 수 없도록 하는 타이머이다. 단, 긴급 베어러 서비스(emergency bearer service), MPS(Multimedia Priority Service) 인 경우에는 예외로 타이머가 동작하고 있더라도 UE가 요청 가능할 수 있다.
전술한 바와 같이 UE가 MM 지연시간(back-off) 타이머 값을 핵심 망 네트워크 노드(예컨대 MME, SGSN 등)로부터 제공받거나, 하위 계층(lower 계층; Access Stratum)으로부터 전달받을 수 있다. 또한, UE에 의해 15분에서 30분 사이의 범위 내에서 랜덤하게 설정 되어질 수도 있다.
상기 SM 지연시간(back-off) 타이머는 네트워크에 혼잡(congestion)이 발생한 경우, 이를 제어하기 위해 사용하는 세션 관리(Session Management) 관련 지연시간(back-off) 타이머로써, 타이머가 동작하고 있는 동안 UE는 관련된(associated) APN 기반의 세션을 설정 또는 변경할 수 없도록 하는 타이머이다. 단, 마찬가지로 긴급 베어러 서비스, MPS(Multimedia Priority Service) 인 경우에는 예외로 타이머가 동작하고 있더라도 UE(100) 가 요청 가능할 수 있다.
UE는 이러한 SM 지연시간(back-off) 타이머 값을 핵심 망 네트워크 노드(예컨대, MME, SGSN 등)로부터 제공받으며, 최대 72시간 이내에서 랜덤하게 설정 되어진다. 또한, UE(100)에 의해 15분에서 30분 사이의 범위 내에서 랜덤하게 설정 되어질 수도 있다.
다른 한편, 상기 eNodeB(200)에서 혼잡이 발생한 경우, 상기 eNodeB(200)도 혼잡 제어를 수행할 수 있다. 즉, UE가 사용자 평면의 데이터 전송을 목적으로 RRC 연결 수립(connection establishment)을 요청하는 경우, eNodeB(200)가 혼잡 상태라면, 연장 대기 타이머(extended wait timer)와 함께 거절 응답을 UE로 전송할 수 있다. 이러한 경우 RRC 연결 수립 요청을 상기 연장 대기 타이머(extended wait timer)가 만료하기 전까지 재시도할 수 없다. 반면, UE가 CS(circuit switch) 기반의 호(call) 수신을 위한 제어 평면의 신호를 전송할 목적으로 RRC 연결 요청을 하는 경우, 상기 eNodeB(200)가 혼잡 상태일 지라도, 이를 거절할 수 없다.
도 7은 네트워크 혼잡 상태에서 액세스 차단 동작을 나타낸 예시적인 흐름도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 네트워크 혹은 eNodeB(200)의 과부하 또는 혼잡 상태에서, eNodeB(200)는 시스템 정보를 통해 ACB(Access Class Barring) 관련 정보를 브로드캐스팅할 수 있다. 상기 시스템 정보는 SIB(System Information Block) 타입 2일 수 있다.
상기 SIB(System Information Block) 타입 2는 아래의 표와 같은 ACB 관련 정보를 포함할 수 있다.
필드 설명
ac-BarringFactor UE에 의해서 생성되는 랜덤값이 ac-BarringFactor에 의한 값보다 작을 경우, 액세스가 허용된다. 그렇지 않을 경우, 액세스는 금지된다.
ac-BarringForCSFB CS(circuit switch) 폴백(fallback)에 대한 ACB이다. CS 폴백은 VoLTE 호를 이전 3G 호로 전환시키는 것이다.
ac-BarringForEmergency 긴급 서비스에 대한 ACB이다.
ac-BarringForMO-Data 발신(Mobile Orienting) 데이터에 대한 ACB이다.
ac-BarringForMO-Signalling 발신 제어 신호에 대한 ACB이다.
ac-BarringForSpecialAC 특수한 액세스 클래스, 즉 11-15에 대한 ACB이다.
ac-BarringTime 액세스가 금지되는 시간을 나타낸다.
ssac-BarringForMMTEL-Video MMTEL 비디오(video)의 발신에 대한 서비스 별 ACB이다.
ssac-BarringForMMTEL-Voice MMTEL 음성(voice)의 발신에 대한 서비스 별 ACB이다.
한편, 상기 UE1(100a)은 IMS 서비스, 예컨대 VoLTE에 의한 호(call)의 발신을 결정하고, 서비스 요청 메시지를 생성한다. 마찬가지로, UE2(100b)는 일반 데이터의 발신을 결정하고, 서비스 요청 메시지를 생성한다.
이어서, 상기 UE1(100a)은 RRC 연결 요청 메시지를 생성한다. 마찬가지로, UE2(100b)는 RRC 연결 요청 메시지를 생성한다.
한편, 상기 UE1(100a)은 액세스 차단 검사(즉, ACB 적용 여부)를 수행한다. 마찬가지로, UE2(100b)는 액세스 차단 검사(즉, ACB 적용 여부)를 수행한다.
만약, 상기 ACB의 적용 대상이 아니라면, 상기 UE1(100a)와 상기 UE2(100b)는 각기 서비스 요청(혹은 확장 서비스 요청) 메시지와 RRC 연결 요청 메시지를 전송할 수 있다. 그러나, 상기 ACB의 적용 대상이라면, 상기 UE1(100a)와 상기 UE2(100b) 모두는 각기 RRC 연결 요청 메시지를 전송할 수 없다.
상기 액세스 차단 검사에 대해서 구체적으로 설명하면 다음과 같다. UE는 일반적으로 10개 액세스 클래스(예컨대, AC0, AC1,.., AC9) 중의 적어도 하나가 랜덤하게 할당되어 있다. 예외적으로, 긴급 비상 액세스를 위해서는 AC10이 할당된다. 이와 같이 랜덤하게 할당된 액세스 클래스의 값은 상기 UE1(100) 및 UE2(100b)의 각 USIM에는 저장될 수 있다. 그러면, 상기 UE1(100a)와 상기 UE2(100b)는 상기 저장된 액세스 클래스에 기반하여, 상기 수신한 ACB 관련 정보에 포함되어 있는 차단 펙터(barring factor) 필드를 이용하여, 액세스 차단이 적용되는지를 확인한다. 이런 액세스 차단 검사는 상기 UE1(100a)와 상기 UE2(100b)의 각 AS(Access Stratum) 계층, 즉 AS 계층(즉, RRC 계층)에서 수행된다.
상기 액세스 차단 검사에 대해서 더 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
상기 UE1(100a) 및 UE2(100b)가 각기 수신한 SIB 타입 2에 ac-BarringPerPLMN-List가 포함되어 있고, 상기 ac-BarringPerPLMN-List에는 상위 계층에 선택된 PLMN에 대응하는 plmn-identityIndex와 매칭되는 AC-BarringPerPLMN 엔트리가 포함되어 있는 경우, 상기 상위 계층에 의해서 선택된 PLMN과 대응하는 plmn-identityIndex와 매칭되는 AC-BarringPerPLMN 엔트리를 선택한다.
다음으로, 상기 UE1(100a) 및 UE2(100b)가 RRC 연결 요청을 하려는 경우, Tbarring으로서 T303을 사용하고, 차단 파라미터로서 ac-BarringForMO-Data를 사용하여, 액세스 차단 검사를 수행한다.
차단되는 것으로 결정되는 경우, 상기 UE1(100a) 및 UE2(100b)의 각 AS 계층(즉, RRC 계층)은 RRC 연결 수립의 실패를 상위 계층에게 알린다.
이어서, 이와 같이 액세스가 차단될 때, 각 AS 계층(즉, RRC 계층)은 T302 타이머 또는 Tbarring 타이머가 구동 중인지 판단한다. 만약 구동 중이 아니라면, 상기 T302 타이머 또는 Tbarring 타이머를 구동한다.
한편, 상기 T302 타이머 또는 Tbarring 타이머가 구동 중인 동안에는 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 해당 셀에 대한 모든 액세스는 차단되는 것으로 간주한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 네트워크 과부하 및 혼잡 상황에서 eNB/RNC가 ACB(Access Class Barring) 관련 정보를 UE에게 제공한다. 그러면, UE는 USIM에 저장되어 있는 자신의 액세스 클래스(access class)에 기반하여, 수신한 ACB 정보에 포함되어 있는 차단 펙터(Barring factor)를 이용하여 액세스 차단(Access Barring)을 체크하게 된다. 이런 액세스 차단 검사를 통해 최종적으로 액세스 시도를 하지 못하게 하는 것이다. 즉, 액세스 차단 검사를 통해 해당 셀에 대한 액세스가 차단되는 경우에는 UE는 액세스를 시도하지 못하고, 해당 셀에 대한 액세스가 차단되지 않는 경우에는 UE는 액세스를 시도하게 된다. 이런 액세스 차단 검사는 UE의 AS(Access Stratum) 계층에서 수행한다. 여기서 액세스 시도는 UE의 AS 계층(즉, RRC 계층)에서 eNB/RNC로의 RRC 연결 요청 메시지를 전송하는 것을 의미한다.
한편, 액세스 차단 검사는 UE의 일반적인 발신(MO: Mobile Originating) 서비스, 예컨대 콜 발신(originating call), 데이터 발신(originating data), IMS 음성 발신(originating IMS voice), IMS 영상 발신(originating IMS video)에 대해서 수행된다. 즉, ACB는 모든 애플리케이션 프로그램의 액세스(다만, 응급 서비스 또는 페이징에 대한 응답은 제외)에 대해서 적용된다.
도 8은 ACB가 적용될 경우, 모든 애플리케이션에 의한 액세스가 전부 차단되는 예를 나타낸다.
도 8을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 일단 ACB가 적용되는 것으로 결정되면, UE의 모든 애플리케이션에 의한 액세스(다만, 응급 서비스 또는 페이징에 대한 응답은 제외)는 전부 차단된다.
이와 같이, 모든 애플리케이션에 의한 액세스가 차단됨으로써, 차별화된 서비스가 불가능하게 된다. 이러한 문제는 결국 네트워크 자원 낭비 및 사용자의 경험을 저하 시킨다.
따라서, 네트워크 과부하 및 혼잡 상황에서 특정 애플리케이션 그룹/카테고리(application group/카테고리)별로 MO(Mobile Originating) 서비스(예컨대, 콜 발신 또는 데이터 발신)를 차등화하기 위한 방안이 필요하다. 그러나, 종래 기술에서는 이를 구현할 수 있는 방안이 없다.
<애플리케이션 별 혼잡 제어 데이터 통신(ACDC)의 도입>
일반적인 발신(MO: Mobile Originating) 서비스, 예컨대, 예컨대 콜 발신(originating call), 데이터 발신(originating data), IMS 음성 발신(originating IMS voice), IMS 영상 발신(originating IMS video)를 차등화하기 위한 방안으로서, 애플리케이션 별 혼잡 제어 데이터 통신(Application specific Congestion control for Data Communication: ACDC)가 제안되었다.
도 9는 ACDC에 따른 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 9를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 네트워크(예컨대 기지국)는 ACDC 차단 정보를 SIB을 통해 UE에게 제공할 수 있다.
한편, UE(100)에서 특정 어플리케이션이 실행되고 상기 특정 어플리케이션에 의해서 데이터 통신 서비스가 요구되면, 상기 특정 어플리케이션의 실행을 관장하는 애플리케이션 계층은 애플리케이션 속성 관련 정보를 NAS 계층에게 제공한다.
그러면, 상기 UE(100)의 NAS 계층은 애플리케이션 계층으로부터 받은 애플리케이션 속성 관련 정보에 기초하여, ACDC를 위한 애플리케이션 카테고리를 결정한다.
이어서, 상기 UE(100)의 NAS 계층은 서비스 연결을 위한 서비스 요청 절차(SERVICE REQUEST 메시지의 전송 또는 EXTENDED SERVICE REQUEST 메시지의 전송)를 시작할 때, 상기 애플리케이션 카테고리에 대한 정보를 AS 계층(즉, RRC 계층) 에게 전달한다.
상기 UE(100)의 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 계층의 서비스 요청 절차(SERVICE REQUEST 메시지의 전송 또는 EXTENDED SERVICE REQUEST 메시지의 전송)를 수행하기 앞서, 상기 애플리케이션의 카테고리와 상기 네트워크로부터 수신한 ACDC 차단 정보에 기초하여, ACDC 차단 검사를 수행하고 그에 따라 상기 서비스 요청 절차를 허용할 지 아니면 허용하지 않을 지를 결정한다.
상기 ACDC 차단 검사 결과 차단되지 않고 허용되는 경우, 상기 UE(100)의 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 RRC 연결 요청(RRC Connect Request) 메시지를 eNodeB(200)로 전송한다.
이상에서 설명한 바와 같이, ACDC를 통하여 UE 내에서 실행중인 애플리케이션에 의해서 요구되는 서비스 요청을 차등화하여 허용하거나 차단할 수 있다.
<MTC(Machine Type Communication) 통신>
MTC(Machine Type Communication)는 사람이 배제된, 기계와 기계 사이에 이루어지는 통신을 의미하며, 이때 사용되는 기기를 MTC 기기라고 한다. MTC 기기(device)를 통해 제공되는 서비스는 사람이 개입하는 통신 서비스와 차별성을 가지며, 다양한 범주의 서비스에 적용될 수 있다.
도 10은 MTC(Machine Type Communication) 통신의 일 예를 나타낸다.
MTC(Machine Type Communication)는 인간 상호작용(human interaction)을 수반하지 않은 MTC 기기(100)들 간에 기지국(200)을 통한 정보 교환 또는 MTC 기기(100)와 MTC 서버(700) 간에 기지국을 통한 정보 교환을 말한다.
MTC 서버(700)는 MTC 기기(100)와 통신하는 개체(entity)이다. MTC 서버(700)는 MTC 애플리케이션을 실행하고, MTC 기기에게 MTC 특정 서비스를 제공한다.
MTC 기기(100)는 MTC 통신을 제공하는 무선 기기로, 고정되거나 이동성을 가질 수 있다.
그러나, 기지국의 커버리지 내에는 수 많은 MTC 기기가 배치될 수 있다. 따라서, 네트워크 혼잡은 더욱더 가중되는 결과를 초래할 수 있다.
도 11은 MTC 기기에 의해 유발되는 혼잡을 해소하기 위한 EAB(Extended Access Barring)가 적용되는 예를 나타낸다.
도 11에 도시된 바와 같이 MTC 기기는 저 순위(low priority)로 설정된다. 그리고, 상기 MTC 기기에 의해 유발되는 혼잡을 해소하기 위하여, 기지국은 EAB 정보를 포함하는 시스템 정보를 브로드캐스팅한다. 상기 EAB 정보가 포함되는 시스템 정보는 SIB(system information block) 타입 14일 수 있다.
SIB Type14 설명
eab-BarringBitmap액세스 클래스(AC) 0 내지 9를 위한 EAB의 비트맵이다. 비트맵에서 가장 좌측의 비트는 AC 0을 위한 것이고, 그 다음 비트는 AC1을 위한 것이다.
eab-CategoryEAB가 적용되는 UE의 카테고리를 나타낸다.
eab-Common모든 PLMN에 대해서 적용되는 EAB 파라미터이다.
eab-PerPLMN-ListPLMN 별 EAB 파라미터로서, PLMN 순서로 열거된다.
그리고, 네트워크는 특정 MTC 기기가 EAB를 적용해야 하는지에 대한 설정 정보, 즉 EAB 설정 정보를 NAS 설정 MO(Management Object)에 포함시켜, 특정 MTC 기기로 전달한다. 이와 같이 저 순위 및 EAB가 설정되면, 상기 MTC 기기는 긴급 콜(Emergency call), 착신(Mobile Terminated: MT) 액세스 또는 높은 우선 순위 액세스 클래스(예컨대 AC 11-15)에 해당하는 경우를 제외하고, 해당 NAS 시그널링 요청 절차(예컨대, 어태치 요청 절차, TAU/RAU 요청 절차, 서비스 요청 절차, 확장 서비스 요청 절차, 데이터 서비스 요청 절차 등)에 대해서, NAS 계층은 RRC계층에게 EAB 적용 여부에 대한 지시를 알려주게 되며, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 EAB 적용 지시를 가지고 해당 요청에 대해서 RRC 연결 수립 절차 수행 시 EAB를 적용하여 액세스 제어를 하게 된다.
따라서, 도시된 바와 같이, MTC 기기(100)의 애플리케이션(APP) 계층이 데이터 전송이 필요하다고 알리면 NAS 계층은 EAB 설정에 기초하여 EAB를 적용하기로 결정한다. 그리고, NAS 시그널링 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달한다. 이때, NAS 시그널링 요청과 함께 EAB 적용 지시가 함께 전달된다.
상기 MTC 기기의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 EAB 적용 지시에 기초하여, RRC 연결 수립 요청이 EAB 적용에 해당되는지를 판단한다. 만약, EAB가 적용된다면, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)에 의한 RRC 연결 수립 요청 메시지의 전송은 차단(혹은 금지)된다.
<CIoT(Cellular Internet of Things) 통신>
MTC 통신은 사람의 개입이 없기 때문에 IoT(Internet of Things) 통신라고 불리기도 한다. IoT 통신을 Wi-Fi와 같은 무선 랜(Wireless Lan) 기반이 아닌 셀룰러 기반으로 수행하는 것을 CIoT라고 한다. CIoT에서는 무선 랜에서와 달리 IP 기반 통신 뿐만 아니라 IP에 기반하지 않는 통신도 지원한다.
한편, CIoT 서비스를 지원하기 위하여, 3GPP에서는 물리 계층, 즉 RAT(Radio Access Technology)을 개선하였다. 상기 개선된 RAT을 NB-IoT(Narrowband-IoT)라고 부른다.
상기 NB-IoT를 위해 개선된 RAT은 매우 낮은 전력 소모를 위해 최적화된 물리 계층(예컨대, 반송파 대역폭은 180 kHz이고, 부반송파 간격은 3.75 kHz 또는 15 kHz)를 사용한다.
<차세대 이동통신 네트워크>
4세대 이동통신을 위한 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A)의 성공에 힘입어, 차세대, 즉 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 관심도 높아지고 있고, 연구도 속속 진행되고 있다.
국제전기통신연합(ITU)이 정의하는 5세대 이동통신은 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도와 어디에서든 최소 100Mbps 이상의 체감 전송 속도를 제공하는 것을 말한다. 정식 명칭은 ‘IMT-2020’이며 세계적으로 2020년에 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.
ITU에서는 3대 사용 시나리오, 예컨대 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)를 제시하고 있다.
먼저, URLLC는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간을 요구하는 사용 시나리에 관한 것이다. 예를 들면 자동주행, 공장자동화, 증강현실과 같은 서비스는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간(예컨대, 1ms 이하의 지연시간)을 요구한다. 현재 4G (LTE) 의 지연시간은 통계적으로 21-43ms (best 10%), 33-75ms (median) 이다. 이는 1ms 이하의 지연시간을 요구하는 서비스를 지원하기에 부족하다.
다음으로, eMBB 사용 시나리오는 이동 초광대역을 요구하는 사용 시나리오에 관한 것이다.
이러한 초광대역의 고속 서비스는 기존 LTE/LTE-A를 위해 설계되었던 코어 네트워크에 의해서는 수용되기 어려워 보인다.
따라서, 소위 5세대 이동통신에서는 코어 네트워크의 재 설계가 절실히 요구된다.
도 12는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 12를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE는 차세대 RAN(Radio Access Network)를 통해 데이터 네트워크(DN)와 연결된다.
도시된 제어 평면 기능(Control Plane Function; CPF) 노드는 4세대 이동통신의 MME(Mobility Management Entity)의 기능 전부 또는 일부, S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(PDN Gateway)의 제어 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행한다. 상기 CPF 노드는 AMF(Access and Mobility Management Function)와 SMF(Session Management Function)을 포함한다.
도시된 사용자 평면 기능(User Plane Function; UPF) 노드는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드는 4세대 이동통신의 S-GW 및 P-GW의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
도시된 PCF(Policy Control Function)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 애플리케이션 기능(Application Function: AF)은 UE에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 통합 데이터 저장 관리(Unified Data Management: UDM)은 4세대 이동통신의 HSS(Home subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 인증 서버 기능(Authentication Server Function: AUSF)는 UE를 인증 및 관리한다.
도시된 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function: NSSF)는 후술하는 바와 같은 네트워크 슬라이싱을 위한 노드이다.
한편, UE가 방문 네트워크, 예컨대 V-PLMN에 로밍한 상황에서 UE로부터의 시그널링 요청을 처리하는 방식에는 2가지가 존재한다. 첫 번째 방식인 LBO(local break out) 방식은 UE로부터의 시그널링 요청을 방문 네트워크에서 처리한다. 두 번째 방식인 HR(Home Routing) 방식에 따르면, 방문 네트워크는 UE로부터의 시그널링 요청을 UE의 홈 네트워크로 전달한다.
도 13a는 로밍시 LBO(local breakout) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이고, 도 13b는 로밍시 HR(home routed) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 13a에 도시된 바와 같이, LBO 방식이 적용되는 아키텍처에서는 VPLMN 내의 PCF가 VPLMN 내에서의 서비스를 위한 PCC 규칙을 생성하기 위해서, AF와 인터렉션을 수행한다. 상기 VPLMN 내의 PCF 노드는 HPLMN 사업자와의 로밍 협약에 따라 내부에 설정된 정책을 기반으로 PCC 규칙을 생성한다.
<네트워크 슬라이스(Network Slice)>
이하, 차세대 이동통신에서 도입될 네트워크의 슬라이싱을 설명한다.
차세대 이동통신은 하나의 네트워크를 통해 다양한 서비스를 제공하기 위하여, 네트워크의 슬라이싱에 대한 개념을 소개하고 있다. 여기서, 네트워크의 슬라싱은 특정 서비스를 제공할 때 필요한 기능을 가진 네트워크 노드들의 조합이다. 슬라이스 인스턴스를 구성하는 네트워크 노드는 하드웨어적으로 독립된 노드이거나, 또는 논리적으로 독립된 노드일 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 네트워크 전체를 구성하는데 필요한 모든 노드들의 조합으로 구성될 수 있다. 이 경우, 하나의 슬라이스 인스턴스는 UE에게 단독으로 서비스를 제공할 수 있다.
이와 다르게, 슬라이스 인스턴스는 네트워크를 구성하는 노드 중 일부 노드들의 조합으로 구성될 수도 있다. 이 경우, 슬라이스 인스턴스는 UE에게 단독으로 서비스를 제공하지 않고, 기존의 다른 네트워크 노드들과 연계하여 UE에게 서비스를 제공할 수 있다. 또한, 복수 개의 슬라이스 인스턴스가 서로 연계하여 UE에게 서비스를 제공할 수도 있다.
슬라이스 인스턴스는 코어 네트워크(CN) 노드 및 RAN을 포함한 전체 네트워크 노드가 분리될 수 있는 점에서 전용 코어 네트워크와 차이가 있다. 또한, 슬라이스 인스턴스는 단순히 네트워크 노드가 논리적으로 분리될 수 있다는 점에서 전용 코어 네트워크와 차이가 있다.
도 14a은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 예를 나타낸 예시도이다.
도 14a를 참고하여 알 수 있는 바와 같이, 코어 네트워크(CN)는 여러 슬라이스 인스턴스들로 나뉠 수 있다. 각 슬라이스 인스턴스는 CP 기능 노드와 UP 기능 노드 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
각 UE는 RAN을 통하여 자신의 서비스에 맞는 네트워크 슬라이스 인스턴스를 사용할 수 있다.
도 14a에 도시된 바와 달리, 각 슬라이스 인스턴스는 다른 슬라이스 인스턴스와 CP 기능 노드와 UP 기능 노드 중 하나 이상을 공유할 수도 있다. 이에 대해서 도 14b을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 14b는 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 다른 예를 나타낸 예시도이다.
도 14b을 참조하면, 복수의 UP 기능 노드들이 클러스터링되고, 마찬가지로 복수의 CP 기능 노드들도 클러스트링된다.
그리고, 도 14b을 참조하면, 코어 네트워크 내의 슬라이스 인스턴스#1(혹은 인스턴스#1이라고 함)은 UP 기능 노드의 제1 클러스터를 포함한다. 그리고, 상기 슬라이스 인스턴스#1은 CP 기능 노드의 클러스터를 슬라이스#2(혹은 인스턴스#2라고 함)와 공유한다. 상기 슬라이스 인스턴스#2는 UP 기능 노드의 제2 클러스터를 포함한다.
도시된 NSSF는 UE의 서비스를 수용할 수 있는 슬라이스(혹은 인스턴스)를 선택한다.
도시된 UE는 상기 NSSF에 의해서 선택된 슬라이스 인스턴스#1을 통해 서비스#1을 이용할 수 있고, 아울러 상기 N에 의해서 선택된 슬라이스 인스턴스#2을 통해 서비스#2을 이용할 수 있다.
<기존 4세대 이동통신 시스템과의 인터워킹>
UE가 차세대 RAN(Radio Access Network)의 커버리지를 벗어나더라도, UE는 4세대(4G) 이동통신 시스템을 통해서라도 서비스를 받을 수 있어야 한다. 이를 인터워킹이라고 한다. 이하, 인터워킹에 대해서 자세히 설명하기로 한다.
도 15a는 UE가 로밍하지 않은 경우의 인터워킹을 위한 아키텍처를 나타내고, 도 15b는 UE가 로밍한 경우의 인터워킹을 위한 아키텍처를 나타낸다.
도 15a를 참조하면, UE가 로밍하지 않은 경우에, 기존 4세대 LTE를 위한 E-UTRAN과 EPC와 5세대 이동통신 네트워크는 서로 인터워킹될 수 있다. 도 15a에서 기존 EPC를 위한 PGW(Packet data network Gateway)는 사용자 평면만을 담당하는 PGW-U와 제어 평면을 담당하는 PGW-C로 나뉜다. 그리고, PGW-U는 5세대 코어 네트워크의 UPF 노드에 병합되고, PGW-C는 5세대 코어 네트워크의 SMF 노드에 병합된다. 그리고 기존 EPC를 위한 PCRF(Policy and Charging Rules Function)은 5세대 코어 네트워크의 PCF에 병합될 수 있다. 그리고 기존 EPC를 위한 HSS는 5세대 코어 네트워크의 UDM에 병합될 수 있다. UE는 E-UTRAN을 통해서 코어 네트워크에 접속할 수도 있지만, UE는 5G RAN(radio access network)과 AMF를 통해 코어 네트워크에 접속할 수도 있다.
도 15a와 도 15b를 상호 비교하여 참조하면, UE가 VPLMN(Visited Public Land Mobile Network)으로 로밍한 경우, 상기 UE의 데이터는 HPLMN(Home PLMN)을 경유하여 전달된다.
한편 도 15a 및 도 15b에 도시된 N26 인터페이스는 EPC와 NG 코어 간에 인터워킹을 원활하게 하기 위해, MME와 AMF 간에 연결되는 인터페이스이다. 이러한 N26 인터페이스는 사업자에 따라 선택적으로 지원될 수 있다. 즉, EPC와의 인터워킹을 위해서 네트워크 사업자는 N26 인터페이스를 제공할 수도 있고 혹은 N26 인터페이스를 제공하지 않을 수도 있다.
<본 명세서의 개시>
기존 4세대 이동통신 시스템, 즉 LTE 시스템에서는 다양한 액세스 제어 메커니즘(예컨대, ACB, EAB, ACDC, SSAC 등)이 개발되어 있었다. 종래의 액세스 제어 메커니즘은 단말이 RRC 유휴 상태에서 데이터 혹은 시그널링의 전송을 위해 RRC 연결 모드(connected mode)로 전환할 때, 수행이 된다. 하지만, 이렇게 복수개의 액세스 제어 메커니즘들이 동작될 때, 상호 간의 효과적인 처리 방안이 없었다. 그리고, 기존 액세스 제어 메커니즘은 단말이 RRC 연결 모드에 있을 때에는 적용되지 않아, 효율적으로 액세스 제어를 수행할 수 없는 문제점이 있었다. 특히, 단말이 RRC 연결 모드에 있을 때에는, 세션 관리를 위한 시그널링에 대해서 액세스 제어를 수행할 수 없는 문제점이 있었다.
한편, 앞서 설명한 바와 같이, 최근에는 차세대(즉, NextGen)(소위, 5G) 이동통신 시스템(소위, LTE-A Pro라고도 함)을 위한 아키텍처가 논의되고 있다. 그러나, 기존 액세스 액세스 제어 메커니즘들은 비효율적인 문제점이 있었는 바, 차세대 이동통신 시스템에 적용하기에는 적당하지 않다.
따라서, 본 명세서의 개시는 전술한 문제점을 해결하기 위한 제안들을 제시한다.
I. 제1 개시
제1 개시에서는 차세대(즉, NextGen)(소위, 5G) 이동통신 시스템(소위, LTE-A Pro라고도 함)에서 단말의 효율적인 액세스 제어 방안을 제안한다. 제1 개시를 간략하게 요약하면, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 또는 콜 타입(call type) 및/또는 RRC 수립 원인(establishment cause)을 선택적으로 AS 계층에게 전달할 수 있다. 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
도 16은 본 명세서의 제1 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
네트워크는 단말에게 액세스 제어 수행을 위해 액세스 카테고리 매핑 정보를 OMA(Open Mobile Alliance) DM(Device Management)에 기반한 MO (Management Object) 형태로 전달할 수 있다. 상기 액세스 카테고리 매핑 정보는 NAS 계층의 MM(Mobility Management) 절차, NAS 계층의 SM(Session Management) 절차, RRC 절차, 애플리케이션, 액세스 클래스, 지연 민감도(또는 delay tolerant), 단말(UE)의 타입, 서비스 타입 등에 기반하여 설정될 수 있다.
단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 기지국/네트워크로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터(예컨대, 차단 비율, 차단 적용 여부(ON/OFF)에 대한 설정 정보 등)를 제공 받으면, 상기 AS 계층은 상기 정보를 단말의 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달한다. 이때 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 NAS 계층을 통하여 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달할 수도 있다.
상기 NAS 계층은 NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층의 SM 절차, RRC 절차, 애플리케이션, 액세스 클래스, 지연 민감도, 단말(UE)의 타입, 또는 서비스 타입 별로 액세스 제어 수행을 위한 액세스 카테고리를 각각 결정할 수 있다. 여기서 NAS 계층의 MM 절차는 어태치 절차(Attach procedure)(즉, 어태치 요청메시지의 전송), 등록 절차(Registration procedure)(즉, 등록 요청 메시지의 전송), TAU(Tracking Area Update) 절차(즉, TAU 요청 메시지의 전송), 등록 업데이트 절차(Registration Update procedure)(즉, 등록 업데이트 요청 메시지의 전송), 서비스 요청(Service Request) 절차(즉, 서비스 요청 메시지의 전송 또는 제어 평면 서비스 요청 메시지의 전송, 확장 서비스 요청 메시지의 전송), 연결 요청(Connection Request) 절차(즉, 연결 요청 메시지의 전송), 디태치(Detach) 절차 등을 포함할 수 있다. 그리고, NAS 계층의 SM 절차는 PDU 세션 절차(즉, PDU 세션 요청 메시지의 전송, PDU 세션 수정 절차(즉, Modify PDU Session Request 메시지의 전송), PDU 세션 비활성화 절차(즉, Deactivate PDU Session Request 메시지의 전송), PDU 세션 연결해제 절차(즉, PDU Session Disconnect Request 메시지의 전송), PDN 연결 요청 절차(즉, PDN Connectivity Request 메시지의 전송), PDN 연결 해제 절차(즉, PDN Disconnection Request 메시지의 전송), 베어러 자원 할당 요청 절차(즉, Bearer Resource Allocation Request 메시지의 전송), 베어러 자원 수정 요청 절차(즉, Bearer Resource Modification Request 메시지의 전송) 등이 포함될 수 있다. 한편, RRC 절차는 RRC 연결 요청 절차, RRC 연결 재개 절차, RRC 연결 재수립(reestablishment) 요청 절차, RRC 비활성화(inactive) 요청 절차, RRC 활성화(active) 요청 절차 등을 포함할 수 있다.
아래의 표는 각 절차 별 예시적인 액세스 카테고리를 나타낸다.
절차 카테고리
어태치/등록 요청 절차 카테고리 1
TAU/등록 업데이트 절차 카테고리 2
서비스 요청 절차 카테고리 3
PDU 세션 요청 절차 카테고리 4
PDU 세션 수정 절차 카테고리 5
PDU 세션 연결 해제 절차 카테고리 6
PDN 연결 요청 절차 카테고리 7
PDU 세션 비활성화 절차 카테고리 8
RRC 연결 요청 절차 카테고리 9
RRC 연결 재개 요청 절차 카테고리 10
착신(Mobile Terminated: MT) 서비스에 대한 응답 카테고리 11
긴급 서비스 카테고리 #99
위 표에서 높은 번호의 액세스 카테고리일 수록, 우선 순위가 높을 수 있고, 차단 비율(barring rate)은 낮을 수 있다, 즉, 높은 번호의 액세스 카테고리를 갖는 절차는 액세스 제어를 위한 차단 검사를 통과할 확률이 높을 수 있고, 그에 따라 높은 연결성이 보장된다. 반대로 높은 번호의 액세스 카테고리일 수록, 우선 순위가 낮을 수 있고, 차단 비율은 높을 수 있다. 즉, 높은 번호의 액세스 카테고리를 갖는 절차는 액세스 제어를 위한 차단 검사를 통과할 확률이 낮을 수 있고, 그에 따라 연결성이 낮게 보장된다. 또한, 특수 번호의 액세스 카테고리에 대해서는, 차단 검사를 특별히 건너띄거나(skip) 혹은 아예 차단(barred)시키는 등 차별화할 수도 있다. 예컨대, 긴급 서비스에 대해서는 액세스 카테고리 #99가 설정됨으로써, 상기 긴급 서비스에 대한 차단 검사가 건너띄어지고, 그에 따라 연결이 되도록 할 수 있다.
또는 NAS 계층은 상기 각각의 NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층의 SM 절차, RRC 절차, 애플리케이션 별로 액세스 제어 수행을 위한 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 각각 결정할 수 있다.
아래의 표는 각 절차에 대한 예시적인 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 나타낸다.
절차 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인
어태치/등록 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating attach 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-attach
TAU/등록 업데이트 절차 콜 타입 = (mobile) originating TAU 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-TAU
서비스 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating Serivce 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-service
PDU 세션 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating PDU session 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-pdusession
PDU 세션 수정 절차 콜 타입 = (mobile) originating modify PDU session 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-modifypdusession
PDU 세션 연결 해제 절차 콜 타입 = (mobile) originating PDU session disconnect 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-pdusessiondisconnect
PDN 연결 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating PDN connectivity 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-PDNconnectivity
PDU 세션 비활성화 절차 콜 타입 = (mobile) originating deactivate PDU session 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-deactivatePDUsession
RRC 연결 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating RRCconnection 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-RRCconnection
RRC 연결 재개 요청 절차 콜 타입 = (mobile) originating RRCconnectionresume 및/또는 RRC 수립 원인 = mo-RRCconnectionresume 등
 상기 RRC 절차에 대한 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인은 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 설정할 수 있다. 또는 기지국이 설정한 후, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수도 있다. 그리고, 상기 NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층의 SM 절차, 애플리케이션별에 대한 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인은 단말의 NAS 계층이 설정할 수 있다. 또는 기지국이 설정한 후, 단말의 AS 계층에게 제공하면, 상기 단말의 AS 계층은 NAS 계층으로 전달할 수 있다.
한편, 네트워크 노드(예컨대, 기지국)는 상기 액세스 카테고리 별 혹은 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 별 액세스 제어 수행을 위한 차단 정보(차단 검사의 건너띔(skip)을 지시하는 정보를 포함)을 MIB(Master Information Block)과 SIB (System Information Block)을 통해서 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수 있다. 상기 SIB 정보는 SIB2 또는 SIB14 또는 새로운 SIB(xx)에 정의되어 포함될 수 있다.
또한, 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층을 포함)이 발신(Mobile Originating: MO) 서비스를 위한 콜(call)을 NAS 계층에게 요청하거나 혹은 데이터 전송을 NAS 계층에게 요청하면, NAS 계층은 MO 서비스를 위해서 아래의 표와 같은 콜 타입과 RRC 수립 원인을 구분하여 설정할 수 있다.
구분 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인
(일반적인, normal) 콜 또는 데이터 콜 타입 : (Mobile) originating calls, "originating MMTEL voice for MMTEL voice ", "originating MMTEL video for MMTEL video", "originating SMSoIP for SMS over IP", "originating SMS for SMSRRC 수립 원인 : MO data또는, 액세스 카테고리 12로 설정
착신(MT) 서비스 콜 타입 : (Mobile) terminating callsRRC 수립 원인 : MT access또는 액세스 카테고리 11로 설정
(긴급 데이터, 예외 데이터) 콜 또는 데이터 또는 시그널링 콜 타입 : (Mobile) originating exception (or MO exception calls, etc.) 또는 (Mobile) originating calls 또는 (Mobile) originating signalling RRC 수립 원인 : MO exception (or MO exception data, MO exception signalling etc.)또는 액세스 카테고리 13로 설정
지연 민감도가 낮은(혹은 Delay tolerant) UE 콜 타입 : (Mobile) originating calls, "originating MMTEL voice for MMTEL voice ", "originating MMTEL video for MMTEL video", "originating SMSoIP for SMS over IP", "originating SMS for SMSRRC 수립 원인 : DelayTolerant또는 액세스 카테고리 14로 설정
EAB 콜 타입 : (Mobile) originating calls, "originating MMTEL voice for MMTEL voice ", "originating MMTEL video for MMTEL video", "originating SMSoIP for SMS over IP", "originating SMS for SMSRRC 수립 원인 : EAB또는 액세스 카테고리 15로 설정
액세스 클래스 3: 콜 타입 : (Mobile) originating calls, "originating MMTEL voice for MMTEL voice ", "originating MMTEL video for MMTEL video", "originating SMSoIP for SMS over IP", "originating SMS for SMSRRC 수립 원인 : MO data또는 액세스 카테고리 16로 설정
액세스 클래스 10 콜 타입 : emergency callRRC 수립 원인 : emergency또는 액세스 카테고리 17로 설정
이때, 단말의 애플리케이션 계층은 지연 데이터와 예외 데이터를 구분짓는 정보/인디케이션을 NAS 계층에게 제공할 수도 있다.
단말의 NAS 계층은 데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청(즉, MM 절차 및/또는 SM 절차) 시작시 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 상기와 같이 각각 설정하여 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수 있다.
한편, 데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청(MM 절차 및/또는 SM 절차) 시작시 (동시에) 복수의 액세스 카테고리가 결정될 수 있다. 이때, 상기 NAS 계층은 상기 복수의 액세스 카테고리 가운데 높은(예컨대 가장 높은) 액세스 카테고리 또는 낮은(예컨대, 가장 낮은) 액세스 카테고리만을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수도 있다. 아니면, 상기 NAS 계층은 상기 복수의 액세스 카테고리 모두를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수도 있다. 또는, 상기 NAS 계층은 NAS 설정 MO(Management Object), 새로운 MO, 단말의 설정, 그리고 사업자의 정책 중 하나 이상에 기초하여, 상기 복수의 액세스 카테고리 중 하나의 액세스 카테고리만을 선택한 후, AS 계층에게 제공할 수도 있다.
상기 AS 계층은 상기 전달받은 것들(즉, 액세스 카테고리 매핑 정보 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인)과, 그리고 네트워크로부터 MIB(Master Information Block) 또는 SIB(System Information Block)를 통해 전달받은 액세스 제어 정보/파라미터에 기초하여, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다. 이때 차단 검사는 확률 기반으로 NAS 시그널링 연결 요청을 차등화하는 것일 수 있다. 또는 상기 차단 검사는 비트맵 기반으로 액세스의 차단 여부를 결정함으로써, 차등화하는 것일 수도 있다. 이때, NAS 계층이 AS 계층에게 제공하는 액세스 카테고리는 NAS 계층이 선택한 높은(즉, 가장 높은) 액세스 카테고리 또는 낮은(즉 가장 낮은) 액세스 카테고리일 수 있다. 만약, NAS 계층이 복수의 액세스 카테고리 모두를 AS 계층에게 제공한 경우, AS 계층은 복수의 액세스 카테고리 중에서 높은 (또는 가장 높은) 액세스 카테고리 또는 낮은(즉 가장 낮은) 액세스 카테고리를 선택할 수 있다. 이어서, 상기 AS 계층은 상기 선택된 액세스 카테고리 및 상기 NAS 계층으로부터 전달받은 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인과, 그리고 네트워크로부터 MIB 또는 SIB를 통해 전달받은 액세스 제어 정보/파라미터에 기초하여, 액세스 제어를 수행한다. 또는, 상기 AS 계층은 NAS 설정 MO(Management Object), 새로운 MO, 단말의 설정, 사업자의 정책, 그리고 MIB/SIB 정보 등에 기초하여, 복수의 액세스 카테고리 중에서 하나의 액세스 카테고리를 선택하고, 상기 선택한 액세스 카테고리와, NAS 계층으로부터 제공받은 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인과 그리고 네트워크로부터 MIB/SIB를 통해 제공받은 액세스 제어 정보/파라미터에 기초하여 액세스 제어를 수행할 수 있다.
한편, (동시에) 복수의 액세스 카테고리가 결정되는 경우, 상기 복수의 액세스 카테고리 중에서 특정 액세스 카테고리(예컨대, 공통(common)/일반(general) 액세스 카테고리 또는 특정 액세스 카테고리)가 선택되고, 이를 기반으로 상기 NAS 계층과 AS 계층 동작을 수행할 수도 있다.
아니면, (동시에) 복수의 액세스 카테고리가 결정되는 경우, 각 액세스 카테고리 별 상기 액세스 제어를 위한 동작을 상기 NAS 계층과 AS 계층이 각기 수행할 수도 있다. 이렇게 AS 계층이 각 액세스 카테고리 별로 액세스 제어를 위한 동작을 수행하는 경우, AS 계층은 액세스 카테고리 별 액세스 제어를 위한 차단 검사의 수행 결과에 대한 정보(즉, 성공 혹은 실패)를 NAS 계층에게 제공할 수도 있다. 성공 정보를 받은 경우, NAS 계층은 액세스 카테고리별 추가적인 액세스 제어를 위한 동작을 수행할 수 있다. 반면, 실패 정보를 받은 경우, NAS 계층은 액세스 카테고리 별 액세스 제어를 위한 동작 전체를 멈추거나, 해당 액세스 카테고리에 대해서는 액세스 제어를 위한 동작만을 멈추고, 다른 액세스 카테고리에 대해서는 액세스 제어를 위한 동작은 수행할 수도 있다.
이때, NAS 계층이 액세스 카테고리 별 액세스 제어의 성공 또는 실패 여부 정보를 AS 계층으로부터 제공 받은 경우, 상기 성공과 실패 여부를 액세스 카테고리 별로 저장/기억할 수 있다.
상기 특정 액세스 카테고리에 대한 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단(즉, 실패)되는 것으로 결정되는 경우, 동일한 액세스 카테고리에 대한 NAS 시그널링 요청을 (AS 계층으로부터 해당 액세스 카테고리에 대한 차단 완화를 나타내는 정보를 수신하기 전까지) 시작하지 않을 수 있다. 반면, 상기 특정 액세스 카테고리에 대한 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 통과(즉, 성공)되는 것으로 결정되는 경우, 동일한 액세스 카테고리에 대한 NAS 시그널링 요청을 시작할 수 있다. 더불어 AS 계층(즉, RRC 계층)도 액세스 카테고리 별로 액세스 제어를 위한 차단 검사의 결과에 대한 정보(즉, 성공과 실패 여부 정보)를 기억/저장할 수 있다. 차단(즉 실패)의 경우, AS 계층은 액세스 카테고리 별로 차단 타이머를 구동할 수 있다. 상기 액세스 카테고리 별 차단 타이머가 만료되면, AS 계층은 액세스 카테고리 별로 차단이 완화됨을 나타내는 정보를 NAS 계층에게 제공할 수 있다.
또한, NAS 계층이 AS 계층에게 복수의 액세스 카테고리 모두를 또는 복수의 액세스 카테고리들 중 어느 하나를 제공할 때, 액세스 카테고리 별 트랜젝션(transaction) ID를 추가적으로 제공할 수도 있다. 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)도 액세스 카테고리 별로 액세스 제어를 위한 차단 검사의 결과에 대한 정보(즉, 성공 또는 실패)를 기억/저장할 수 있다. 이때, 상기 AS 계층은 상기 트랜젝션 ID를 함께 저장할 수 있다. 차단(즉 실패)의 경우, 액세스 카테고리 별 차단 타이머를 트랜젝션 ID와 연관지어 동작시킬 수 있다. 액세스 카테고리 별 차단 타이머가 만료되면, AS 계층은 액세스 카테고리 별로 차단이 완화됨을 나타내는 정보와 트랜젝션 ID를 NAS 계층에게 제공할 수 있다.
상기 복수의 액세스 카테고리들이 결정되는 상황에서 단말의 NAS 계층과 AS 계층 동작에 관한 전술한 내용은, 복수의 콜 타입 및/또는 복수의 RRC 수립 원인이 결정되는 경우에도, 동일하게 적용할 수 있다.
더불어, 상기 NAS 시그널링 요청을 전송하기 위한 RRC 연결 수립 요청 메시지의 전송시, 단말의 AS 계층은 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 네트워크 노드(예컨대, 기지국)에게 제공할 수도 있다.
따라서, 제1 개시에 의해 개선되는 액세스 제어에 따르면, 단말이 RRC 유휴 상태, RRC 연결 모드 혹은 RRC 비활성화 모드에 있는지와 상관없이, 단말은 액세스 제어 메커니즘을 수행할 수 있다.
RRC 유휴 상태에서 일반적으로 NAS 계층의 MM 절차가 수행된다. 그러므로, RRC 유휴 상태에서 발신(MO) 서비스(예컨대 MO data 또는 MO calls) 등에 대해 제1 개시에 따라 개선되는 액세스 제어 메커니즘이 수행된다. 반면, RRC 연결 모드(혹은 RRC 비활성화 모드)에서는 일반적으로 NAS 계층의 SM 절차가 수행된다. 이때, 제1 개시에 따라 개선되는 액세스 제어 메커니즘이 수행된다
종래의 LTE 시스템에 따르면, RRC 유휴 상태에서 단말의 NAS 계층이 MM 절차를 수행하기 위해 NAS 시그널링 요청 메시지(예컨대, 어태치 요청 메시지, TAU 요청 메시지, 서비스 요청 메시지, CP 서비스 요청 메시지, 확장 서비스 요청 메시지 또는 연결 요청 메시지 등)를 AS 계층에게 전달하면서, 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 AS 계층에게 전달하면, 상기 AS 계층은 상기 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보에 기반하여, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
그러나, 제1 개시에 따르면, RRC 유휴 상태에서 단말의 NAS 계층이 MM 절차를 수행하기 위해 NAS 시그널링 요청 메시지과 함께 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 단말의 AS 계층에게 제공한다. 그러면, 단말의 AS 계층은 상기 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
그리고, 제1 개시에 따르면, RRC 연결 모드 (혹은 RRC 비활성화 모드)에서 단말의 NAS 계층이 SM 절차를 수행하기 위해, NAS 시그널링 요청 메시지(예컨대, PDU 세션 요청 메시지, PDU 세션 수정 요청 메시지, PDU 세션 연결해제 요청 메시지, PDN 연결 요청 메시지, PDU 세션 비활성화 요청 메시지, ESM NAS 계층 메시지 등)와 함께, 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 단말 AS 계층에게 전달한다. 그러면, 상기 단말 AS 계층은 상기 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
또한, 제1 개시에 따르면, RRC 비활성화 상태 또는 RRC 활성화 상태상 있는 단말이 RRC 절차를 수행하는 경우, 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행할 수 있다.
한편, 제 1개시에 따르면, 상기 단말이 RRC 연결 모드 (혹은 RRC 비활성화모드)에서 단말의 NAS 계층이 SM 절차를 수행하기 위한 NAS 시그널링 요청 메시지에 대해서 상기 액세스 카테고리 또는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행을 한 후 통과 되면, 해당 NAS 시그널링 요청 메시지를 RRC 메시지에 포함하여 네트워크에 전송하게 된다. 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 설정 완료(RRC Connection Setup Complete) 메시지, RRC 연결 재개 완료(RRC Connection Resume Complete) 메시지, RRC 연결 재수립(reestablishment) 완료(RRC Connection Reestablishment Complete) 메시지, RRC 연결 재설정 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지, RRC 활성화(active) 요청 또는 완료 메시지, RRC 비활성화(inactive) 요청 또는 완료 메시지, UE Capability Information 메시지, UL Information Transfer 메시지, 또는 새로운 RRC 메시지 for RRC 연결 모드 중 어느 하나 일 수 있다.
II. 제2 개시
제2 개시에서는 차세대(즉, NextGen)(소위, 5G) 이동통신 시스템(소위, LTE-A Pro라고도 함)에서 단말의 효율적인 액세스 제어 방안을 제안한다. 제1 개시의 차이점은 다음과 같다. 제1 개시에 따르면 단말의 NAS 계층이 액세스 카테고리 또는 콜 타입(call type) 및/또는 RRC 수립 원인(establishment cause)을 선택적으로 AS 계층에게 전달한다. 반면 제2 개시에 따르면, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 와 함께 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 AS 계층에게 전달할 수 있다.
구체적으로 설명하면 다음과 같다.
도 17은 본 명세서의 제2 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
네트워크는 단말에게 액세스 제어 수행을 위해 NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층 SM 절차, RRC 절차, 애플리케이션, 액세스 클래스, 지연 민감도, 단말(UE)의 타입, 서비스 타입 등에 기반하여 액세스 카테고리를 결정한다. 그리고 상기 액세스 카테고리를 OMA DM에 기반한 MO(Management Object)를 통해 단말에게 제공할 수 있다.
여기서 상기 NAS 계층의 MM 절차 및 SM 절차는 제1 개시에서 설명한 바와 같다. 그리고 상기 RRC 절차도 제1 개시에서 설명한 바와 같다.
즉, NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층의 SM 절차, RRC 절차, 애플리케이션, 액세스 클래스, 지연 민감도, 단말(UE)의 타입, 또는 서비스 타입 별로 액세스 제어 수행을 위한 액세스 카테고리가 각각 설정 될 수 있다.
각 절차 별 예시적인 액세스 카테고리는 표 4에 나타난 바와 같다.
또는 상기 각각의 NAS 계층의 MM 절차, NAS 계층의 SM 절차, RRC 절차, 애플리케이션 별로 액세스 제어 수행을 위한 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인이 각각 설정 될 수 있다.
각 절차에 대한 예시적인 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인은 표 5에 나타난 바와 같다.
또한, 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층을 포함)이 발신(Mobile Originating: MO) 서비스를 위한 콜(call)을 NAS 계층에게 요청하거나 혹은 데이터 전송을 NAS 계층에게 요청하면, NAS 계층은 MO 서비스를 위해서 표 6과 같은 콜 타입과 RRC 수립 원인을 구분하여 설정할 수 있다.
상기 AS 계층은 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층을 포함) 또는 NAS 계층으로부터 상기 전달받은 것들(즉, 액세스 카테고리 매핑 정보 과 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인)과, 그리고 네트워크로부터 MIB(Master Information Block) 또는 SIB(System Information Block)를 통해 전달받은 액세스 제어 정보/파라미터에 기초하여, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
그 밖에, 제2 개시의 내용은 전술한 제1 개시의 내용과 동일하므로, 중복하여 설명하지 않기로 하고, 제1 개시의 내용을 원용하기로 한다.
III. 제3 개시: 과부하 제어(overload control)
제3 개시에서는 단말의 NAS 계층이 4세대(4G)의 EPC(Evolved Packet Core)와 차세대 코어 네트워크(소위 NG 코어)에 모두 접속할 수 있는 상황을 가정한다. 이것은 단말의 NAS 계층이 듀얼 프로토콜 스택(dual protocol stack)을 지원하는 것을 의미할 수 있다. 혹은 단말의 NAS 계층은 하나의 통합된 프로토콜 스택을 이용할 수 있다.
일반적으로는 단말이 접속된 기지국의 RAT(radio access technology)이 5G NR일 때, 상기 단말은 상기 기지국을 통해 차세대 코어 네트워크(소위 NG 코어)에 연결될 수 있다. 그러나, 제3 개시에서는 단말이 접속된 기지국의 RAT은 4G LTE(혹은 E-UTRA라고 함)이더라도, 상기 단말은 상기 기지국을 통해 차세대 코어 네트워크(소위 NG 코어)에 연결할 수 있는 것을 고려한다.
도 18은 본 명세서의 제3 개시에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
전술한 상황에서, 제3 개시에 따르면, 단말의 AS 계층은 현재 접속/연결된 기지국의 RAT 정보를 단말의 NAS 계층에게 제공한다. 단말의 NAS 계층은 AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공 받은 RAT 정보에 의해 현재 접속/연결되어 있는 기지국의 RAT을 인지하게 된다.
이때, 단말의 NAS 계층이 NAS 시그널링 연결을 요청하는 경우, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)는 상기 NAS 시그널링 연결 요청을 위한 RRC 연결 수립하기 전에, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하게 된다. 이때, 단말의 NAS 계층은 AS 계층(즉, RRC 계층)가 상기 차단 검사를 수행하는데 필요한 정보를 제공한다. 구체적으로, 상기 단말의 NAS 계층은 상기 AS 계층으로부터 전달받은 현재 접속/연결된 RAT 정보에 기초하여 상기 AS 계층이 상기 차단 검사를 하는데 필요한 정보를 결정한다. 예를 들어, 단말이 현재 접속된 RAT이 4G LTE(즉 E-UTRA)인 경우, 상기 단말의 NAS 계층은 4G E-UTRAN를 위해 사용될 수 있는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인, EAB 지시, EAB 무시 지시(overriding EAB indication), ACDC 액세스 카테고리 등의 정보를 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수 있다. 반면, 단말이 현재 접속된 RAT이 5G NR인 경우, 상기 단말의 NAS 계층은 5G NG 코어를 위한 액세스 카테고리 등의 정보를 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수 있다. 또는 상기 단말이 현재 접속된 RAT이 5G NR인 경우, 상기 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리와 함께, 4G E-UTRAN를 위해 사용될 수 있는 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공할 수도 있다. 또는, 단말이 현재 접속된 RAT이 4G LTE(즉 E-UTRA)임에도, 단말의 NAS 계층이 액세스 카테고리를 AS 계층에게 제공한 경우, 상기 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 적절한 RRC 수립 원인을 설정할 수도 있다.
상기 단말의 NAS 계층이 상기 액세스 카테고리와 함께, 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공하거나, 상기 단말의 NAS 계층이 상기 액세스 카테고리만을 제공하였지만 상기 AS 계층이 상기 액세스 카테고리에 기초하여 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인 정보를 결정한 경우, 상기 단말의 AS 계층은 제1 개시 혹은 제2 개시에 따라 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
만약, 상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않고 통과되게 되면, 상기 AS 계층은 RRC 절차 메시지(예컨대, RRC 연결 요청 메시지)를 전송한다.
그러면, 기지국은 도 12의 N2 인터페이스를 이용하여 N2 시그널링 메시지를 AMF에게 전송하게 된다. 이때, 과부하 제어를 위해, 상기 기지국은 RRC 수립 원인을 상기 N2 시그널링 메시지 내에 포함시켜 상기 AMF로 전달한다.
그러면, 상기 AMF는 과부하 제어를 수행할 때, 상기 RRC 수립 원인 값을 참조한다. 여기서 과부하 제어라 함은, 네트워크의 혼잡/과부화 상황에서, AMF가 상기 RRC 수립 원인 값에 기반하여 과부하 제어 시작 명령(overload start command)을 기지국에 전송하는 것을 의미한다. 상기 기지국은 상기 과부하 시작 명령을 수신하면, 상기 RRC 수립 원인의 값에 기반하여, 단말의 RRC 연결 요청을 거절(Reject)하거나 수락할 수 있다. 상기 거절하는 경우, 상기 기지국은 (확장) 대기 시간 값을 거절 메시지 내에 포함시켜 상기 단말에게 전송할 수 있다.
그러면, 상기 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 시그널링 요청에 대한 거절을 나타내는 인디케이션과 함께, 상기 (확장) 대기 시간 값을 단말의 NAS 계층에게 전달한다.
상기 단말의 NAS 계층은 (이전에 네트워크로부터 제공받은 백-오프 타이머가 동작되고 있지 않은 경우) 상기 (확장) 대기 시간 값에 따른 타이머를 구동시킨다. 그리고, 상기 단말의 NAS 계층은 상기 타이머가 만료되기 전까지는 추가적으로 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않는다. 마찬가지로, 상기 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)도 (확장) 대기 시간 값에 따른 타이머가 만료될 때까지, RRC 연결 요청을 하지 않는다.
만약 코어 네트워크의 혼잡/과부화 상황이 해결되면, AMF는 과부하 제어 중단 명령(overload stop command)을 기지국에게 전송한다. 그러면, 상기 기지국은 단말의 RRC 연결 요청에 대해 더 이상 과부하 제어를 수행하지 않는다. 즉, 기지국은 특정한 RRC 수립 원인 값을 포함하는 RRC 요청을 수락할 수 있다.
다른 한편, 단말의 NAS 계층이 액세스 카테고리만을 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공하는 경우, 단말의 AS 계층은 NAS 계층에서 제공된 액세스 카테고리에 기반하여, 제1 개시 혹은 제2 개시에 설명된 바와 같이 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하게 된다. 이후 액세스 제어를 위한 차단 검사가 통과하게 되면, 단말의 AS 계층은 RRC 메시지를 전송한다. 그러면, 기지국은 N2 인터페이스를 이용한 N2 시그널링 메시지를 AMF로 전송한다. 이때, 기지국은 상기 액세스 카테고리를 상기 N2 시그널링 메시지 내에 포함시켜 전달한다. 그러면, 상기 AMF는 상기 액세스 카테고리에 기반하여, 과부하 제어를 수행한다. 상기 과부하 제어에 대한 상세한 내용은 전술한 내용을 원용하기로 한다.
한편, 전술한 과부하 제어를 위해서는, AMF는 상기 액세스 카테고리에 대한 정보를 인지/파악하고 있어야 한다. 즉, 상기 액세스 카테고리에 대한 정보는 사업자의 정책 등에 의해서 사전에 미리 설정/세팅되어 있을 수 있다. 혹은 상기 액세스 카테고리에 대한 정보는 정책 기능 노드(예컨대, PCF) 혹은 UDM(Unified Data Management)를 통해서 미리 설정/세팅되어 있을 수 있다.
한편, 단말의 NAS 계층이 액세스 카테고리만을 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공하는 경우, 단말의 AS 계층은 상기 카테고리 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하게 된다. 또한, 단말의 AS 계층은 상기 액세스 카테고리에 기반하여 RRC 수립 원인을 설정 할 수 있다. 이때, 단말의 AS 계층은 AT-command를 통해 액세스 카테고리 관련 정보를 획득할 수 있다. 상기 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않고 통과되는 것으로 결정되면, RRC 연결 절차가 수행된다. 그러면, 기지국은 N2 인터페이스를 이용한 N2 시그널링 메시지를 AMF로 전송한다. 이때, 기지국은 RRC 수립 원인을 상기 N2 시그널링 메시지 내에 포함시켜 전달한다. 그러면, 상기 AMF는 RRC 수립 원인에 기반하여, 과부하 제어를 수행한다. 상기 과부하 제어에 대한 상세한 내용은 전술한 내용을 원용하기로 한다.
한편, 제3 개시에 설명한 내용은 RRC 연결 요청 절차 뿐만 아니라 RRC 연결 해제(RRC Connection Release) 절차에도 적용할 수 있다.
IV. 제4 개시
제4 개시는 단말이 RRC 연결 모드 (혹은 RRC 비활성화 모드)에 있을 때, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 동작에 대해서 설명한다. 제1 개시 내지 제3 개시에서 설명한 내용은 단말이 MM 연결 모드(Connected mode), RRC 연결 모드, 혹은 RRC 비활성화 모드 일때, 다음과 같이 개선될 수 있다.
IV-1. 제1 방안
도 19는 제4 개시 중 제1 방안에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 기지국/네트워크로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터(예컨대, 차단 비율, 차단 적용 여부(ON/OFF)에 대한 설정 정보 등)를 제공 받으면, 상기 AS 계층은 상기 정보를 단말의 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달할 수 있다. 이때 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 NAS 계층을 통하여 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달할 수도 있다.
발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링이 발생한 경우, 그리고 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 AS 계층(즉, RRC 계층) / NAS 계층으로부터 제공받은 경우, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 액세스 제어를 위한 차단 검사의 적용 여부를 체크한다. 만약 상기 차단 검사의 적용이 필요한 경우, 액세스 제어 시작 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공할 수 있다. 대안적으로, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링이 발생한 경우, 상기 차단 검사의 적용 여부를 판단하지 않고, 액세스 제어 시작 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공할 수도 있다. 이 경우, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)으로부터 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 수신하지 않을 수도 있다.
상기 NAS 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 위한 NAS 시그널링 요청(예컨대, SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청)을 생성한 후, AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달한다. 이때, 상기 NAS 계층은 상기 NAS 시그널링 요청(예컨대, SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청)에 대한 액세스 카테고리를 결정하고, 상기 결정된 액세스 카테고리를 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 함께 전달한다.
상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 계층으로부터 제공받은 상기 액세스 카테고리와 네트워크 노드(예컨대, 기지국)로부터 전달받은 액세스 카테고리 관련 정보/파라미터에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
위에서 상기 NAS 계층에 의한 액세스 카테고리의 결정 그리고 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)에 의한 차단 검사에 대한 보다 상세한 내용은 제1 개시 내지 제3 개시의 내용을 준용하기로 한다.
상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않고 통과 되기로 결정되면, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 시그널링 요청(예컨대, SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청)을 포함하는 RRC 메시지를 기지국/네트워크로 전송할 수 있다.
이때, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 RRC 메시지 내에 상기 액세스 카테고리를 포함시킬 수 있다. 대안적으로, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 결정한 후, 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 상기 RRC 메시지 내에 포함시킬 수 있다. 즉, 상기 RRC 메시지는 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 포함할 수 있다. 또는 상기 RRC 메시지는 상기 액세스 카테고리, 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 포함할 수 있다. 상기 단말이 RRC 연결 모드 (혹은 RRC 비활성화 모드)이므로, 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 설정 완료(RRC Connection Setup Complete) 메시지, RRC 연결 재개 완료(RRC Connection Resume Complete) 메시지, RRC 연결 재수립(reestablishment) 완료(RRC Connection Reestablishment Complete) 메시지, RRC 연결 재설정 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지, RRC 활성화(active) 요청 또는 완료 메시지, RRC 비활성화(inactive) 요청 또는 완료 메시지, UE Capability Information 메시지, UL Information Transfer 메시지 또는 새로운 RRC 메시지 for RRC 연결 모드 중 어느 하나 일 수 있다.
만약 상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되기로 결정되면, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 실패 인디케이션을 NAS 계층 및/또는 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 제공할 수 있다. 또는, AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 실패 인디케이션을 상기 NAS 계층을 통하여 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 제공할 수 있다.
그리고, 차단 타이머가 구동된다. 상기 차단 타이머는 PDU 세션 별 및/또는 NAS 시그널링 요청 별로 구동될 수 있다.
이후, 상기 차단 타이머가 만료되면, AS 계층(즉, RRC 계층)은 차단 완화(alleviation) 인디케이션을 NAS 계층 및/또는 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 제공할 수 있다. 또는 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 차단 완화 인디케이션을 상기 NAS 계층을 통하여 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 제공할 수 있다. 상기 차단 완화 인디케이션을 수신하기 전까지는, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 NAS 계층에게 전달할 수 없다. 또한, 상기 차단 완화 인디케이션을 수신하기 전까지는, 상기 NAS 계층은 NAS 시그널링 요청을 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 수 없다.
다른 한편, 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링의 전송이 완료된 경우(세션이 종료된 경우), 단말의 애플리케이션 계층/IMS 계층은 액세스 제어 중지(stop)/종료(end) 인디케이션/정보를 단말의 NAS 계층 및/또는 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송한다. 상기 인디케이션/정보는 해당 세션을 통한 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링에 대한 액세스 제어가 끝났음을 의미한다. 여기서 액세스 제어 시작(start/begin) 인디케이션/정보와 상기 액세스 제어 중지/종료 인디케이션/정보는 PDU 세션 별로 및/또는 NAS 시그널링 요청 별로 적용될 수 있다. 또한, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 AS 계층(즉, RRC 계층) 또는 NAS 계층으로부터 제공받지 않은 경우에도, 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링 요청을 전송 시작하려고 할 때 또는 종료할 때에, 상기 액세스 제어 시작 인디케이션/정보와 상기 액세스 제어 중지/종료 인디케이션/정보를 단말의 NAS 계층에게 제공할 수 있다.
여기서 액세스 제어를 위한 차단 검사는 세션 별로(혹은 DNN 별로, 애플리케이션의 ID 별로, 혹은 다른 파라미터 별로) 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링에 대해 수행될 수 있다. 여기서 각각의 세션은 하나의 액세스 카테고리에 매핑되어 본 발명의 액세스 제어가 적용될 수 있다.
한편, 일반적인 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링에 대한 상기 동작은 단말의 애플리케이션 계층이 수행할 수 있으며, MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS over IP 등은 단말의 IMS 계층에서 상기 동작을 수행할 수 있다.
IV-2. 제2 방안
도 20은 제4 개시 중 제2 방안에 따른 예시적인 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 기지국/네트워크로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터(예컨대, 차단 비율, 차단 적용 여부(ON/OFF)에 대한 설정 정보 등)를 제공 받으면, 상기 AS 계층은 상기 정보를 단말의 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달할 수 있다. 이때 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 NAS 계층을 통하여 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)에 전달할 수도 있다.
발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링이 발생한 경우, 그리고 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 AS 계층(즉, RRC 계층) / NAS 계층으로부터 제공받은 경우, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 액세스 제어를 위한 차단 검사의 적용 여부를 체크할 수 있다. 만약 상기 차단 검사의 적용이 필요한 경우, 액세스 제어 시작 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공할 수 있다. 대안적으로, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링이 발생한 경우, 상기 차단 검사의 적용 여부를 판단하지 않고, 액세스 제어 시작 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공할 수도 있다.
상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 NAS 계층으로부터 액세스 카테고리를 제공 받을 수 있다. 아니면, 액세스 제어 적용 여부와 상관 없이 NAS 계층으로부터 액세스 제어 액세스 카테고리를 제공 받을 수도 있다.
상기 단말의 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 이렇게 제공받은 정보들을 기반으로, 액세스 제어를 위한 차단 검사를 직접 수행할 수 있다. 위에서 상기 NAS 계층에 의한 액세스 카테고리의 결정 그리고 차단 검사에 대한 보다 상세한 내용은 제1 개시 내지 제3 개시의 내용을 준용하기로 한다.
상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않고 통과 되기로 결정되면, 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 NAS 계층에게 전달한다. 그러면, 상기 NAS 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 위한 NAS 시그널링 요청(예컨대, 5G SM 시그널링 요청)을 생성한 후, AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달한다. 그러면, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 시그널링 요청을 포함하는 RRC 메시지를 기지국/네트워크로 전송할 수 있다. 이때, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 RRC 메시지 내에 상기 액세스 카테고리를 포함시킬 수 있다. 대안적으로, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 결정한 후, 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 상기 RRC 메시지 내에 포함시킬 수 있다. 즉, 상기 RRC 메시지는 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 포함할 수 있다. 또는 상기 RRC 메시지는 상기 액세스 카테고리, 상기 결정된 콜 타입 및/또는 RRC 수립 원인을 포함할 수 있다. 상기 단말이 RRC 연결 모드 (혹은 RRC 비활성화 모드)이므로, 상기 RRC 메시지는 RRC 연결 설정 완료(RRC Connection Setup Complete) 메시지, RRC 연결 재개 완료(RRC Connection Resume Complete) 메시지, RRC 연결 재수립(reestablishment) 완료(RRC Connection Reestablishment Complete) 메시지, RRC 연결 재설정 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지, RRC 활성화(active) 요청 또는 완료 메시지, RRC 비활성화(inactive) 요청 또는 완료 메시지, RRC UE Capability Information 메시지, UL Information Transfer 메시지 또는 새로운 RRC 메시지 for RRC 연결 모드 중 어느 하나 일 수 있다.
만약 상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되기로 결정되면, 차단 타이머가 구동된다. 상기 차단 타이머는 PDU 세션 별 및/또는 NAS 시그널링 요청 별로 구동될 수 있다.
상기 차단 타이머가 만료되기 전까지는 상기 애플리케이션 계층(또는 IMS 계층)은 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 NAS 계층에게 전달할 수 없다. 또한, 상기 차단 타이머가 만료되기 전까지는 상기 NAS 계층은 NAS 시그널링 요청을 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 수 없다.
전술한 액세스 제어를 위한 차단 검사는 세션 별로(혹은 DNN 별로, 애플리케이션의 ID 별로, 혹은 다른 파라미터 별로) 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링에 대해 수행될 수 있다. 여기서 각각의 세션은 하나의 액세스 카테고리에 매핑되어 본 발명의 액세스 제어가 적용될 수 있다.
한편, 일반적인 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링에 대한 상기 동작은 단말의 애플리케이션 계층이 수행할 수 있으며, MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS over IP 등은 단말의 IMS 계층에서 상기 동작을 수행할 수 있다.
IV-3. 제3 방안
제1 방안 및 제2 방안에서 설명한 NAS 시그널링 요청 메시지는 MM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청 메시지와 SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청 메시지로 구분될 수 있다. 그리고, NAS 계층은 MM 절차를 담당하는 MM 엔티티와 SM 절차를 담당하는 SM 엔티티로 나눌 수 있다. 이때, MM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청 메시지에 대한 액세스 제어는 단말의 NAS 계층 중 MM 엔티티가 담당할 수 있다. 그리고, SM 절차를 위한 시그널링 요청 메시지에 대한 액세스 제어는 단말의 NAS 계층 중 SM 엔티티가 담당 수행할 수 있다. 이때, AS 계층(즉, RRC 계층)은 MM 절차 및 SM 절차 각각에 대해서 차단 타이머를 구동할 수 있다. 그리고 AS 계층(즉, RRC 계층)은 실패 인디케이션/정보 및 차단 완화 인디케이션/정보를 NAS 계층의 MM 엔티티와 SM 엔티티에게 각기 따로 전달할 수 있다.
제3 방안에서 설명하는 내용은 본 명세서의 제1 개시 내지 제6 개시에 적용될 수 있다.
V. 제5 개시
제5 개시는 액세스 제어 동작을 슬라이스 별로 및/또는 단말 별로 수행하도록 하는 방안을 제시한다. 후술하는 제 5개시에 따른 방안은 제1 개시 내지 제4개시에 적용될 수 있다.
여기서 액세스 제어를 위한 차단 검사를 슬라이스 별로(또는 네트워크 슬라이스 별로) 단말 별로 수행하는 것은 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)이 슬라이스(혹은 네트워크 슬라이스) 관련 정보 즉, S-NSSAI(Single Network Slice Selection Assistance Information) 혹은 SST (Slice/Service type) 혹은 SD (Slice Differentiator) 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 것을 의미한다.
V-1. 제1 방안
네트워크 노드(예컨대 코어 네트워크 노드 또는 기지국)은 S-NSSAI 별로(그리고 PLMN 별로) 액세스 제어 관련 파라미터 정보(예컨대, 차단 비율)를 SIB을 통해 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공한다.
상기 단말의 NAS 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 위한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 때, 해당 NAS 시그널링 요청 메시지(혹은 해당 PDU 세션)에 대한 S-NSSAI 정보(예컨대, S-NSSAI#1)를 함께 제공한다. 그러면, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 시그널링 요청 메시지(MM 절차 또는 SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청)에 대한 차단 검사를 수행할 때, 상기 NAS 계층에서 제공된 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)와 상기 기지국으로부터 수신한 해당 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)의 액세스 제어 관련 파라미터 정보에 기반하여, 차단 검사를 수행한다.
만약 상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되기로 결정된 경우, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 해당 S-NSSAI (예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 차단 타이머를 구동하고, 해당 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 실패 인디케이션을 NAS 계층에게 전달한다.
상기 NAS 계층은 해당 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 차단 완화 인디케이션/정보를 AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공받기 전 까지는, 동일한 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송하지 않는다. 그러나, 상기 NAS 계층은 다른 S-NSSI(예컨대, S-NSSAI#2)에 대한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 수 있다.
상기 AS 계층(즉, RRC 계층)는 해당 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 차단 타이머가 만료되면, 해당 S-NSSAI(예컨대, S-NSSAI#1)에 대한 차단 완화 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공한다.
이와 같이 제1 방안에 따르면, 액세스 제어를 위한 차단 검사, 차단 타이머, 차단 비율, 차단 완화 인디케이션/정보, NAS 시그널링 요청 메시지의 처리가 S-NSSAI(그리고 PLMN)별로 동작된다.
V-2. 제2 방안
네트워크 노드(예컨대 코어 네트워크 노드 또는 기지국)은 SST 별로(그리고 PLMN 별로) 액세스 제어 관련 파라미터 정보(예컨대, 차단 비율)를 SIB을 통해 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 제공한다.
상기 단말의 NAS 계층은 발신(MO) 데이터 또는 발신(MO) 시그널링을 위한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 때, 해당 NAS 시그널링 요청 메시지(혹은 해당 PDU 세션)에 대한 SST 정보(예컨대, SST#1)를 함께 제공한다. 그러면, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 NAS 시그널링 요청 메시지(MM 절차 또는 SM 절차를 위한 NAS 시그널링 요청)에 대한 차단 검사를 수행할 때, 상기 NAS 계층에서 제공된 SST 정보(예컨대, SST#1)와 상기 기지국으로부터 수신한 해당 SST 정보(예컨대, SST#1)의 액세스 제어 관련 파라미터 정보에 기반하여, 차단 검사를 수행한다.
만약 상기 차단 검사를 수행한 결과 차단되기로 결정된 경우, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 해당 SST (예컨대, SST#1)에 대한 차단 타이머를 구동하고, 해당 SST(예컨대, SST#1)에 대한 실패 인디케이션을 NAS 계층에게 전달한다.
상기 NAS 계층은 해당 SST(예컨대, SST#1)에 대한 차단 완화 인디케이션/정보를 AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공받기 전 까지는, 동일한 SST(예컨대, SST#1)에 대한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송하지 않는다. 그러나, 상기 NAS 계층은 다른 SST(예컨대, SST#2)에 대한 NAS 시그널링 요청 메시지를 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전송할 수 있다.
상기 AS 계층(즉, RRC 계층)는 해당 SST(예컨대, SST#1)에 대한 차단 타이머가 만료되면, 해당 SST(예컨대, SST#1)에 대한 차단 완화 인디케이션/정보를 NAS 계층에게 제공한다.
이와 같이 제2 방안에 따르면, 액세스 제어를 위한 차단 검사, 차단 타이머, 차단 비율, 차단 완화 인디케이션/정보, NAS 시그널링 요청 메시지의 처리가 SST(그리고 PLMN)별로 동작된다.
V-3. 제3 방안
제1 개시 내지 제 4개시에서 설명한 액세스 제어 동작은 슬라이스 별로(또는 네트워크 슬라이스 별로) 및/또는 DDN 별로 및/또는 단말(UE) 별로 수행될 수 있다.
여기서 슬라이스 별로(또는 네트워크 슬라이스 별로) 그리고 DNN 별로(그리고 단말(UE) 별로) 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 것은 다음과 같다. 먼저, 첫 번째 과정으로, 단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 슬라이스(또는 네트워크 슬라이스) 관련 정보 즉, S-NSSAI 혹은 SST (Slice/Service type) 혹은 SD(Slice Differentiator) 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다. 그리고, 상기 차단 검사의 수행 결과 차단되지 않고 통과되면, 두 번째 과정으로, AS 계층(즉, RRC 계층)은 DNN 정보에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다. 그러나, 상기 차단 검사의 수행 결과 차단되기로 결정된 경우, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 실패 인디케이션(실패 원인 값/정보를 포함)(예컨대, 슬라이스 실패로 인해 셀이 차단됨)을 상위 계층(예컨대, NAS 계층 또는 IMS 계층)에게 제공할 수 있다. 또한, 첫 번째 차단 검사의 수행 결과 차단되지 않고 통과되어 성공(success/pass)했지만, 두 번째 차단 검사를 수행한 결과 차단되어 실패(fail)되면, 상기 AS 계층(즉, RRC 계층)은 실패 인디케이션(실패 원인 값/정보를 포함)(예컨대, DNN 실패로 인해 셀이 차단됨)을 상위 계층(예컨대, NAS 계층 또는 IMS 계층)에게 제공할 수 있다.
따라서, 슬라이스와 DNN 정보에 기반한 차단 검사의 수행 결과들이 모두 성공(success/pass)해야지만, NAS 시그널링 요청이 네트워크에 전달 될 수 있다.
한편, 전술한 제1 개시 내지 제4 개시에서 설명한 액세스 제어 동작은 특정한 기준 별로(예컨대, 파라미터/정보/단말 별로) 수행될 수 있다.
예를 들어, 상기 기준은 슬라이스(네트워크 슬라이스), DNN, QCI, QFI, 애플리케이션 ID(App-ID with OS-ID) 등 일 수 있다. 여기서 어느 것에 먼저 기초하여 액세스 제어 동작을 수행할지는 네트워크/사업자의 정책 등에 따라 결정될 수 있다. 만약, 복수의 기준 들에 기반하여 액세스 제어 동작을 수행하는 경우, 제1 기준에 기반하여 먼저 차단 검사를 수행한 결과 통과되기로 결정되면, 그 다음으로 제2 기준에 기반하여 차단 검사를 수행하는 것일 수 있다. 만약 어느 기준에 따른 차단 검사에서라도 실패되는 경우, 이후 기준에 기반한 차단 검사를 수행하지 않고, 바로 실패 인디케이션/정보(실패 원인 정보/값을 포함)을 상위 계층(NAS 계층 또는 IMS 계층)에게 제공할 수 있다.
따라서, 모든 기준에 의한 차단 검사가 통과되어 성공되어야지만, NAS 시그널링 요청이 네트워크로 전송될 수 있다.
VI. 제6 개시
제1 개시 내지 제5 개시에서 설명한 액세스 제어 동작은 제6 개시에 따른 내용과 조합되어 다음과 같이 개선될 수 있다.
VI-1. 제1 방안
단말의 AS 계층(즉, RRC 계층)은 네트워크 노드로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 수신하면, 이를 NAS 계층 혹은 애플리케이션 계층(예컨대 IMS 계층 또는 MMTEL 계층)에게 제공한다. 이후, 전송할 데이터/시그널링, MMTEL 시그널링 (MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS over IP를 위한 MMTEL 시그널링) 요청이 발생하면, 애플리케이션 계층(예컨대 IMS 계층 또는 MMTEL 계층)은 상기 요청을 단말의 NAS 계층에게 전달한다. 이때, 세션의 시작/중지 인디케이션이 함께 전달될 수 있다. 이후 단말의 NAS 계층은 전술한 제1 개시 내지 제5 개시의 내용에 따라, 액세스 카테고리를 결정한다. 그리고, 액세스 차단 검사가 수행된다. 구체적으로, AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공된 노드로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터와 상기 액세스 카테고리에 기반하여, 차단 검사가 수행될 수 있다. 상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되지 않고 통과되면, 상기 NAS 계층은 상기 연결 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달한다. 그러나, 상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되는 것으로 결정되면, 해당 액세스 카테고리에 대한 차단 타이머가 구동된다. 상기 차단 타이머가 구동중인 동안에는 상기 NAS 계층은 해당 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달하지 않는다. 한편, 실패 인디케이션이 애플리케이션 계층(예컨대 IMS 계층 또는 MMTEL 계층)에게 제공할 수도 있다. 그러면, 단말의 NAS 계층은 해당 액세스 카테고리에 대한 차단 타이머가 만료될 때까지 해당 액세스 카테고리에 해당 연결 요청을 수행 하지 않는다.
한편, SMS over NAS 계층의 경우, 해당 연결 요청을 NAS 계층이 인지하므로, AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공된 액세스 제어 관련 정보/파라미터와 상기 결정된 액세스 카테고리에 기반하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한다.
상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되지 않고 통과되면, 상기 NAS 계층은 상기 연결 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달한다. 그러나, 상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되는 것으로 결정되면, 해당 액세스 카테고리에 대한 차단 타이머가 구동된다. 상기 차단 타이머가 구동중인 동안에는 상기 NAS 계층은 해당 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달하지 않는다.
상기 NAS 계층의 액세스 카테고리 결정 동작은 앞서 기술된 본 발명의 제안 #1 ~ 제안 #5을 따른다. NAS 계층의 액세스 카테고리 결정 동작에 대한 상세한 내용은 제1 개시 내지 제5 개시의 내용을 따른다.
VI-2. 제2 방안
MMTEL 계층(또는 IMS 계층)에서, 전송할 MMTEL 시그널링 (MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS over IP를 위한 MMTEL 시그널링)가 발생하면, MMTEL 계층(또는 IMS 계층)은 전술한 제1 개시 내지 제5 개시의 내용에 따라, 액세스 카테고리를 결정한다. 그리고, 상기 MMTEL 계층(또는 IMS 계층)은 제1 개시 내지 제5 개시의 내용에 따라 차단 검사를 수행한다. 구체적으로, AS 계층(즉, RRC 계층)로부터 제공된 노드로부터 액세스 제어 관련 정보/파라미터와 상기 NAS 계층으로부터 전달된 액세스 카테고리에 기반하여, 차단 검사가 수행될 수 있다.
상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되지 않고 통과되면, 요청이 NAS 계층을 통해 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달되고, 상기 AS 계층은 상기 요청을 네트워크로 전송할 수 있다. 그러나, 상기 차단 검사를 수행한 결과 연결 요청이 차단되는 것으로 결정되면, 해당 액세스 카테고리에 대한 차단 타이머가 구동된다. 상기 차단 타이머가 구동중인 동안에는 상기 NAS 계층은 해당 요청을 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 전달하지 않는다. 그리고, 해당 액세스 카테고리에 대한 상기 차단 타이머가 만료되기 전까지는, 상기 MMTEL 계층(또는 IMS 계층)은 동일한 액세스 카테고리에 대해 어떠한 요청도 NAS 계층으로 전달하지 않는다.
상기 MMTEL 계층(또는 IMS 계층)의 액세스 카테고리 결정 동작은 앞서 기술된 본 발명의 제안 #1 ~ 제안 #5을 따른다. 대안적으로, NAS 계층이 액세스 카테고리를 결정한 후, 상기 MMTEL 계층(또는 IMS 계층)에게 전달할 수도 있다.
VI-3. 제3 방안
아래의 표는 액세스 카테고리를 나타낸다.
액세스 카테고리 숫자 단말에 대한 조건 액세스 시도의 타입
0 All 페이징에 응답하기 위한 MO 시그널링
1 액세스 클래스 11-15 중 하나 또는 복수가 설정된 경우 All
2 단말이 지연 허용도가 높은 서비스를 수행하는 경우, 그리고 액세스 카테고리 2에 대한 액세스 제어의 대상인 경우 All
3 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 Emergency
4 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 MO 시그널링
5 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 MMTEL 음성
6 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 MMTEL 영상
7 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 SMS
8 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 다른 액세스 카테고리에 속하지 않는 MO 데이터
9-31 예약된 액세스 카테고리
32-63 액세스 카테고리 1-2의 클래스를 제외한 모든 경우 그리고 로밍 단말을 제외한 모든 경우 사업자의 액세스 클래스
도 21a 내지 도 21d는 각 계층의 동작들을 나타낸 예시도이다.
도 21a을 참조하면, NAS 계층은 액세스 카테고리를 결정하고, AS 계층은 차단 검사를 수행할 수 있다.
도 21b을 참조하면, NAS 계층은 액세스 카테고리를 결정하고, AS 계층은 차단 검사를 수행할 수 있다. 다만, MMTEL 요청에 대해서는 MMTEL 계층이 액세스 카테고리를 결정하고, AS 계층이 차단 검사를 수행할 수 있다.
도 21c을 참조하면, AS 계층이 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 NAS 계층에게 제공한다. 그리고, NAS 계층은 액세스 카테고리를 결정하고, 차단 검사를 수행할 수 있다.
도 21d을 참조하면, AS 계층이 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 NAS 계층 및 MMTEL 계층에게 제공한다. 그리고, NAS 계층은 액세스 카테고리를 결정하고, 차단 검사를 수행할 수 있다. 다만, MMTEL 요청에 대해서는 MMTEL 계층이 액세스 카테고리를 결정하고, AS 계층이 차단 검사를 수행할 수 있다.
VI-4. 제4 방안
한편, 제1 개시 내지 제6 개시에서 설명된 단말은 액세스 카테고리 매핑 정보, 차단 정보, 단말 설정 정보 등 액세스 제어 관련 정보들을 네트워크로부터 OMA DM 기반의 MO 및/또는 SIB 및/또는 NAS 시그널링 절차(예컨대, (초기) 등록 절차, 이동 및 주기적 등록 갱신 절차, UE 설정 갱신 절차 등) 및/또는 (pre-configured) USIM/SIM을 통하여 제공 받을 수 있다. 이때, 단말의 IMS 계층, NAS 계층, AS 계층(즉, RRC 계층)은 네트워크로부터 제공 받은 정보를 서로 다른 계층(예컨대 IMS 계층, NAS 계층, RRC 계층)에게 전달/제공할 수도 있다. 단말은 AT-command를 통해 네트워크 노드로부터 제공한 정보를 획득할 수 있다.
또한, 상기 네트워크 노드는 AMF, SMF, (R)AN, 기지국(예컨대 gNodeB), UPF, UDM, NSSF, AUSF, PCF 가운데 어느 하나 혹은 여러 개의 엔티티일 수 있다.
VI-5. 제5 방안
제1 개시 내지 제6 개시에서 설명된 내용에서 IMS 요청 메시지 및/또는 NAS 시그널링 요청 메시지와 RRC 시그널링 요청 메시지가 구분되어, 차단 검사가 수행될 수 있다. IMS 요청 메시지 및/또는 NAS 시그널링 요청 메시지에 대한 액세스 카테고리 결정과 액세스 제어를 위한 차단 검사의 수행은 제1 개시 내지 제6 개시에서 설명된 내용을 따른다.
AS 계층(예컨대, RRC 계층)의 수행하는 차단 검사의 다음과 같이 변형될 다.
우선 단말은 액세스 카테고리 액세스 카테고리 매핑 정보, 차단 정보, UE 설정 정보 등 액세스 제어 관련 정보/파라미터들을 네트워크 노드로부터 OMA DM에 기반한 MO 및/또는 SIB 및/또는 NAS 시그널링 절차 및/또는 USIM/SIM을 통하여 획득할 수 있다. 또한, 단말의 IMS 계층 및/또는 NAS 계층은 상기 액세스 제어 관련 정보/파라미터를 OMA DM에 기반한 MO 및/또는 SIB 및/또는 NAS 시그널링 절차를 통하여 획득할 수 있다.
이후 AS 계층(즉, RRC 계층)은 RRC 시그널링 요청이 필요하면, 해당 RRC 시그널링 요청에 대한 액세스 카테고리 매핑 정보를 얻기 위해 NAS 계층 및/또는 IMS 계층에게 요청할 수 있다. 이후 NAS 계층 및/또는 IMS 계층이 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 상기 액세스 제어 관련 정보(액세스 카테고리 매핑 정보 포함)를 제공할 수 있다. 아니면, 미리 NAS 계층 및/또는 IMS 계층이 AS 계층(즉, RRC 계층)에게 상기 액세스 제어 관련 정보(액세스 카테고리 매핑 정보 포함)를 제공할 수도 있다. 또는, AS 계층(즉, RRC 계층)은 AT-command를 이용하여 상기 NAS 계층 및/또는 IMS 계층으로부터 혹은 네트워크로부터 제공받은 상기 액세스 제어 관련 정보(액세스 카테고리 매핑 정보 포함)를 획득할 수 있다. 이후 AS 계층(즉, RRC 계층)은 상기 제공받은 액세스 제어 관련 정보(액세스 카테고리 매핑 정보 포함)에 기반하여, 해당 RRC 시그널링 요청에 대한 액세스 카테고리를 결정하고, 차단 검사를 수행한다. 상기 차단 검사에 대한 상세 내용은 전술한 제1 개시 내지 제6 개시의 내용을 준용한다.
한편, AS 계층(즉, RRC 계층)이 액세스 카테고리 매핑 정보를 얻기 위해 NAS 계층 및/또는 IMS 계층에게 요청할 때, AS 계층(즉, RRC 계층)은 어떤 RRC 시그널링 요청인지에 대한 정보를 포함하여 요청할 수 있다.
만약 RRC 시그널링 요청에 대해서 복수의 액세스 카테고리가 결정되는 경우, 가장 높은 액세스 카테고리 혹은 가장 낮은 액세스 카테고리를 선택될 수 있다. 따라서, 가장 높은 액세스 카테고리 혹은 가장 낮은 액세스 카테고리에 기초하여 차단 검사가 수행될 수 있다.
여기서, RRC 시그널링 요청 메시지는 IMS/NAS 시그널링 요청 메시지에 의해 개시되는 RRC 시그널링 요청이 아니라, RRC 계층의 독립적인 동작에 의해 요청되는 RRC 시그널링 요청 메시지, 예컨대 RRC 연결 재개 요청 메시지, RRC 연결 설정 완료 메시지, RRC 연결 재설정 메시지, RRC 연결 요청 메시지, UL Information Transfer 메시지, UE Capability Information 메시지 등을 의미한다.
전술한 제1 개시 내지 제6 개시의 내용들은 서로 조합되어 사용될 수 있다.
지금까지 설명한 내용들은 하드웨어로 구현될 수 있다. 이에 대해서 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 22는 본 발명의 실시예에 따른 단말 및 네트워크 장치의 구성 블록도이다.
도 22에 도시된 바와 같이 상기 단말은 프로세서(101)와, 메모리(102)와 송수신부(103)를 포함한다. 상기 네트워크 장치(200 또는 510)는 프로세서(201 또는 511)와 메모리(202 또는 512)와 송수신부(203 또는 513)를 포함한다.
상기 메모리들(102, 202 또는 512)은 전술한 방법을 저장한다.
상기 프로세서들(101, 201 또는 511)은 상기 메모리들(102, 202 또는 512) 및 상기 송수신부들(103, 203 또는 513)을 각기 제어한다. 구체적으로 상기 프로세서들(101, 201 또는 511)은 상기 메모리들(102, 202 또는 512)에 저장된 상기 방법들을 각기 실행한다. 그리고 프로세서들(101, 201 또는 511)은 상기 송수신부들(103, 203 또는 513)을 통해 상기 전술한 신호들을 전송한다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 발명은 본 발명의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.

Claims (12)

  1. 단말에 의한 액세스 제어 수행 방법으로서,
    액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않는 것으로 결정되는 경우, 상기 단말의 AS(Access Stratum) 계층이 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상을 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 기지국으로 전송하는 단계와;
    네트워크 과부하 또는 혼잡 상황인 경우, 상기 기지국으로부터 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 RRC 메시지에 포함된 상기 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상은, 상기 기지국이 상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 전송할지 여부를 결정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단말의 AS 계층은 상기 RRC 메시지의 전송이 필요한 경우, 상기 단말의 NAS(Non-Access Stratum) 계층에게 액세스 카테고리 매핑 정보를 요청하여 획득하는 단계와;
    상기 NAS으로부터 획득된 액세스 카테고리 매핑 정보에 기초하여, 상기 단말의 AS 계층이 상기 RRC 메시지에 대한 액세스 카테고리를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단말의 AS 계층이 액세스 제어 관련 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계와;
    상기 단말의 AS 계층은 상기 RRC 메시지의 전송이 필요한 경우, 상기 기지국으로부터 수신한 액세스 제어 관련 정보에 기반하여 액세스 카테고리 매핑 정보를 독자적으로 획득하는 단계와;
    상기 독자적으로 획득한 액세스 카테고리 매핑 정보에 기초하여, 상기 단말의 AS 계층이 상기 RRC 메시지에 대한 액세스 카테고리를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 RRC 메시지는 상기 단말의 NAS 계층으로부터 NAS 시그널링 요청 메시지의 전송이 요청되지 않은 상태에서, 상기 단말의 AS 계층에 의해 독자적으로 전송 요청되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 단말의 AS 계층이 현재 접속된 기지국의 RAT(radio access technology)에 대한 정보를 상기 단말의 NAS 계층으로 전달하는 단계와;
    상기 기지국의 RAT이 LTE(long term evaluation) 혹은 LTE-Advanced인 경우, 상기 NAS 계층은 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상을 상기 AS 계층으로 전달하는 단계와;
    상기 기지국의 RAT이 NR(new RAT)인 경우, 상기 NAS 계층은 상기 액세스 카테고리를 상기 AS 계층으로 전달하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 NAS 계층으로부터 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상이 획득된 경우, 상기 단말의 AS 계층은 상기 콜 타입 그리고 상기 수립 원인 중 하나 이상에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 단계와; 그리고,
    상기 NAS 계층으로부터 상기 액세스 카테고리가 획득된 경우, 상기 단말의 AS 계층은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    현재 접속된 기지국의 RAT이 LTE 혹은 LTE-Advanced이나, 상기 NAS 계층으로부터 액세스 카테고리가 획득된 경우, 상기 AS 계층은 상기 액세스 카테고리에 기초하여 상기 콜 타입 및 상기 수립 원인 중 하나 이상을 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 기지국이 과부하 제어 시작 명령을 수신한 경우에, 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지가 상기 기지국으로부터 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지는 대기 시간 값을 포함하는 경우, 상기 AS 계층은 상기 대기 시간 값에 기초하여 타이머를 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 AS 계층은 상기 대기 시간 값을 포함하는 거절 인디케이션 또는 실패 인디케이션을 상기 NAS 계층으로 전달하는 단계와; 그리고
    상기 NAS 계층은 상기 대기 시간 값에 기초하여 타이머를 구동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 AS 계층이 액세스 제어 관련 정보를 네트워크로부터 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 액세스 제어를 위한 차단 검사에서는 상기 액세스 제어 관련 정보가 더 고려되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 액세스 제어를 수행하는 단말로서,
    송수신부와;
    상기 송수신부를 제어하고, AS(Access Stratum) 계층과 NAS(Non-Access Stratum) 계층을 구동하는 프로세서를 포함하고,
    액세스 제어를 위한 차단 검사를 수행한 결과 차단되지 않는 것으로 결정되는 경우, 상기 AS 계층은 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상을 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 메시지를 기지국으로 전송하고; 그리고
    상기 AS 계층은 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황인 경우, 상기 기지국으로부터 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 수신하고,
    상기 RRC 메시지에 포함된 상기 액세스 카테고리, 콜 타입(call type) 그리고 수립 원인 중 하나 이상은, 상기 기지국이 상기 네트워크 과부하 또는 혼잡 상황에서 상기 RRC 거절 메시지 또는 RRC 연결 해제 메시지를 전송할지 여부를 결정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
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