WO2018147567A1 - 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말을 선택하는 방법 및 그 방법을 수행하는 리모트 단말 - Google Patents

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김래영
천성덕
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엘지전자 주식회사
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    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a method in which a remote terminal selects one of relay terminals providing information on access control in a situation where access control is applied due to network congestion.
  • 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 illustrates an evolved mobile communication network It is a structure diagram .
  • 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) (It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in Idle and / or active state
  • This reference point can be used intra-PLMN or inter-PLMN (eg, in the case of Inter-PLMN HO).
  • S5 Reference point providing user plane tunneling and tunnel management between the SGW and PDN GW. It provides user plane tunneling and tunnel management between Serving GW and PDN GW.It is used because of UE mobility and when a connection to the PDN GW where no SGW is located is required for the required PDN connectivity. for Serving GW relocation due to UE mobility and if the Serving GW needs to connect to a non-collocated PDN GW 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. It is the reference point between the PDN GW and the packet data network.
  • Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, e.g. for provision of IMS services.This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.
  • S2a and S2b correspond to non-3GPP interfaces.
  • S2a is a reference point that provides the user plane with associated control and mobility support between trusted non-3GPP access and PDN GW.
  • S2b is a reference point that provides the user plane with relevant control and mobility support between the ePDG and PDN GW.
  • the 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.
  • Degree 3 is UE and eNodeB
  • the structure of the Radio Interface Protocol in the control plane between Illustrative 4 shows another structure of a radio interface protocol in a user plane between a terminal and a base station. It is an illustration .
  • 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 present 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.
  • TM Transparent mode, transparent mode
  • UM Un-acknowledged mode, non-response mode
  • AM Acknowledged mode, to ensure the various QoS required by each radio bearer (RB) 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 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 RB) 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 refers to whether or not the RRC of the UE is in a logical connection with the RRC of the E-UTRAN. If the RRC state is connected, the RRC_CONNECTED state is called, and the RRC_IDLE state is not connected. 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 RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • NAS non-access stratum
  • 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 RRC layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer located under the NAS layer are collectively referred to as an access stratum (AS).
  • AS access stratum
  • 5A 3GPP In LTE A flowchart illustrating a random access process.
  • 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 refers to whether or not an entity of the RRC layer of the UE 10 is in a logical connection with an entity of the RRC layer of the eNodeB 20. If the RRC state is connected, the RRC state is connected. A state that is not connected 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, the UE 10 establishes an RRC connection with the RRC layer of the eNodeB 20 through an RRC connection procedure and performs an RRC connection state ( connected state).
  • 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.
  • 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 at each access stratum (AS) layer, that is, 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 according to the ACB is a general Mobile Originating (MO) service of the UE, such as originating call, originating data, originating IMS voice, originating IMS video (originating) IMS video). That is, the ACB applies to all application programs' access (but not in response to emergency services or paging). Therefore, once the ACB is determined to be applied, access by all applications of the UE (but not in response to emergency services or paging) is completely blocked.
  • MO Mobile Originating
  • ACDC application-specific congestion control data communication
  • the proximity communication service is also called ProSe (Proximity Service).
  • ProSe Proximity Service
  • the terminal located within the coverage of the base station in the ProSe may operate as a relay terminal for the remote terminal. That is, the remote UE may receive a network connection service through a relay UE.
  • the remote terminal may not be able to make an RRC connection or use a specific service and / or application.
  • the remote terminal may request a network connection service without knowing the network congestion situation, which causes unnecessary resource waste, battery consumption, and delay of service connection.
  • the remote terminal may request a network connection service without knowing the network congestion situation, which causes unnecessary resource waste, battery consumption, and delay of service connection.
  • 3GPP it is unclear whether a remote terminal or a relay terminal performs access control when a network congestion situation occurs.
  • an object of the present disclosure is to propose a solution for solving the above-described problems. More specifically, an object of the present disclosure is to provide a method for selecting a relay terminal by a remote terminal in a situation where access control is applied due to network congestion, and a remote terminal for performing the method.
  • one disclosure of the present specification provides a method for a remote terminal to select any one of relay terminals in a situation where access control is applied due to network congestion.
  • the method includes receiving first information regarding access control from at least one of the relay terminals; Comparing the first information with second information of the remote terminal; Selecting a relay terminal that has transmitted the first information from among the relay terminals when all of the first information coincides with the second information; If none of the first information matches the second information, selecting one of the relay terminals according to a priority order; And attempting to connect with the selected relay terminal.
  • the first information may include access class information of the relay terminal, access control mechanism information of the relay terminal, and setting information of the relay terminal.
  • the second information may include access class information of the remote terminal, access control mechanism information of the remote terminal, and setting information of the remote terminal.
  • the priority may indicate an order of determining whether the first class is identical to the first information among the access class information of the remote terminal, the access control mechanism information of the remote terminal, and the setting information of the remote terminal included in the second information. have.
  • the step of selecting one of the relay terminals may include: determining whether there is a relay terminal having the same access class information as the access class information of the remote terminal based on the priority; And selecting the relay terminal having the same access class information when the relay terminal has the same access class information as the access class information of the remote terminal as a result of the first determination.
  • Selecting one of the relay terminals from the relay terminals is the same as the configuration information of the remote terminal when there is no relay terminal having the same access class information as the access class information of the remote terminal as a result of the first determination.
  • NAS stratum
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • the first information further includes information on access control and information on start of access control, and the remote terminal starts access control by the relay terminal using any one of the information included in the first information. It can be recognized.
  • the remote terminal may select another relay terminal other than the selected relay terminal based on any one information included in the first information.
  • the first information may include a relay service code and a user information ID of the relay terminal
  • the second information may include a relay service code and a user information ID of the remote terminal.
  • relay terminals that have transmitted the first information from the relay terminals, if there are a plurality of relay terminals that have transmitted the first information that matches all the second information, relay terminals that have transmitted the first information From among the relay terminal having the strongest signal strength can be selected.
  • Selecting a relay terminal that has transmitted the first information from among the relay terminals is based on the policy of the operator or the setting of the network when there are a plurality of relay terminals which have transmitted the first information that is completely identical to the second information.
  • the relay terminal can be selected.
  • the remote terminal may include: a radio frequency (RF) unit for receiving first information regarding access control from at least one of the relay terminals; And a processor for controlling the RF unit, wherein the processor compares the first information with second information included in the remote terminal, and when there is a match with the second information among the first information, If a relay terminal which has transmitted the first information is selected, and if there is no coincidence with the second information among the first information, one of the relay terminals is selected according to a selection criterion, and the selected relay is selected.
  • RF radio frequency
  • the first information includes access class information of the relay terminal, access control mechanism information of the relay terminal, and setting information of the relay terminal
  • the second information is an access class of the remote terminal Information, access control mechanism information of the remote terminal, and setting information of the remote terminal.
  • 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. 9A is an exemplary diagram illustrating an example of proximity communication
  • FIG. 9B is an exemplary diagram illustrating another example of proximity communication.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating a problem that may occur when access control is performed in a proximity service.
  • 11 illustrates a method of selecting a relay terminal to which a remote terminal attempts to connect when in discovery model A.
  • 12A illustrates a method of selecting a relay terminal to which a remote terminal attempts to connect when in discovery model B.
  • FIG. 12B illustrates a method of selecting a remote terminal to which the relay terminal transmits a response message when the discovery model B is used.
  • FIG. 13A is a flowchart illustrating a process of selecting a relay terminal by a remote terminal in a situation where access control is applied due to network congestion according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13B is a flowchart illustrating a process in which a relay terminal selects a remote terminal to transmit a response message in a situation where access control is applied due to network congestion according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment presented herein is implemented.
  • 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 User Equipment / Mobile Station, means a terminal device.
  • 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
  • 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, and triggering MME to page UE
  • 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 An 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 The context information of the UE used to manage the UE in the network, that is, the context information consisting of UE id, mobility (current location, etc.), and attributes of the session (QoS, priority, etc.).
  • OMA DM Open Mobile Alliance Device Management
  • OAM Operation Administration and Maintenance
  • NAS Configuration MO (Management Object): A MO (Management Object) used to set (set) parameters to the UE related to NAS function.
  • Non-Access-Stratum Upper stratum of a control plane between a UE and an 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 a dual priority, which is set to NAS signal low priority and that 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
  • Proximity Service refers to the discovery (Discovery) and direct communication between the physically close UEs.
  • the proximity service is a concept including communication between UEs through a base station, and further includes communication between UEs through a third UE.
  • data of the user plane is exchanged through a direct data path without passing through a 3GPP core network (eg, EPC).
  • EPC 3GPP core network
  • Proximity A UE is located in proximity to another UE means when a predetermined proximity condition is met. Proximity conditions for detection may differ from proximity conditions for communication.
  • Range Class refers to a rough range of distances for use in ProSe detection, eg, geographical distance ranges, distance ranges as communication conditions.
  • ProSe-enabled UE means a UE that supports ProSe detection, ProSe communication and / or ProSe-supported WLAN direct communication.
  • ProSe-enabled UEs are also referred to herein simply as UEs.
  • Announcing UE A UE that informs information that may be used by nearby UEs with the right to make a detection.
  • Monitoring UE A UE that receives information of interest from other nearby UEs.
  • ProSe-enabled Network means a network that supports ProSe detection, ProSe communication and / or ProSe-supported WLAN direct communication.
  • ProSe-enabled networks are also referred to herein simply as networks.
  • ProSe Discovery When a ProSe-enabled UE is located in close proximity, it refers to a process of detecting.
  • ProSe Communication When ProSe-enabled UEs are located in close proximity, this means that communication is performed between UEs using an E-UTRAN communication path.
  • the communication path may for example be established directly between the UEs or via a local (or nearby) eNodeB.
  • ProSe Group Communication When two or more ProSe-capable UEs are in close proximity, this means performing one-to-many group communication using a common communication path established between ProSe-capable UEs.
  • ProSe E-UTRA communication means ProSe communication using E-UTRA communication path.
  • ProSe-enabled WLAN direct communication means ProSe communication using WLAN direct communication path.
  • ProSe communication path Means a communication path that supports ProSe communication.
  • the path of ProSe E-UTRA communication can be established directly between ProSe capable UEs using E-UTRA or eNodeB.
  • the path of ProSe-supported WLAN direct communication can be established directly between WLANs between ProSe capable UEs.
  • EPC Path means the communication path of the user plane via EPC.
  • ProSe Repeater A UE capable of operating as a repeater for ProSe, which can be of two types as follows.
  • ProSe UE-to-Network Relay Means to serve as a communication relay between the ProSe-enabled network and ProSe-enabled UE.
  • ProSe UE-to-UE Relay means that it serves as a communication relay between ProSe-enabled UEs.
  • SNS social network services
  • UE # 1 10-1 As shown in FIG. 8 to reflect the above-described requirements, between UE # 1 10-1, UE # 2 10-2, UE # 3 10-3, or UE # 4 10-. 4), a method of allowing direct communication between the UE # 5 (10-5) and the UE # 6 (10-6) without involvement of an eNodeB 20 has been discussed.
  • the UE # 1 10-1 and the UE # 4 10-4 can directly communicate with the help of the base station (eNodeB) 20.
  • the UE # 1 10-1 may serve as a relay for the UE # 2 10-2 and the UE # 3 10-3 that are far from the cell center.
  • the UE # 4 10-4 may serve as a relay for the UE # 5 10-5 and the UE # 6 10-6 that are far from the cell center.
  • the UE # 1 10-1 may transmit a detection signal to detect another UE, for example, UE # 5 10-5 and UE # 6 10-6.
  • the UE # 1 10-1 may transmit a detection signal to be detected to other UEs such as the UE # 5 10-5 and the UE # 6 10-6.
  • FIG. 9A illustrates an example of proximity communication.
  • Illustrative 9b illustrates another example of proximity communication. It is an illustration .
  • FIG. 9A there is a situation where UE # 1 100-1 and UE # 2 100-2 camp on each other eNodeB while performing proximity communication through a direct communication path. Is shown.
  • FIG. 9B the UE # 1 100-1 and the UE # 2 100-2 are camping on one eNodeB 200, and are in close proximity communication through a direct communication path. The situation is shown.
  • the UE # 1 100-1 and the UE # 2 100-2 may perform proximity communication through a direct communication path not passing through the eNodeB and the core network operated by the operator.
  • direct communication path may be variously referred to as a data path for proximity service, a data path based on proximity service, or a near service communication path.
  • the communication through the direct communication path may be variously referred to as direct communication or proximity service communication or proximity service based communication.
  • the proximity service there may be a service related to safety. For example, if a user of the UE is in an emergency situation but is located outside the coverage of the base station, the user may transmit a rescue signal indicating that the user is in an emergency situation to another UE through the proximity service. Or, if the user of the UE is dispatched for emergency rescue, but located outside the coverage of the base station, the user may transmit the rescue signal to the other UE through the proximity service to notify other emergency responders or request a rescue. have.
  • An example of another proximity service may be a social network service (SNS). Since the SNS causes data transmission very frequently, the SNS can increase the load of the base station. Therefore, by performing proximity service directly between UEs without intervention of the base station, it is possible to reduce the load of the base station.
  • SNS social network service
  • a group communication service may be utilized.
  • an example of the group communication service may include a service such as push-to-talk (PTT).
  • PTT push-to-talk
  • one UE may be a speaking party to transmit media (eg, voice, etc.), and a plurality of other UEs may receive media of the speaker UE. have. At this time, several UEs may be simultaneously speaking to transmit media.
  • the remote UE may receive a network connection service through a relay UE.
  • the remote terminal may not be able to make an RRC connection or use a specific service and / or application. Specifically, this will be described with reference to FIG. 10.
  • FIG. 10 illustrates when access control is performed in a proximity service. Be generated Exemplary diagrams showing possible problems.
  • the remote terminal 100 may request a network connection service through the relay terminal 200-1 in order to connect to the base station 300.
  • access control may be applied, and at this time, the remote terminal 100 It may not be able to access the base station 300 smoothly.
  • the remote terminal 100 may not make an RRC connection to receive resources or may not use a specific service and / or application that the remote terminal 100 intends to use.
  • the remote terminal 100 may request a network connection service from the relay terminal 200-1 without knowing the network congestion situation, which wastes resources unnecessarily, The battery is exhausted and there is a problem that may cause a delay in service connection.
  • 11 illustrates a method of selecting a relay terminal to which a remote terminal attempts to connect when in discovery model A.
  • a relay terminal may periodically transmit a message (eg, a PC5 announcement message) indicating that the relay terminal is a relay terminal (S1110).
  • a message eg, a PC5 announcement message
  • the relay terminal may transmit a message including information on access control to the remote terminal (S1130).
  • the information about the access control may be a PC5 announcement message or a new message.
  • the relay terminal may use any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and PPC connection establishment when transmitting the information on the access control.
  • Content included in the information about the access control may vary from one embodiment to another. That is, the information regarding the access control may include different contents according to the subject performing the access control. Hereinafter, the contents included in the information about the access control according to the subject performing the access control will be described.
  • Parameter information related to the access control mechanism currently provided through SIB2, SIB14 or a new SIB in the serving cell eg, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC
  • the parameter information related to the access control mechanism may include ACB barring parameters (eg, barring rate, barring time), SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video, and ACB skip parameter for MMTEL voice and / or MMTEL video.
  • ACB barring parameters eg, barring rate, barring time
  • SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video
  • ACB skip parameter for MMTEL voice and / or MMTEL video.
  • it may include SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC parameters (eg, barring rate, barring time for ACDC category), CSFB, Emergency, and Barring parameters for High priority.
  • the information about the start of the access control may be information (or indicator) that explicitly indicates the start of the access control, and the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating the explicit start.
  • the information about the end of the access control may be information (or indicator) to explicitly indicate the end of the access control, the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating an explicit end If not received from the terminal may be considered to be the end of the access control.
  • the relay terminal may be considered to be in an idle mode. In addition, on the contrary, when the remote terminal does not receive information about the idle mode from the relay terminal, the relay terminal may be considered to be in a connected mode.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the information about the start of the access control may be information (or indicator) that explicitly indicates the start of the access control, and the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating the explicit start.
  • the information about the end of the access control may be information (or indicator) to explicitly indicate the end of the access control, the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating an explicit end If not received from the terminal may be considered to be the end of the access control.
  • the relay terminal may be considered to be in an idle mode. In addition, on the contrary, when the remote terminal does not receive information about the idle mode from the relay terminal, the relay terminal may be considered to be in a connected mode.
  • the relay service code may be preset information from the network.
  • the relay service code may be preset information from the network.
  • the relay terminal may receive access control mechanism related parameter information from the serving network through the SIB (or dedicated channel). According to embodiments, the relay terminal may receive the access control mechanism related parameter information periodically or on-demand.
  • the parameter information related to the access control mechanism may include parameter information related to the access control mechanism (eg, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC) currently provided through SIB2, SIB14, or a new SIB in the serving cell.
  • the access control mechanism related parameter information may include ACB barring parameters (eg, barring rate, barring time), SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video, ACB skip parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video, It may include SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC parameters (eg, barring rate, barring time for ACDC category), Barring parameters for CSFB, Emergency, High priority.
  • ACB barring parameters eg, barring rate, barring time
  • SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video ACB skip parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video
  • It may include SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC parameters (eg, barring rate, barring time for ACDC category), Barring parameters for CSFB, Emergency, High priority.
  • the information about the access control may be provided to a plurality of terminals through a dedicated channel, provided only to a specific terminal, or broadcasted to all terminals.
  • the information about the access control may be provided periodically or on-demand (ie, when there is a request for information about the access control, the remote terminal provides the information about the access control). .
  • the remote terminal when the remote terminal finds a relay terminal that starts the access control, the remote terminal does not attempt to connect to the relay terminal that starts the access control, and to other relay terminals that do not perform access control. You can try to connect.
  • the remote terminal can obtain access class information, access control mechanism related parameter information, setting information set in the relay terminal, etc. from the relay terminal through 1) to 4).
  • the information received from the relay terminal through the remote terminal 1) to 4) may not match the information possessed by the remote terminal.
  • the access class of the remote terminal is '7'
  • the access class of the obtained relay terminal may be '3'.
  • the remote terminal is configured for EAB and / or ACDC, but the information about the received access control may be not configured for EAB and / or ACDC.
  • the remote terminal may be configured for NAS signaling low priority and / or overriding NAS signaling low priority, but the information about the received access control may be not configured for NAS signaling low priority and / or overriding NAS signaling low priority.
  • the remote terminal may select a relay terminal to try to connect through the following operation (S1140), and the remote terminal may select the relay terminal.
  • the connection to the selected relay terminal may be attempted to access the network through the terminal (S1150).
  • the remote terminal may select the relay terminal based on the priority.
  • the priority may be as follows.
  • a connection may be attempted by selecting a relay terminal that transmits the same access class as that of the remote terminal.
  • step 1) and step 2) fail, select and connect the relay terminal that transmits the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try
  • steps 1) to 3) fail, a connection can be attempted by selecting a relay terminal that transmits the same ACDC-related information from the access control mechanism information of the remote terminal.
  • the priority may be determined based on separate configuration information provided by a network (base station, MME / SGSN or operator network).
  • the priority may be transmitted through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel.
  • the remote terminal does not transmit the same information as the access class information, the currently set access control mechanism information, and the currently set configuration information, which it has in the discovery process of finding a relay terminal to connect to, the other terminal ignores the other information.
  • a connection may be attempted by selecting any one of the relay terminals which have transmitted.
  • the network may transmit separate configuration information determined through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel to the remote terminal.
  • the determined separate configuration information may be any one of the relay terminal selection methods of (1) to (3), or may be a combination of two or more relay terminal selection methods.
  • the remote terminal when there is no relay terminal that transmits the same access class information, access control mechanism information, and setting information as the access class information, the currently set access control mechanism information, and the currently set setting information, the remote terminal provides public safety.
  • the relay terminal to be connected may be selected based on a direct discovery for public safety operation.
  • the remote terminal may attempt to connect to the relay terminal providing the relay service code and the user information identifier information corresponding to the preset relay service code and the user info identifier information.
  • the connection attempt may be performed before the relay terminal selection methods of (1) to (3), and may be performed after the relay terminal selection methods of (1) to (3) are performed. It may be.
  • the connection attempt may be performed independently of the relay terminal selection methods of (1) to (3). That is, according to an embodiment, the remote terminal independently of whether or not the relay terminal selection methods of (1) to (3) is performed, a relay service code corresponding to a preset relay service code and user information identifier information. And may attempt to connect to the relay terminal providing the user information identifier information.
  • a connection terminal may be selected by selecting a relay terminal according to a setting / policy of a network (eg, a base station, an MME / SGSN, or a provider network).
  • a network eg, a base station, an MME / SGSN, or a provider network.
  • 12A illustrates a method of selecting a relay terminal to which a remote terminal attempts to connect when in discovery model B.
  • a remote terminal may transmit an announce message to find a relay terminal.
  • the announcement message may be a PC5 solicitation message.
  • a relay terminal applying access control in a network congestion situation receives an announcement message (eg, a PC5 solicitation message) from a remote terminal searching for a relay terminal to receive a network connection service (S1220), the announce In response to the message, a discovery response message may be transmitted to the remote terminal (S1230).
  • the discovery response message may be a PC5 response message or a new response message.
  • the relay terminal when transmitting the discovery response message, may use any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and PPC connection establishment.
  • the discovery response message may include at least one or more of the following information.
  • Parameter information related to the access control mechanism currently provided through SIB2, SIB14 or a new SIB in the serving cell eg, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC
  • the parameter information related to the access control mechanism may include ACB barring parameters (eg, barring rate, barring time), SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video, and ACB skip parameter for MMTEL voice and / or MMTEL video.
  • ACB barring parameters eg, barring rate, barring time
  • SSAC barring parameters for MMTEL voice and / or MMTEL video
  • ACB skip parameter for MMTEL voice and / or MMTEL video.
  • it may include SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC parameters (eg, barring rate, barring time for ACDC category), CSFB, Emergency, and Barring parameters for High priority.
  • the information about the start of the access control may be information (or indicator) that explicitly indicates the start of the access control, and the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating the explicit start.
  • the information about the end of the access control may be information (or indicator) to explicitly indicate the end of the access control, the remote terminal relays the 1) to 4) without the information indicating an explicit end If not received from the terminal may be considered to be the end of the access control.
  • the relay terminal may be considered to be in an idle mode. In addition, on the contrary, when the remote terminal does not receive information about the idle mode from the relay terminal, the relay terminal may be considered to be in a connected mode.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the discovery response message may be provided to a plurality of terminals through a dedicated channel, provided only to a specific terminal, or broadcasted to all terminals.
  • the discovery response message may be provided periodically or on-demand.
  • the remote terminal when the remote terminal finds a relay terminal that starts the access control, the remote terminal does not attempt to connect to the relay terminal that starts the access control, and to other relay terminals that do not perform access control. You can try to connect.
  • the remote terminal can obtain access class information, access control mechanism related parameter information, setting information set in the relay terminal, etc. from the relay terminal through 1) to 4).
  • the information received from the relay terminal through the remote terminal 1) to 4) may not match the information possessed by the remote terminal.
  • the access class of the remote terminal is '7'
  • the access class of the obtained relay terminal may be '3'.
  • the remote terminal is configured for EAB and / or ACDC, but the information about the received access control may be not configured for EAB and / or ACDC.
  • the remote terminal may be configured for NAS signaling low priority and / or overriding NAS signaling low priority, but the information about the received access control may be not configured for NAS signaling low priority and / or overriding NAS signaling low priority.
  • the remote terminal may select a relay terminal to attempt connection through the following operation (S1240), and the remote terminal may select the relay terminal.
  • the terminal may attempt to connect to the selected relay terminal to access the network through the terminal.
  • the remote terminal may select the relay terminal based on the priority.
  • the priority may be as follows.
  • a connection may be attempted by selecting a relay terminal that transmits the same access class as that of the remote terminal.
  • step 1) and step 2) fail, select and connect the relay terminal that transmits the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the remote terminal. You can try
  • steps 1) to 3) fail, a connection can be attempted by selecting a relay terminal that transmits the same ACDC-related information from the access control mechanism information of the remote terminal.
  • the priority may be determined based on separate configuration information provided by a network (base station, MME / SGSN or operator network).
  • the priority may be transmitted through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel.
  • the remote terminal does not match during the discovery process of searching for the relay terminal to connect to; Any one of the transmitted relay terminals may be selected for connection.
  • the network may transmit separate configuration information determined through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel to the remote terminal.
  • the determined separate configuration information may be any one of the relay terminal selection methods of (1) to (3), or may be a combination of two or more relay terminal selection methods.
  • the remote terminal when there is no relay terminal that transmits the same access class information, access control mechanism information, and setting information as the access class information, the currently set access control mechanism information, and the currently set setting information, the remote terminal provides public safety.
  • the relay terminal to be connected may be selected based on a direct discovery for public safety operation.
  • the remote terminal may attempt to connect to the relay terminal providing the relay service code and the user information identifier information corresponding to the preset relay service code and the user info identifier information.
  • the connection attempt may be performed before the relay terminal selection methods of (1) to (3), and may be performed after the relay terminal selection methods of (1) to (3) are performed. It may be.
  • the connection attempt may be performed independently of the relay terminal selection methods of (1) to (3). That is, according to an embodiment, the remote terminal independently of whether or not the relay terminal selection methods of (1) to (3) is performed, a relay service code corresponding to a preset relay service code and user information identifier information. And may attempt to connect to the relay terminal providing the user information identifier information.
  • a connection terminal may be selected by selecting a relay terminal according to a setting / policy of a network (eg, a base station, an MME / SGSN, or a provider network).
  • a network eg, a base station, an MME / SGSN, or a provider network.
  • FIG. 12B illustrates a method of selecting a remote terminal to which the relay terminal transmits a response message when the discovery model B is used.
  • the relay terminal may receive an announce message for searching for the relay terminal from the remote terminal (S1260).
  • the announcement message may be a PC5 solicitation message.
  • the announcement message may include at least one of the following information.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the relay service code may be preset information from a network.
  • the announcement message may be provided to a plurality of terminals through a dedicated channel, provided only to a specific terminal, or broadcasted to all terminals.
  • the discovery response message may be provided periodically or on-demand.
  • the relay terminal When the relay terminal that receives the announcement message from the remote terminal that is discovering the relay terminal applies access control in a network congestion situation (S1270), the relay terminal responds to the discovery based on the received announcement message.
  • a remote terminal to transmit a message may be selected (S1275).
  • the relay terminal may transmit a discovery response message to the selected remote terminal based on the announcement message (S1280).
  • the discovery response message may be a PC5 response message or a new response message.
  • the relay terminal when transmitting the discovery response message, the relay terminal may use any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and PPC connection establishment.
  • the remote terminal that has received the discovery response message may attempt to connect to the relay terminal that has transmitted the discovery response message (S1290).
  • the relay terminal may perform any one of the methods described below to select a remote terminal to transmit a response message.
  • the relay terminal can receive the access class information of the remote terminal, the access control mechanism information set in the remote terminal, and the setting information set in the remote terminal through i) to iii), and access its own.
  • the discovery response message may be transmitted to the remote terminal that has transmitted the same information as the class information, the access control mechanism information, and the setting information.
  • the relay terminal may transmit a discovery response message to the remote terminal that has transmitted some matching information among the access class information, the access control mechanism information, and the setting information.
  • the relay terminal may select a remote terminal to transmit a discovery response message based on the priority, and the priority may be as follows.
  • a discovery response message may be transmitted by selecting a remote terminal that transmits the same access class as that of the relay terminal.
  • the discovery response message may be transmitted by selecting a remote terminal that has transmitted the same configuration information as the configuration information of the relay terminal (especially, NAS signaling low priority and overriding NAS signaling low priority). have.
  • step 1) and step 2) fail, discovery is performed by selecting a remote terminal that transmits the same EAB-related information (especially, EAB and overriding EAB) among the access control mechanism information of the relay terminal. You can send a response message.
  • EAB-related information especially, EAB and overriding EAB
  • the remote terminal transmitting the same ACDC-related information (especially, ACDC setting and / or ACDC category) among the access control mechanism information of the relay terminal.
  • the discovery response message may be selected.
  • the priority may be determined based on separate configuration information provided by a network (base station, MME / SGSN or operator network).
  • the priority may be transmitted through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel.
  • the relay terminals are the remote terminals transmitting the mismatched information. Any one of them may be selected to attempt discovery connection.
  • the remote terminal selection methods of (1) to (3) described above may be performed based on separate configuration information provided by a network (base station, MME / SGSN or operator network).
  • the network may transmit separate configuration information determined through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel to the remote terminal.
  • the determined separate configuration information may be any one of the remote terminal selection methods of (1) to (3), or may be a combination of two or more remote terminal selection methods.
  • the relay terminal may select a remote terminal to which the discovery response message will be transmitted based on a direct discovery for public safety operation.
  • the relay terminal transmits a discovery response message by searching for a remote terminal that provides the relay service code and the user information identifier information matching the relay service code and the user information identifier information that is set in advance.
  • the operation may be performed before the relay terminal selection methods of (1) to (3), and may be performed after the relay terminal selection methods of (1) to (3) are performed. It may be.
  • the operation may be performed independently of the remote terminal selection methods of (1) to (3). That is, according to an embodiment, the relay terminal independently of whether or not the remote terminal selection methods of (1) to (3) is performed, the relay service code that matches the preset relay service code and the user information identifier information. And attempt to connect to a remote terminal that provides user information identifier information.
  • a remote terminal having a strong signal strength is selected, or a network (for example, , A discovery response message may be transmitted to a remote terminal selected by a setting / policy of a base station, an MME / SGSN or an operator network).
  • the announce message (eg, PC5 solicitation message) includes the following information. It may further include.
  • the information about the start of the access control may be information (or an indicator) explicitly indicating the start of the access control, and the remote terminal starts the access control by its own judgment without the information indicating the explicit start. It may be considered to be.
  • the information about the end of the access control may be information (or indicator) to explicitly indicate the end of the access control, the end of the access control by the remote terminal by its own judgment without the information indicating the explicit end Can also be considered.
  • the relay terminal may be considered to be in an idle mode. In addition, on the contrary, when the remote terminal does not receive information about the idle mode from the relay terminal, the relay terminal may be considered to be in a connected mode.
  • the remote terminal can recognize the access control performed by the relay terminal regardless of the selection of the relay terminal according to the model A discovery described with reference to FIG. 11 and the model B discovery described with reference to FIG. 12A.
  • a specific message may be transmitted to a remote UE.
  • the specific message may be transmitted through a dedicated channel.
  • the specific message may include 1) access class information of the relay terminal to 6) connection mode or idle of the relay terminal among information on access control of the model A discovery described in FIG. 11 and the discovery response message of the model B discovery described in FIG. 12A. It may include information on whether the mode state.
  • the specific message may be provided to at least one terminal through a dedicated channel or broadcasted to all terminals. According to an embodiment, the specific message may be transmitted using any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment.
  • the remote terminal when the remote terminal connects to the network, transmits signaling or transmits data, the remote terminal may check whether the access control is applied by the relay terminal, and transmit a message for confirming whether the access control is applied to the relay terminal.
  • the message for checking whether the access control is applied may be a new PC5 message, a NAS singalling message, or an RRC signaling message.
  • the message for checking whether the access control is applied may be transmitted to the relay terminal through a dedicated channel.
  • the relay terminal may transmit a response message to the remote terminal as a response to the message for confirming whether the access control is applied.
  • the response message may be transmitted through a dedicated channel.
  • the response message may include 1) access class information of a relay terminal to information on access control of model A discovery described in FIG.
  • connection mode or idleness of the relay terminal may include information on whether the mode state.
  • the response message may be provided to at least one terminal through a dedicated channel or broadcasted to all terminals.
  • the specific message may be transmitted using any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment.
  • the remote terminal can recognize the access control performed by the relay terminal regardless of the selection of the relay terminal according to the model A discovery and the model B discovery.
  • a specific message may be transmitted to a remote UE.
  • the specific message may be transmitted through a dedicated channel.
  • the specific message may include 1) access class information of the relay terminal to 6) information on whether the relay terminal is in a connected mode or an idle mode state, or the model described in FIG. 12B.
  • the discovery response message of the B discovery may include 1) access class information of the remote terminal to 3) setting information set in the remote terminal.
  • the specific message may be provided to at least one terminal through a dedicated channel or broadcasted to all terminals.
  • the specific message may be transmitted using any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment.
  • the remote terminal when the remote terminal connects to the network, transmits signaling or transmits data, the remote terminal may check whether the access control is applied by the relay terminal, and transmit a message for confirming whether the access control is applied to the relay terminal.
  • the message for checking whether the access control is applied may be a new PC5 message, a NAS singalling message, or an RRC signaling message.
  • the message for checking whether the access control is applied may be transmitted to the relay terminal through a dedicated channel.
  • the relay terminal may transmit a response message to the remote terminal as a response to the message for confirming whether the access control is applied.
  • the response message may be transmitted through a dedicated channel.
  • the response message may include 1) access class information of the relay terminal to 6) information on whether the relay terminal is in a connected mode or an idle mode state, or the model described in FIG. 12B.
  • the discovery response message of the B discovery may include 1) access class information of the remote terminal to 3) setting information set in the remote terminal.
  • the response message may be provided to at least one terminal through a dedicated channel or broadcasted to all terminals.
  • the specific message may be transmitted using any one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment.
  • the remote terminal When the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery, the remote terminal receives the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment.
  • the remote terminal When connecting to a network, transmitting signaling or transmitting data, the remote terminal may perform an access class barring (ACB) mechanism when switching from an idle mode to a connected mode.
  • ACB access class barring
  • the remote terminal may perform the access control by simultaneously performing the ACB and the SSAC (double barring check).
  • the remote terminal When the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery and is connected to the relay terminal, the remote terminal is connected to the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC.
  • the remote terminal When connecting to a network, transmitting signaling, or transmitting data through a connection establishment, the remote terminal may transmit signaling and data to the relay terminal without performing ACB.
  • the relay terminal that has received the signaling and data from the remote terminal has an access class barring (ACB) mechanism when switching from an idle mode to a connected mode in order to transmit the received signaling and data to a network. Can be performed.
  • ACB access class barring
  • the relay terminal may transmit signaling and / or data received from the remote terminal to the network when passing through the ACB. That is, the ACB may be performed based on the access class information of the relay terminal regardless of the access class information, the access control mechanism information, and / or the setting information of the remote terminal.
  • the relay terminal performs the ACB based on the access class information of the remote terminal received from the remote terminal irrespective of its access class information, and when passing through the ACB, the relay terminal transmits the signaling and / or data received from the remote terminal Can be sent to.
  • the signaling and / or data transmission method described in the above i) and ii) may be determined based on separate configuration information provided by the network (base station, MME / SGSN or operator network).
  • the network may transmit separate configuration information determined through OMA-DM, USIM, SIB, or dedicated channel to the remote terminal.
  • the network may separately perform the signaling and / or data transmission methods according to the above two embodiments, or may combine the two embodiments.
  • the relay terminal may perform access control by simultaneously performing the ACB and the SSAC (double barring check).
  • the remote terminal When the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery, the remote terminal receives the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment.
  • the remote terminal When connecting to a network for MMTEL voice and MMTEL video, transmitting signaling or transmitting data, the remote terminal may perform the SSAC mechanism regardless of an idle mode or a connected mode.
  • the remote terminal may perform the access control by simultaneously performing the ACB and the SSAC.
  • SSAC Service Specific Access Control
  • the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery and is connected to the relay terminal, the remote terminal is connected to the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U.
  • the RS is connected to a network for MMTEL voice and MMTEL video through RRC connection establishment, signaling or data is transmitted, the RS does not perform SSAC, and when the RS is in idle mode, ACB described in (1) can be performed.
  • the relay terminal when the relay terminal is in a connected mode, the relay terminal may transmit the signaling or the data to the network without performing SSAC and ACB.
  • the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery and is connected to the relay terminal.
  • the new SIB may receive parameter information (ACB, SSAC, ACB skip, EAB, and ACDC) related to the access control mechanism provided by the serving network.
  • the access control mechanism related parameter information includes an ACB barring parameter (barring rate, barring time), SSAC barring parameter for MMTEL voice and MMTEL video, MMTEL voice and MMTEL video. It may include information about ACB skip parameter, SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC parameter (baring rate, baring time for ACDC category), baring parameter for CSFB, emergency contact, and high priority.
  • the remote terminal When the remote terminal, through the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment, when the network connection, signaling transmission and / or data transmission for the MMTEL voice, MMTEL video, the remote terminal to perform the SSAC mechanism Can be. SSAC may be performed regardless of whether the remote terminal is in the idle mode or the connected mode.
  • the relay terminal may operate as described in 1) above.
  • the remote terminal may simultaneously perform the ACB and SSAC (double barring check).
  • the remote terminal When the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery, the remote terminal receives the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment.
  • the remote terminal When connecting to a network, transmitting signaling or transmitting data, the remote terminal may perform an ACB skip mechanism when switching from an idle mode to a connected mode.
  • the ACB skip mechanism is a network connection / signaling transmission / signal without performing an ACB mechanism when the remote terminal performs network connection / signaling transmission / data transmission for MMTEL voice, MMTEL video, SMS (over IP) and SMS (over NAS). This may mean requesting data transmission.
  • the remote terminal When the remote terminal receives the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery and is connected to the relay terminal, the remote terminal is connected to the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC.
  • the relay terminal When connecting to a network, transmitting signaling, or transmitting data through a connection establishment, the relay terminal may perform an ACB skip mechanism when switching from an idle mode to a connected mode.
  • the ACB skip mechanism is a network connection / signaling transmission / signal without performing an ACB mechanism when the remote terminal performs network connection / signaling transmission / data transmission for MMTEL voice, MMTEL video, SMS (over IP) and SMS (over NAS). This may mean requesting data transmission.
  • the remote terminal is configured to perform the EAB through a MO (Management Object) or USIM provided from the network, and the remote terminal transmits information about the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery.
  • MO Management Object
  • USIM Service Object
  • the remote terminal connects to the network through PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment, transmits signaling or transmits data, the remote terminal connects in idle mode.
  • the EAB mechanism can be performed.
  • the remote terminal is configured to perform an overriding EAB with or separately from the EAB through a MO (Management Object) or USIM provided from the network, and the remote terminal is configured to perform the access control described in the Model A discovery.
  • the remote terminal connects to the network, transmits signaling, or transmits data through PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, or RRC connection establishment when receiving the information on the discovery or the discovery response message described in the Model B discovery.
  • the remote terminal may perform an EAB mechanism and an overriding EAB mechanism when switching from an idle mode to a connected mode.
  • the remote terminal is configured to perform EAB and / or overriding EAB through a MO (Management Object) or USIM provided from the network, and the remote terminal searches for and selects a relay terminal through the model A discovery and the model B discovery.
  • MO Management Object
  • USIM Service Object
  • the remote terminal searches for and selects a relay terminal through the model A discovery and the model B discovery.
  • the remote terminal connects to the network through PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, or RRC connection establishment, transmits signaling or transmits data (that is, connected mode in idle mode).
  • the remote terminal may provide the relay terminal with EAB configuration information and / or overriding EAB configuration information.
  • the remote terminal may perform an EAB mechanism during network connection / signaling transmission / data transmission.
  • the EAB mechanism may be performed according to the contents described in 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008, and TS 36.331.
  • the remote terminal may provide an overriding EAB mechanism during network connection / signaling transmission / data transmission. Can be done. That is, the remote terminal may bypass the network connection / signaling transmission / data transmission without performing EAB.
  • the overriding EAB mechanism may be performed according to the contents described in 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008, and TS 36.331.
  • the relay terminal when the relay terminal is configured to perform EAB by the network or is not configured to perform overriding EAB and receives EAB configuration information from the remote terminal, the relay terminal does not perform the EAB mechanism and performs the ACB mechanism. Can be done.
  • the relay terminal when the relay terminal is configured to perform EAB by the network or is not configured to perform overriding EAB and receives EAB configuration information and / or overriding EAB configuration information from a remote terminal, the relay terminal does not perform the EAB mechanism. Without performing the ACB mechanism, or bypassing the EAB mechanism, the overriding EAB mechanism, and the ACB mechanism. That is, whether to perform the EAB mechanism, the overriding EAB mechanism, and / or the ACB mechanism may be determined according to network configuration (policy, information).
  • the remote terminal is configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from the network, and the remote terminal transmits the information on the access control described in the Model A discovery or the discovery response message described in the Model B discovery.
  • MO Management Object
  • USIM Service Object
  • the remote terminal connects to the network through PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment, transmits signaling or transmits data, the remote terminal connects in idle mode.
  • the ACDC mechanism can be performed.
  • the remote terminal may perform the corresponding access control mechanism.
  • the remote terminal is configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from the network, and the remote terminal is connected to a relay terminal through the information about access control described in the Model A discovery or the Model B discovery.
  • MO Management Object
  • USIM provided from the network
  • the remote terminal is connected to a relay terminal through the information about access control described in the Model A discovery or the Model B discovery.
  • the remote terminal may provide the relay terminal with ACDC category information on the network connection, the signaling transmission, or the data transmission.
  • the relay terminal When the relay terminal is configured to perform ACDC through a network and receives the ACDC category information from a remote terminal, the relay terminal may perform an ACDC mechanism based on the ACDC category information.
  • the ACDC mechanism may be performed according to the contents described in 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008, and TS 36.331.
  • the remote terminal may provide App-ID (or App-IDs) information to the relay terminal.
  • the App-IDs may be provided together with the ACDC category.
  • the NAS of the remote terminal may provide the App-ID (or App-IDs) with the ACDC category to the AS (RRC) of the remote terminal.
  • the App-IDs may be provided separately from the ACDC category.
  • the NAS of the remote terminal may provide the App-ID (or App-IDs) to the AS (RRC) of the remote terminal separately from the ACDC category.
  • the relay terminal is configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from a network, and the relay terminal receives the ACDC category information and the App-ID from the remote terminal, or receives only an App-ID.
  • the relay terminal may determine ACDC category information of the relay terminal corresponding to the received App-ID and perform an ACDC mechanism based on the determined ACDC category information.
  • the AS (RRC) of the relay terminal may provide the NAS of the relay terminal with App-ID information received from the remote terminal.
  • the NAS of the relay terminal may determine ACDC category information corresponding to the provided App-ID, and transmit the ACDC category information determined to the AS of the relay terminal.
  • the AS of the relay terminal may perform an ACDC mechanism based on the determined ACDC category information.
  • the ACDC mechanism may be performed according to the contents described in 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008 and TS 36.331.
  • the relay terminal when the relay terminal is not configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from a network, and the relay terminal receives the ACDC category information from the remote terminal, The relay terminal may perform the ACB mechanism without performing the ACDC mechanism.
  • the relay terminal when the relay terminal is not configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from a network, and the relay terminal receives the ACDC category information from the remote terminal, The relay terminal may not perform an access control mechanism.
  • the relay terminal is not configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from a network, and the relay terminal is configured to receive the ACDC category information and the App- from the remote terminal.
  • the relay terminal may perform the ACB mechanism without performing the ACDC mechanism.
  • the relay terminal is not configured to perform ACDC through a MO (Management Object) or USIM provided from a network, and the relay terminal is configured to receive the ACDC category information and the App-ID from the remote terminal.
  • the relay terminal may not perform the access control mechanism.
  • the remote terminal may perform the corresponding access control mechanism.
  • the remote terminal has passed the access control mechanism for ACB, SSAC, ACB skip, EAB or ACDC as described above (i.e., successful access to the cell), PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-
  • the U or RRC connection establishment may be used to request the relay terminal for connection for network connection / signaling transmission / data transmission.
  • the NAS or AS (RRC) of the remote terminal is PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-
  • the U or RRC connection establishment may be used to request the relay terminal for connection for network connection / signaling transmission / data transmission.
  • the AS (RRC) of the remote terminal may receive connection failure information.
  • the signaling request may not be performed.
  • the remote terminal may operate a barring timer. When the baring timer expires, the AS (RRC) of the remote terminal may inform the NAS of the remote terminal that the access blocking is mitigated.
  • connection for network connection / signaling transmission / data transmission using PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment Can be requested to the relay terminal.
  • the remote terminal receives the connection request rejection (or failure) message in response to the request, the AS (RRC) of the remote terminal may transmit connection failure information to the NAS of the remote terminal.
  • the NAS of the remote terminal may stop the NAS signaling request for the corresponding network connection / signaling transmission / data transmission.
  • the connection failure information may include information on the cause of failure such as lower layer failure, radio link failure, or cell barred.
  • the AS (RRC) of the remote terminal may transmit information on the cause of the failure to the NAS of the remote terminal.
  • the information on the failure cause may be information indicating a transmission / connection failure from the relay terminal.
  • the information on the cause of the failure may further include a value for the baring timer.
  • the AS (RRC) of the remote terminal transmits connection failure information indicating that transmission / connection has failed to the NAS of the remote terminal, and the NAS of the remote terminal transmits information indicating that access blocking has been relaxed.
  • the NAS signaling request for network connection / signaling transmission / data transmission may not be performed until received from the AS (RRC).
  • the remote terminal may operate a barring timer. When the baring timer expires, the AS (RRC) of the remote terminal may inform the NAS of the remote terminal that the access blocking is mitigated.
  • the remote terminal may transmit signaling (NAS signaling) or data to be transmitted to the relay terminal.
  • signaling NAS signaling
  • the remote terminal may transmit signaling (NAS signaling) or data to be transmitted to the relay terminal.
  • NAS signaling signaling
  • the relay terminal may remotely fail information indicating that the connection is blocked. It can transmit to the terminal.
  • the AS of the remote terminal may transmit the failure information to the NAS of the remote terminal.
  • the NAS of the remote terminal may not perform the NAS signaling request for network connection, signaling transmission, or data transmission until the NAS of the remote terminal receives an access barrier from the AS (RRC) of the remote terminal.
  • the relay terminal may request a connection for connection / signaling transmission / data transmission.
  • the relay terminal When the relay terminal receives the request, when the relay terminal is in an idle mode, in order to switch to a connected mode, a connection request with a network (base station) may be performed, and the network When successfully connected with the, it may accept the connection request received from the remote terminal. Subsequently, when the remote terminal receives signaling (NAS signaling) or data to be transmitted from the remote terminal, the relay terminal receives one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment. Signaling (NAS signaling) or data can be sent to the network.
  • NAS signaling signaling
  • the relay terminal When the access control mechanism of the remote terminal passes, when the remote terminal receives signaling (NAS signaling) or data to be transmitted from the remote terminal, the relay terminal does not perform an additional access control mechanism to signal or data to the network. Can be transmitted.
  • NAS signaling signaling
  • the relay terminal does not perform an additional access control mechanism to signal or data to the network. Can be transmitted.
  • connection request with the network (base station) is rejected (or failed) due to a lower layer failure, a radio link failure, or a cell barred
  • the relay terminal is connected to the remote terminal.
  • Connection failure information indicating that the connection request for network connection / signaling transmission / data transmission of the terminal is rejected (or failed) may be transmitted to the remote terminal.
  • the connection failure information may include information on the cause of failure such as lower layer failure, radio link failure, or cell barred.
  • the information on the cause of the failure may be information indicating the transmission / connection failure from the relay terminal.
  • the information on the cause of the failure may further include a value for the baring timer.
  • the AS (RRC) of the remote terminal transmits connection failure information indicating that transmission / connection has failed to the NAS of the remote terminal, and the NAS of the remote terminal transmits information indicating that access blocking has been relaxed.
  • the NAS signaling request for network connection / signaling transmission / data transmission may not be performed until received from the AS (RRC).
  • the remote terminal may operate a barring timer using a value for the baring timer provided from the relay terminal. When the baring timer expires, the AS (RRC) of the remote terminal may inform the NAS of the remote terminal that the access blocking is mitigated.
  • the remote terminal If access to the cell is blocked, the remote terminal performs an access control mechanism for ACB, SSAC, ACB skip, EAB, or ACDC, and if the access control mechanism passes, signaling to be transmitted from the remote terminal (NAS signaling) or data, wherein the relay terminal ignores that access to the cell is blocked and does not perform an additional access control mechanism (overriding access control for Remote UE signaling / connection). (NAS signaling) or data can be sent over the network.
  • an access control mechanism for ACB, SSAC, ACB skip, EAB, or ACDC if access control mechanism passes, signaling to be transmitted from the remote terminal (NAS signaling) or data, wherein the relay terminal ignores that access to the cell is blocked and does not perform an additional access control mechanism (overriding access control for Remote UE signaling / connection).
  • NAS signaling overriding access control for Remote UE signaling / connection
  • the relay terminal After the relay terminal performs an access control mechanism for ACB, SSAC, ACB skip, EAB or ACDC, and if the access control mechanism passes, the relay terminal receives a connection request for network connection / signaling transmission / data transmission from the remote terminal.
  • the relay terminal may attempt to connect with a network (base station), and upon successful connection, the relay terminal may accept a connection request from the remote terminal.
  • the relay terminal when the relay terminal receives the signaling (NAS signaling) or data from the remote terminal, the signaling (NAS signaling) or data received by using the PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U or RRC connection establishment the Can be sent to the network.
  • the access control mechanism When the access control mechanism is passed and receives the signaling (NAS signaling) or the data from the remote terminal, the relay terminal may not perform the access control mechanism for transmitting the signaling (NAS signaling) or the data. .
  • the connection request with the network is not received because the access control mechanism is not passed or due to lower layer failure or radio link failure.
  • the relay terminal may transmit a connection request rejection message of the remote terminal to the remote terminal.
  • the connection request rejection message may include a reason value for which the connection request was rejected.
  • the reason value may be a value indicating a connection request failure.
  • the remote terminal may further receive a timer value.
  • the AS (RRC) of the remote terminal may transmit failure information indicating that transmission / connection has failed to the NAS of the remote terminal, and the NAS of the remote terminal has indicated that the blocking of access from the AS of the remote terminal has been relaxed.
  • the NAS signaling request for network connection / signaling transmission / data transmission may not be performed until the indicating information is received.
  • the remote terminal may operate a barring timer based on the timer value received from the relay terminal.
  • the AS (RRC) of the remote terminal may inform the remote terminal that the access blocking has been relaxed.
  • the relay terminal when the remote terminal is in idle mode during network connection / signaling transmission / data transmission using one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment.
  • the relay terminal may switch to a connected mode.
  • the AS of the relay terminal receives a request for network connection / signaling transmission / data transmission from the remote terminal
  • the AS of the relay terminal performs network connection / signaling transmission / data transmission received from the remote terminal in network LTE.
  • An RRC connection establishment procedure may be performed to transmit to a -u (or a relay-user plane).
  • the relay terminal may perform an additional (separate) access control mechanism to perform the RRC connection establishment procedure.
  • the relay terminal when the relay terminal is in the connection mode when the remote terminal is connected to the network / signaling transmission / data transmission using one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment, the relay Without the RRC connection establishment procedure of the terminal AS (RRC) (ie, the remote terminal does not perform the access control mechanism described herein), the relay terminal transmits the network connection / signaling / data requested by the remote terminal to the network. Can be.
  • the relay terminal when the remote terminal is connected in a network connection / signaling transmission / data transmission using one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, and RRC connection establishment, Without the RRC connection establishment procedure (ie, without performing an access control mechanism) of the AS (RRC) of the relay terminal, the relay terminal is connected to the remote through LTE-Uu (or relay-user plane).
  • the terminal may transmit the network connection / signaling transmission / data transmission requested by the terminal to the network.
  • the remote terminal when the remote terminal is in the connected mode when the network connection / signaling transmission / data transmission using one of PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment
  • the remote terminal may recognize that the relay terminal is in the connected mode through information on whether the relay terminal is in a connected mode or an idle mode.
  • the relay terminal may transmit the network connection / signaling transmission / data transmission requested by the remote terminal to the network without performing an access control mechanism.
  • FIG. 13A is a flowchart illustrating a process of selecting a relay terminal by a remote terminal in a situation where access control is applied due to network congestion according to an embodiment of the present disclosure.
  • the remote terminal may receive first information about access control from at least one relay terminal (S1300).
  • the first information may be information about access control.
  • the first information may be a discovery response message.
  • the first information may include access class information of the relay terminal, access control mechanism information of the relay terminal, and setting information of the relay terminal.
  • the remote terminal may compare whether the first information and the second information of the remote terminal match or not (S1310).
  • the second information may include access class information of the remote terminal, access control mechanism information of the remote terminal, and setting information of the remote terminal.
  • the relay terminal responds to the remote terminal that has transmitted the matching first information among the remote terminals.
  • the message may be transmitted and a connection with the relay terminal may be attempted (S1320).
  • the first rank among the priorities corresponds to whether the access class matches
  • the second rank corresponds to the matching of the setup information
  • the third rank corresponds to whether the Extended Access Barring (EAB) information matches among the access control mechanism information
  • the fourth rank may correspond to whether application specific congestion control for data communication (ACDC) information is matched among the access control mechanism information.
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • the priority may be changed.
  • the remote terminal may sequentially select a relay terminal to attempt connection by comparing the first to fourth ranks sequentially using the preset priority.
  • FIG. 13B is a flowchart illustrating a process in which a relay terminal selects a remote terminal to transmit a response message in a situation where access control is applied due to network congestion according to an embodiment of the present disclosure.
  • the relay terminal may receive an announcement message including first information from at least one remote terminal (S1350).
  • the announcement message may be a PC5 solicitation message.
  • the first information may include access class information of the remote terminal, access control mechanism information of the remote terminal, and setting information of the remote terminal.
  • the relay terminal may compare whether the first information matches the second information of the relay terminal (S1360).
  • the second information may include access class information of the relay terminal, access control mechanism information of the relay terminal, and setting information of the relay terminal.
  • the relay terminal may transmit a response message to the remote terminal that transmits the first matching information among the remote terminals (S1370).
  • the response message may be a PC5 Response message.
  • the relay terminal when the information included in the first information and the government included in the second information do not all match (NO in S1360), the relay terminal, according to priority, the access class included in the first information.
  • the response message may be transmitted to the remote terminal to which any one or some of the information, the access control mechanism information, and the setting information match (S1380).
  • the first rank among the priorities corresponds to whether the access class matches
  • the second rank corresponds to the matching of the setup information
  • the third rank corresponds to whether the Extended Access Barring (EAB) information matches among the access control mechanism information
  • the fourth rank may correspond to whether application specific congestion control for data communication (ACDC) information is matched among the access control mechanism information.
  • ACDC application specific congestion control for data communication
  • the priority may be changed.
  • the remote terminal may sequentially select a relay terminal to attempt connection by comparing the first to fourth ranks sequentially using the preset priority.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment presented herein is implemented.
  • the base station 200 includes a processor 201, a memory 202, and an RF unit 203.
  • the memory 202 is connected to the processor 201 and stores various information for driving the processor 201.
  • the RF unit 203 is connected to the processor 201 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 201 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 51.
  • the wireless device 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the wireless device may be implemented by the processor 101.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

본 명세서의 일 개시는 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 방법을 제공한다. 상기 방법은, 액세스 제어에 관한 제1 정보를 상기 중계 단말들 중에서 적어도 하나 이상으로부터 수신하는 단계; 상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보를 비교하는 단계; 상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 전부 일치하는 것이 존재하는 경우, 상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계 및 선택된 중계 단말과 연결을 시도하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말을 선택하는 방법 및 그 방법을 수행하는 리모트 단말
본 발명은 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 액세스 제어에 관한 정보를 제공하는 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 방법에 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(Reference point for the control plane protocol between E-UTRAN and MME)
S1-U 핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트(Reference point between E-UTRAN and Serving GW for the per bearer user plane tunnelling and inter eNodeB path switching during handover)
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)(It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in Idle 및/또는 active state. This reference point can be used intra-PLMN 또는 inter-PLMN(예컨대, in the case of Inter-PLMN HO).)
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(It provides related control and mobility support between GPRS Core and the 3GPP Anchor function of Serving GW. In addition, if Direct Tunnel is not established, it provides the user plane tunnelling.)
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(It provides user plane tunnelling and tunnel management between Serving GW and PDN GW. It is used for Serving GW relocation due to UE mobility and if the Serving GW needs to connect to a non-collocated PDN GW for the required PDN connectivity.)
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(It is the reference point between the PDN GW and the packet data network. Packet data network may be an operator external public 또는 private packet data network 또는 an intra operator packet data network, 예컨대, for provision of IMS services. This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.)
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.
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 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 축 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 송신 측과 수신 측의 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 첫 번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임 내에서 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 첫 번째 서브프레임의 두 번째 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 그룹 내 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 트래픽 채널(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 무선 베어러(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 패킷 데이터 수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층은 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷 전송 시에 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, 무선 베어러(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 RRC가 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 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 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 RRC 계층의 엔티티(entity)가 eNodeB(20)의 RRC 계층의 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 RRC 계층과 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.
도 6은 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 RRC 계층에서 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, ACB에 따른 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. 그러므로, 일단 ACB가 적용되는 것으로 결정되면, UE의 모든 애플리케이션에 의한 액세스(다만, 응급 서비스 또는 페이징에 대한 응답은 제외)는 전부 차단된다.
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 위해서, 애플리케이션 별 혼잡 제어 데이터 통신(ACDC)가 제안되었다. 상기 ACDC에 의하면, UE 내에서 실행중인 애플리케이션에 의해서 요구되는 서비스 요청 별로 차등화하여 허용하거나 차단할 수 있다.
한편, SNS(Social Network Service)에 대한 사용자 요구사항의 증가로 인해 물리적으로 가까운 거리의 UE들 사이의 근접 통신 서비스가 제안되었다. 상기 근접 통신 서비스는 ProSe(Proximity Service)로도 불린다. 상기 ProSe에서 기지국의 커버리지 내에 위치한 단말은 리모트 단말을 위해 중계 단말로 동작할 수 있다. 즉, 리모트 단말(remote UE)은 중계(relay UE)를 통해 네트워크 연결 서비스를 받을 수 있다. 하지만, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어(access control)가 적용되는 경우, 리모트 단말은 RRC 연결을 하지 못하거나, 특정 서비스 및/또는 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있다.
이때, 네트워크 혼잡이 발생하더라도, 리모트 단말은 네트워크 혼잡 상황을 모르고 네트워크 연결 서비스를 요청할 수도 있는데, 이로 인해 불필요하게 리소스가 낭비되고, 배터리가 소모되며, 서비스 연결의 지연을 초래할 수 있는 문제가 있다. 또한, 현재, 3GPP 에서는 네트워크 혼잡 상황이 발생한 경우, 액세스 제어를 리모트 단말이 수행하는지, 중계 단말이 수행하는지 불명확한 문제가 있다.
따라서, 본 명세서의 개시는 전술한 문제점을 해결하기 위한 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 보다 구체적으로, 본 명세서의 일 개시는 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말을 선택하는 방법 및 그 방법을 수행하는 리모트 단말을 제공함을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 방법을 제공한다. 상기 방법은, 액세스 제어에 관한 제1 정보를 상기 중계 단말들 중에서 적어도 하나 이상으로부터 수신하는 단계; 상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보를 비교하는 단계; 상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 전부 일치하는 것이 존재하는 경우, 상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계; 상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 전부 일치하는 것이 존재하지 않는 경우, 우선 순위에 따라, 상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계; 및 선택된 중계 단말과 연결을 시도하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
상기 우선 순위는 상기 제2 정보에 포함된 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보 중에서 상기 제1 정보와의 일치 여부를 판단하는 순서를 나타낼 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 우선 순위에 기초하여, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제1 결정 단계; 및 상기 제1 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 제1 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제2 결정 단계; 및 상기 제2 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함하고, 상기 설정 정보는 Non-Access Stratum(NAS) signaling low priority indicator 및 Overriding NAS signaling low priority indicator 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 제2 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말과 EAB(Extended Access Barring) 정보 및 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제3 결정 단계; 및 상기 제3 결정의 결과, 상기 리모트 단말과 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 있는 경우, 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 제3 결정의 결과, 상기 리모트 단말과 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication) 정보와 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제4 결정 단계; 및 상기 제4 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 ACDC 정보와 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 정보는 액세스 제어에 대한 정보 및 액세스 제어의 시작에 대한 정보를 더 포함하고, 상기 리모트 단말은 상기 제1 정보에 포함된 어느 하나의 정보를 이용하여 상기 중계 단말에 의한 액세스 제어가 시작되었음을 인식할 수 있다.
상기 리모트 단말이 상기 액세스 제어가 시작되었음을 인식하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 제1 정보에 포함된 어느 하나의 정보에 기초하여 상기 선택한 중계 단말이 아닌 다른 중계 단말을 다시 선택할 수 있다.
상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 ID를 포함하고, 상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 ID를 포함할 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 제2 정보와 전부 일치하는 제1 정보를 전송한 중계 단말이 복수 개인 경우, 제1 정보를 전송한 중계 단말들 중에서 신호 강도가 가장 강한 중계 단말을 선택할 수 있다.
상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계는, 상기 제2 정보와 전부 일치하는 제1 정보를 전송한 중계 단말이 복수 개인 경우, 사업자의 정책 또는 네트워크의 설정에 기초하여 중계 단말을 선택할 수 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 다른 개시는 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 리모트 단말을 제공한다. 상기 리모트 단말은 액세스 제어에 관한 제1 정보를 상기 중계 단말들 중에서 적어도 하나 이상으로부터 수신하는 RF(Radio Frequency) 부; 및 상기 RF 부를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보를 비교하고, 상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 일치하는 것이 존재하는 경우, 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하고, 상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 일치하는 것이 존재하지 않는 경우, 선택 기준에 따라, 상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하고, 선택된 중계 단말과 연결을 시도하고, 상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함하고, 상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
본 명세서의 일 개시에 따르면, 액세스 제어에 관한 정보를 제공하는 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 기준을 제공함으로써, 불필요한 자원의 낭비를 막고, 배터리 소모 및 서비스 연결 지연을 방지할 수 있다.
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 차세대 통신 시스템에서 도입될 것으로 기대되는 근접 서비스의 개념을 나타낸다.
도 9a는 근접 통신의 일 예를 나타낸 예시도이고, 도 9b는 근접 통신의 다른 예를 나타낸 예시도이다.
도 10은 근접 서비스에서 액세스 제어가 수행될 때 발생될 수 있는 문제점을 나타낸 예시도이다.
도 11은 디스커버리 모델 A일 때, 리모트 단말이 연결을 시도할 중계 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 12a는 디스커버리 모델 B일 때, 리모트 단말이 연결을 시도할 중계 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 12b는 디스커버리 모델 B일 때, 중계 단말이 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 13a는 본 명세서의 실시 예에 따라, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말을 선택하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 13b는 본 명세서의 실시 예에 따라, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 중계 단말이 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 14는 본 명세서에서 제시되는 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 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.
근접 서비스(Proximity Service, ProSe Service 또는 Proximity based Service): 물리적으로 근접한 UE들 사이의 탐지(Discovery) 및 상호 직접적인 통신을 일컫는다. 그러나, 근접 서비스는 기지국을 통한 UE들간의 통신도 포함하는 개념이며, 나아가 제3의 UE를 통한 UE들 간의 통신도 포함하는 개념이다. 이때 사용자 평면의 데이터는 3GPP 핵심 네트워크(예, EPC)를 거치지 않고 직접적인 데이터 경로(direct data path)를 통해 교환된다.
근접(Proximity): UE가 다른 UE와 근접하게 위치한다라는 것은 미리 정해진 근접 조건이 충족할 때를 의미한다. 탐지를 위한 근접 조건과 통신을 위한 근접 조건은 다를 수 있다.
레인지 클래스(Range Class): ProSe 탐지를 위한 용도로서의 개략적인 거리 범위, 예를 들어, 지리적인 거리 범위, 통신 조건으로서의 거리 범위를 의미함.
ProSe-가능한 UE(ProSe-enabled UE): ProSe 탐지, ProSe 통신 및/또는 ProSe-지원 WLAN 직접 통신을 지원하는 UE를 의미한다. 본 명세서에서는 ProSe-가능한 UE를 간단히 UE라고 지칭하기도 한다.
어나운싱 UE(Announcing UE): 탐지를 할 권한을 가진 근접한 UE들에 의해 사용될 수 있는 정보를 알리는 UE이다.
관찰자 UE(Monitoring UE): 관심 가질만한 정보를 근접한 다른 UE들로부터 수신하는 UE이다.
ProSe-가능한 네트워크(ProSe-enabled Network): ProSe 탐지, ProSe 통신 및/또는 ProSe-지원 WLAN 직접 통신을 지원하는 네트워크를 의미한다. 본 명세서에서는 ProSe-가능한 네트워크를 간단히 네트워크라고 지칭하기도 한다.
ProSe 탐지(Discovery): ProSe-가능한 UE가 근접하게 위치한 경우, 탐지하는 과정을 말한다.
개방형 ProSe 탐지(Open ProSe Discovery): ProSe-가능한 UE를 탐지할 때, 직접적인 권한(permission)이 없더라도 가능한 것을 의미한다.
제한된 ProSe 탐지(Restricted ProSe Discovery): ProSe-가능한 UE를 탐지할 때, 직접적인 권한(permission)이 있어야만 가능한 것을 의미한다.
ProSe 통신(Communication): ProSe-가능한 UE가 근접하게 위치한 경우, E-UTRAN 통신 경로를 이용하여 UE들 간의 통신을 수행하는 것을 의미한다. 통신 경로는 예를 들어 UE들 간에 직접적으로 수립될 수도 있고 혹은 로컬(또는 인근) eNodeB를 경유하여 수립될 수도 있다.
ProSe 그룹 통신(Group Communication): 2개 이상의 ProSe-가능한 UE들이 근접하게 위치할 때, ProSe-가능한 UE들 간에 수립된 공통 통신 경로를 이용하여 일대다 그룹 통신을 수행하는 것을 의미한다.
ProSe E-UTRA 통신: E-UTRA 통신 경로를 사용하는 ProSe 통신을 의미한다.
ProSe-지원 WLAN 직접 통신: WLAN 직접 통신 경로를 사용하는 ProSe 통신을 의미한다.
ProSe 통신 경로: ProSe 통신을 지원하는 통신 경로를 의미한다. ProSe E-UTRA 통신의 경로는 E-UTRA 또는 eNodeB를 이용하여 ProSe 가능한 UE들끼리 직접적으로 수립될 수 있다. ProSe-지원 WLAN 직접 통신의 경로는 ProSe 가능한 UE들끼리 WLAN을 통해 직접적으로 수립될 수 있다.
EPC 경로(또는 인프라스트럭처 데이터 경로): EPC를 경유한 사용자 평면의 통신 경로를 의미한다.
ProSe 중계기: ProSe를 위해 중계기로 동작할 수 있는 UE로서, 아래와 같이 2가지 타입이 있을 수 있다.
ProSe UE 대 네트워크 간의 중계기(ProSe UE-to-Network Relay): ProSe-가능한 네트워크와 ProSe-가능한 UE 간에 통신 중계기로 역할 하는 것을 의미한다.
ProSe UE 대 UE간의 중계기(ProSe UE-to-UE Relay): ProSe-가능한 UE들 간에 통신 중계기로 역할 하는 것을 의미한다.
이하, 도면을 참조하여 본 명세서의 개시에 대해서 설명하기로 한다.
<근접 서비스(Proximity Service: ProSe)의 도입>
도 8은 차세대 통신 시스템에서 도입될 것으로 기대되는 근접 서비스의 개념을 나타낸다.
SNS(Social Network Service)에 대한 사용자 요구사항의 증가로 인해 물리적으로 가까운 거리의 UE들 사이의 탐지(discovery)에 대한 요구 및 특별한 애플리케이션/서비스, 즉 근접-기반 애플리케이션/서비스에 대한 요구가 등장하면서, UE간의 근접 통신에 대한 요구는 더욱더 증대되고 있다.
전술한 요구 사항을 반영하기 위해서 도 8에 도시된 바와 같이, UE#1(10-1), UE#2(10-2), UE#3(10-3) 간에 또는 UE#4(10-4), UE#5(10-5), UE#6(10-6) 간에 기지국(eNodeB)(20)의 개입없이 직접적으로 통신을 할 수 있도록 하는 방안이 논의 되고 있다. 물론, 기지국(eNodeB)(20)의 도움 하에 UE#1(10-1)와 UE#4(10-4) 간에 직접적으로 통신을 할 수 있다. 한편, UE#1(10-1)는 셀 중심에서 멀리떨어져 있는 UE#2(10-2), UE#3(10-3)를 위해 중계기로서의 역할을 수행할 수도 있다. 마찬가지로, UE#4(10-4)는 셀 중심에서 멀리떨어져 있는 UE#5(10-5), UE#6(10-6)를 위해 중계기로서의 역할을 수행할 수도 있다.
한편, UE#1(10-1)는 다른 UE, 예컨대 UE#5(10-5) 및 UE#6(10-6)를 탐지하기 위해 탐지 신호를 전송할 수 있다. 또는 UE#1(10-1)은 다른 UE, 예컨대 UE#5(10-5) 및 UE#6(10-6)에게 탐지되기 위해 탐지 신호를 전송할 수 있다.
도 9a는 근접 통신의 일 예를 나타낸 예시도이고 , 도 9b는 근접 통신의 다른 예를 나타낸 예시도이다 .
도 9a를 참조하면, UE#1(100-1)과 UE#2(100-2)가 각각 다른 eNodeB에 캠프 온(camp-on) 하고 있으면서, 직접 통신 경로를 통해 근접 통신을 수행하는 상황이 나타나 있다. 그리고, 도 9b를 참조하면, UE#1(100-1)과 UE#2(100-2)가 하나의 eNodeB(200)에 캠프 온(camp-on) 하고 있으면서, 직접 통신 경로를 통해 근접 통신을 수행하는 상황이 나타나 있다.
이와 같이, UE#1(100-1)과 UE#2(100-2)는 사업자가 운영하는 eNodeB 및 코어 네트워크를 통한 경로를 거치지 않는 직접 통신 경로를 통해, 근접 통신을 수행할 수 있다.
상기 직접 통신 경로라는 용어는 근접 서비스를 위한 데이터 경로 또는 근접 서비스 기반의 데이터 경로 또는 근섭 서비스 통신 경로와 같이 다양하게 불릴 수 있다. 또한, 상기 직접 통신 경로를 통한 통신은 직접 통신 또는 근접 서비스 통신 또는 근접 서비스 기반 통신과 같이 다양하게 불릴 수 있다.
한편, 근접 서비스의 일 예로서, 안전(safety)과 관련된 서비스가 있을 수 있다. 예를 들어, UE의 사용자가 응급 상황에 처하였으나, 기지국의 커버리지 밖에 위치한 경우, 상기 사용자는 자신이 응급 상황에 처해 있음을 알리는 구조 신호를 근접 서비스를 통해 다른 UE에게 전달할 수 있다. 또는 UE의 사용자가 응급 구조를 위해 파견되었으나, 기지국의 커버리지 밖에 위치한 경우, 상기 사용자는 다른 응급 구조 대원들에게 응급 상황을 알리거나 구조 요청을 하기 위해 구조 신호를 근접 서비스를 통해 다른 UE에게 전달할 수 있다.
다른 근접 서비스의 일 예로는 SNS(social network service)일 수 있다. 상기 SNS는 데이터의 전송을 매우 빈번하게 일으키므로, 기지국의 부하를 가중시킬 수 있다. 따라서, 기지국의 개입 없이 UE간에 직접 근접 서비스를 수행함으로써, 기지국의 부하를 경감시킬 수 있다.
또 다른, 근접 서비스의 일 예로서 그룹 통신 서비스가 활용될 수 있다. 혹은 상기 그룹 통신 서비스의 일 예로는 PTT(Push-To-Talk)와 같은 서비스를 들 수 있다. 상기 PTT 서비스를 일 예로 들어 설명하면, 그룹 통신에서 하나의 UE가 발언자(talking party)가 되어 미디어(예컨대, 음성 등)를 전송할 수 있고, 다른 다수의 UE는 상기 발언자 UE의 미디어를 수신할 수 있다. 이때, 여러 UE들이 동시에 발언자가 되어 미디어를 송신할 수는 없다.
<근접 서비스에서 액세스 제어가 수행될 때의 문제점>
위에서 살펴본 바와 같이, 리모트 단말(remote UE)은 중계(relay UE)를 통해 네트워크 연결 서비스를 받을 수 있다. 하지만, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어(access control)가 적용되는 경우, 리모트 단말은 RRC 연결을 하지 못하거나, 특정 서비스 및/또는 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있다. 구체적으로는, 도 10을 참조하여 설명하기로 한다.
도 10은 근접 서비스에서 액세스 제어가 수행될 때 발생될 수 있는 문제점을 나타낸 예시도이다.
도 10을 참조하면, 리모트 단말(100)은 기지국(300)에 연결하기 위해, 중계 단말(200-1)을 통해 네트워크 연결 서비스를 요청할 수 있다. 다만, 다수의 중계 단말(200-1, 200-2, 200-3)이 특정 기지국(300)에 접속되어 네트워크 혼잡 상황이 발생하는 경우, 액세스 제어가 적용될 수 있고, 이때 리모트 단말(100)은 원활하게 기지국(300)에 접속하지 못할 수 있다.
즉, 리모트 단말(100)은 자원을 할당 받기 위한 RRC 연결을 하지 못하거나, 리모트 단말(100)이 이용하고자 하는 특정 서비스 및/또는 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있다.
도 10에 도시된 바와 같이, 네트워크 혼잡이 발생하더라도, 리모트 단말(100)은 네트워크 혼잡 상황을 모르고 중계 단말(200-1)로 네트워크 연결 서비스를 요청할 수도 있는데, 이로 인해 불필요하게 리소스가 낭비되고, 배터리가 소모되며, 서비스 연결의 지연을 초래할 수 있는 문제가 있다.
또한, 현재3 GPP에서는, 네트워크 혼잡 시, 액세스 제어를 수행하는 주체가 무엇인지 불명확한 문제가 있다. 즉, 도 10과 같이 네트워크 혼잡 상황이 발생한 경우, 리모트 단말(100)이 액세스 제어를 수행하는지 또는 중계 단말(200-1)이 액세스 제어를 수행하는지 불명확한 문제가 있다.
<본 명세서의 개시>
따라서, 본 명세서에서는 3GPP Relay network (Evolved ProSe UE-to-Network Relay)에서 데이터를 전송할 때, 리모트 단말(Evolved ProSe Remote UE)이 효율적으로 액세스 제어를 하는 방법을 제안한다.
I. 제안 1: 디스커버리 모델 A의 경우
도 11은 디스커버리 모델 A일 때, 리모트 단말이 연결을 시도할 중계 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 디스커버리 모델 A에서 중계 단말은 자신이 중계 단말임을 알리는 메시지(예컨대, PC5 announcement message)를 주기적으로 전송할 수 있다(S1110). 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어(access control)이 적용되면(S1120), 상기 중계 단말은 액세스 제어에 관한 정보를 포함하는 메시지를 리모트 단말에 전송할 수 있다(S1130). 실시 예에 따라, 상기 액세스 제어에 관한 정보는 PC5 announcement message일 수도 있고, 새로운 메시지일 수도 있다. 실시 예에 따라, 상기 중계 단말은 상기 액세스 제어에 관한 정보를 전송할 때, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 및 PPC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용할 수 있다.
상기 액세스 제어에 관한 정보에 포함되는 내용은 실시 예에 따라 서로 다를 수 있다. 즉, 상기 액세스 제어에 관한 정보는 액세스 제어를 수행하는 주체에 따라 포함하는 내용이 서로 상이할 수 있다. 이하에서는, 액세스 제어를 수행하는 주체에 따라 액세스 제어에 관한 정보에 포함되는 내용을 살펴본다.
(1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
1) 중계 단말의 액세스 클래스(access class) 정보
2) 현재 서빙 셀에서 SIB2, SIB14 또는 새로운 SIB를 통해 제공하고 있는 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보(예컨대, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC)
여기서, 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보는 ACB barring 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time), MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 SSAC barring 파라미터들, MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 ACB skip 파라미터들, SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time for ACDC category), CSFB, Emergency, High priority를 위한 Barring 파라미터들을 포함할 수 있다.
3) 중계 단말에 설정되어 있는 액세스 제어 메커니즘 정보(EAB, overriding EAB, ACDC)
4) 중계 단말에 설정되어 있는 설정 정보(예컨대, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority(=dual priority))
5) 액세스 제어의 시작에 관한 정보 및/또는 종료에 관한 정보
여기서, 상기 액세스 제어의 시작에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 시작을 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 시작을 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하면 액세스 제어를 시작하는 것으로 간주할 수도 있다. 또한, 상기 액세스 제어의 종료에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 종료를 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 종료를 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하지 않으면 액세스 제어의 종료로 간주할 수도 있다.
6) 중계 단말의 연결 모드(connected mode) 또는 유휴 모드(idle mode) 상태 여부에 관한 정보 (즉, 상기 중계 모드가 현재 연결 모드 상태인지 또는 유휴 모드 상태인지 여부를 나타내거나, 연결 모드로의 전환이 시작되는지 여부를 나타내는 정보)
만약, 리모트 단말이 중계 단말로부터 상기 연결 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 유휴 모드인 것으로 간주될 수 있다. 또한, 반대로, 상기 리모트 단말이 상기 중계 단말로부터 유휴 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 연결 모드인 것으로 간주될 수도 있다.
7) 중계 단말의 중계 서비스 코드
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
8) 중계 단말의 사용자 정보 식별자(User Info ID)
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
(2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
1) 중계 단말의 액세스 클래스(access class) 정보
2) 중계 단말에 설정되어 있는 액세스 제어 메커니즘 정보(EAB, overriding EAB, ACDC)
3) 중계 단말에 설정되어 있는 설정 정보(예컨대, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority(=dual priority))
4) 액세스 제어의 시작에 관한 정보 및/또는 종료에 관한 정보
여기서, 상기 액세스 제어의 시작에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 시작을 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 시작을 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하면 액세스 제어를 시작하는 것으로 간주할 수도 있다. 또한, 상기 액세스 제어의 종료에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 종료를 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 종료를 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하지 않으면 액세스 제어의 종료로 간주할 수도 있다.
5) 중계 단말의 연결 모드(connected mode) 또는 유휴 모드(idle mode) 상태 여부에 관한 정보 (즉, 상기 중계 모드가 현재 연결 모드 상태인지 또는 유휴 모드 상태인지 여부를 나타내거나, 연결 모드로의 전환이 시작되는지 여부를 나타내는 정보)
만약, 리모트 단말이 중계 단말로부터 상기 연결 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 유휴 모드인 것으로 간주될 수 있다. 또한, 반대로, 상기 리모트 단말이 상기 중계 단말로부터 유휴 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 연결 모드인 것으로 간주될 수도 있다.
6) 중계 단말의 중계 서비스 코드: 상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
7) 중계 단말의 사용자 정보 식별자(User Info ID): 상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우, 중계 단말은 서빙 네트워크로부터 SIB(또는 전용 채널)를 통해 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보를 수신할 수 있다. 실시 예들에 따라, 상기 중계 단말은 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보를 주기적으로 또는 on-demand 방식으로 수신할 수 있다. 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보는 현재 서빙 셀에서 SIB2, SIB14 또는 새로운 SIB를 통해 제공하고 있는 액세스 제어 메커니즘과 관련된 파라미터 정보(예컨대, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC)를 포함할 수 있다. 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보는 ACB barring 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time), MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 SSAC barring 파라미터들, MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 ACB skip 파라미터들, SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time for ACDC category), CSFB, Emergency, High priority를 위한 Barring 파라미터들을 포함할 수 있다.
상기 액세스 제어에 관한 정보는 전용 채널을 통해 다수의 단말로 제공되거나, 특정 단말에게만 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 상기 액세스 제어에 관한 정보는 주기적으로 또는 온-디맨드(on-demand) 방식(즉, 액세스 제어에 관한 정보에 대한 요청이 있는 경우, 리모트 단말은 액세스 제어에 관한 정보를 제공함)으로 제공될 수 있다.
실시 예들에 따라, 상기 리모트 단말이 액세스 제어를 시작하는 중계 단말을 발견하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 액세스 제어를 시작하는 중계 단말에 연결을 시도하지 않고, 액세스 제어를 수행하지 않는 다른 중계 단말에 연결을 시도할 수 있다.
리모트 단말은, 1) 내지 4)을 통해, 중계 단말로부터 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보, 중계 단말에 설정되어 있는 설정 정보 등을 획득할 수 있다.
실시 예에 따라, 리모트 단말이 1) 내지 4)를 통해 중계 단말로부터 수신한 정보가 리모트 단말이 가진 정보와 일치하지 않을 수 있다. 예컨대, 리모트 단말의 액세스 클래스는 '7' 인데, 획득한 중계 단말의 액세스 클래스는 '3' 일 수 있다. 또한, 리모트 단말은 configured for EAB and/or ACDC이지만, 수신한 액세스 제어에 관한 정보는 not configured for EAB and/or ACDC 일수 있다. 또한, 리모트 단말은 configured for NAS signaling low priority and/or overriding NAS signaling low priority이지만, 수신한 액세스 제어에 관한 정보 는 not configured for NAS signaling low priority and/or overriding NAS signaling low priority 일수 있다.
이와 같이 액세스 제어에 관한 정보와 리모트 단말이 가진 정보가 일치(match) 하지 않을 경우, 리모트 단말은 다음과 같은 동작을 통해 연결을 시도할 중계 단말을 선택할 수 있고(S1140), 리모트 단말은 선택한 중계 단말을 통해 네트워크에 접속하기 위해 선택한 중계 단말로의 연결을 시도할 수 있다(S1150).
(1) 상기 리모트 단말이 가지고 있는 정보와 상기 중계 단말로부터 수신한 상기 액세스 제어에 관한 정보가 일부 일치하는 경우, 상기 리모트 단말은 우선 순위에 기초하여 중계 단말을 선택할 수 있다. 예컨대, 실시 예에 따라, 상기 우선 순위는 아래와 같을 수 있다.
1) 첫 번째, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스와 동일한 액세스 클래스를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
2) 두 번째, 1) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 설정 정보(특히, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority)와 동일한 설정 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
3) 세 번째, 1) 단계 및 2) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 EAB 관련 정보(특히, EAB 및 overriding EAB)와 동일한 EAB 관련 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
4) 네 번째, 1) 단계 내지 3) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 ACDC 관련 정보와 동일한 ACDC 관련 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
(2) 상기 우선 순위는 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 우선 순위는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다.
(3) 상기 리모트 단말은 연결할 중계 단말을 찾는 디스커버리 과정 중에서 자신이 갖는 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 중계 단말이 없는 경우, 이를 무시하고 다른 정보를 전송한 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
(4) 위에서 설명한 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들 중에서 어떠한 방법에 의해 중계 단말을 선택할지 여부는, 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 네트워크는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 결정된 별도의 설정 정보를 리모트 단말에게 전송할 수 있다. 상기 결정된 별도의 설정 정보는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들 중에서 어느 하나이거나, 둘 이상의 중계 단말 선택 방법들이 조합된 것일 수 있다.
또한, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보를 전송한 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말은 공공 안전을 위한 직접 디스커버리(Direct Discovery for Public Safety) 동작에 기초하여 연결하고자 하는 중계 단말을 선택할 수 있다.
상기 공공 안전을 위한 직접 디스커버리에 대해서는 3GPP TS 23.303(2017-06)의 4.5.1.1.2.3.2절 및 4.5.1.1.2.3.4절에 기재된 Direct Discovery for Public Safety 에 대한 내용을 인용하기로 한다. 디스커버리에 직접 이용되지 않은 추가 정보는 중계된 TMGI, 서빙 셀의 ECGI와 같은 PC-5D 프로토콜 스택을 이용하여 “중계 디스커버리 추가 정보(Relay Discovery Additional Information) 타입의 단일 또는 개별 어나운스 메시지로 공시될 수 있다.
즉, 리모트 단말은 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드(Relay Service Code)와 사용자 정보 식별자(User Info ID) 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 중계 단말을 찾아 연결을 시도할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 연결 시도는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들보다 먼저 수행될 수 있으며, 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들이 수행된 이후에 수행될 수도 있다.
실시 예에 따라, 상기 연결 시도는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들과는 독립적으로 수행될 수 있다. 즉, 실시 예에 따라, 상기 리모트 단말은 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들의 수행 여부와는 독립적으로, 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 중계 단말을 찾아 연결을 시도할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, 상기 (1) 내지 (4)의 중계 단말 선택 방법들을 수행하는 과정에서, 리모트 단말이 연결을 시도하고자 하는 중계 단말이 복수 개인 경우, 신호 강도가 강한 중계 단말을 선택하거나, 네트워크(예컨대, 기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)의 설정/정책에 의한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
II. 제안 2: 디스커버리 모델 B의 경우
도 12a는 디스커버리 모델 B일 때, 리모트 단말이 연결을 시도할 중계 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 12a를 참조하면, 디스커버리 모델 B에서, 리모트 단말은 중계 단말을 찾기 위해 어나운스 메시지를 전송할 수 있다. 상기 어나운스 메시지는 PC5 solicitation message일 수 있다.
중계 단말이 액세스 제어를 적용 중일 때(S1210), 네트워크 연결 서비스를 받기 위해 중계 단말을 검색(discover)하고 있는 리모트 단말로부터 상기 어나운스 메시지를 수신하는 경우, 후술할 중계 단말 선택 방법 중에서 어느 하나를 수행할 수 있다.
즉, 네트워크 혼잡 상황에서 액세스 제어를 적용 중인 중계 단말이 네트워크 연결 서비스를 받기 위해 중계 단말을 검색하는 리모트 단말로부터 어나운스 메시지(예컨대, PC5 solicitation message)를 수신하면(S1220), 상기 어나운스 메시지에 응답하여 디스커버리 응답 메시지를 상기 리모트 단말로 전송할 수 있다(S1230). 상기 디스커버리 응답 메시지는 PC5 response message 또는 새로운 응답 메시지일 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 중계 단말은 상기 디스커버리 응답 메시지를 전송할 때, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 및 PPC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용할 수 있다.
상기 디스커버리 응답 메시지는 다음과 같은 정보 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
1) 중계 단말의 액세스 클래스(access class) 정보
2) 현재 서빙 셀에서 SIB2, SIB14 또는 새로운 SIB를 통해 제공하고 있는 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보(예컨대, ACB, SSAC, ACB skip, EAB, ACDC)
여기서, 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보는 ACB barring 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time), MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 SSAC barring 파라미터들, MMTEL 음성 및/또는 MMTEL 비디오를 위한 ACB skip 파라미터들, SMS over IP and SMS (over NAS), ACDC 파라미터들(예컨대, barring rate, barring time for ACDC category), CSFB, Emergency, High priority를 위한 Barring 파라미터들을 포함할 수 있다.
3) 중계 단말에 설정되어 있는 액세스 제어 메커니즘 정보(EAB, overriding EAB, ACDC)
4) 중계 단말에 설정되어 있는 설정 정보(예컨대, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority(=dual priority))
5) 액세스 제어의 시작에 관한 정보 및/또는 종료에 관한 정보
여기서, 상기 액세스 제어의 시작에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 시작을 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 시작을 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하면 액세스 제어를 시작하는 것으로 간주할 수도 있다. 또한, 상기 액세스 제어의 종료에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 종료를 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 종료를 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 상기 1) 내지 4)를 상기 중계 단말로부터 수신하지 않으면 액세스 제어의 종료로 간주할 수도 있다.
6) 중계 단말의 연결 모드(connected mode) 또는 유휴 모드(idle mode) 상태 여부에 관한 정보 (즉, 상기 중계 모드가 현재 연결 모드 상태인지 또는 유휴 모드 상태인지 여부를 나타내거나, 연결 모드로의 전환이 시작되는지 여부를 나타내는 정보)
만약, 리모트 단말이 중계 단말로부터 상기 연결 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 유휴 모드인 것으로 간주될 수 있다. 또한, 반대로, 상기 리모트 단말이 상기 중계 단말로부터 유휴 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 연결 모드인 것으로 간주될 수도 있다.
7) 중계 단말의 중계 서비스 코드
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
8) 중계 단말의 사용자 정보 식별자(User Info ID)
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
상기 디스커버리 응답 메시지는 전용 채널을 통해 다수의 단말로 제공되거나, 특정 단말에게만 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 상기 디스커버리 응답 메시지는 주기적으로 또는 온-디맨드(on-demand) 방식으로 제공될 수 있다.
실시 예들에 따라, 상기 리모트 단말이 액세스 제어를 시작하는 중계 단말을 발견하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 액세스 제어를 시작하는 중계 단말에 연결을 시도하지 않고, 액세스 제어를 수행하지 않는 다른 중계 단말에 연결을 시도할 수 있다.
리모트 단말은, 1) 내지 4)을 통해, 중계 단말로부터 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보, 중계 단말에 설정되어 있는 설정 정보 등을 획득할 수 있다.
실시 예에 따라, 리모트 단말이 1) 내지 4)를 통해 중계 단말로부터 수신한 정보가 리모트 단말이 가진 정보와 일치하지 않을 수 있다. 예컨대, 리모트 단말의 액세스 클래스는 '7' 인데, 획득한 중계 단말의 액세스 클래스는 '3' 일 수 있다. 또한, 리모트 단말은 configured for EAB and/or ACDC이지만, 수신한 액세스 제어에 관한 정보는 not configured for EAB and/or ACDC 일수 있다. 또한, 리모트 단말은 configured for NAS signaling low priority and/or overriding NAS signaling low priority이지만, 수신한 액세스 제어에 관한 정보 는 not configured for NAS signaling low priority and/or overriding NAS signaling low priority 일수 있다.
이와 같이 액세스 제어에 관한 정보와 리모트 단말이 가진 정보가 일치(match) 하지 않을 경우, 리모트 단말은 다음과 같은 동작을 통해 연결을 시도할 중계 단말을 선택할 수 있고(S1240), 리모트 단말은 선택한 중계 단말을 통해 네트워크에 접속하기 위해 선택한 중계 단말로의 연결을 시도할 수 있다(S1250).
(1) 상기 리모트 단말이 가지고 있는 정보와 상기 중계 단말로부터 수신한 상기 디스커버리 응답 메시지가 일부 일치하는 경우, 상기 리모트 단말은 우선 순위에 기초하여 중계 단말을 선택할 수 있다. 예컨대, 실시 예에 따라, 상기 우선 순위는 아래와 같을 수 있다.
1) 첫 번째, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스와 동일한 액세스 클래스를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
2) 두 번째, 1) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 설정 정보(특히, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority)와 동일한 설정 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
3) 세 번째, 1) 단계 및 2) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 EAB 관련 정보(특히, EAB 및 overriding EAB)와 동일한 EAB 관련 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
4) 네 번째, 1) 단계 내지 3) 단계를 실패한 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 ACDC 관련 정보와 동일한 ACDC 관련 정보를 전송한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
(2) 상기 우선 순위는 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 우선 순위는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다.
(3) 상기 리모트 단말은 연결할 중계 단말을 찾는 디스커버리 과정 중에서 자신이 갖는 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 중계 단말이 없는 경우, 일치하지 않은 정보를 전송한 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
(4) 위에서 설명한 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들 중에서 어떠한 방법에 의해 중계 단말을 선택할지 여부는, 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 네트워크는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 결정된 별도의 설정 정보를 리모트 단말에게 전송할 수 있다. 상기 결정된 별도의 설정 정보는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들 중에서 어느 하나이거나, 둘 이상의 중계 단말 선택 방법들이 조합된 것일 수 있다.
또한, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보를 전송한 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말은 공공 안전을 위한 직접 디스커버리(Direct Discovery for Public Safety) 동작에 기초하여 연결하고자 하는 중계 단말을 선택할 수 있다.
상기 공공 안전을 위한 직접 디스커버리에 대해서는 3GPP TS 23.303(2017-06)의 4.5.1.1.2.3.2절 및 4.5.1.1.2.3.4절에 기재된 Direct Discovery for Public Safety 에 대한 내용을 인용하기로 한다. 디스커버리에 직접 이용되지 않은 추가 정보는 중계된 TMGI, 서빙 셀의 ECGI와 같은 PC-5D 프로토콜 스택을 이용하여 “중계 디스커버리 추가 정보(Relay Discovery Additional Information) 타입의 단일 또는 개별 어나운스 메시지로 공시될 수 있다.
즉, 리모트 단말은 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드(Relay Service Code)와 사용자 정보 식별자(User Info ID) 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 중계 단말을 찾아 연결을 시도할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 연결 시도는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들보다 먼저 수행될 수 있으며, 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들이 수행된 이후에 수행될 수도 있다.
실시 예에 따라, 상기 연결 시도는 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들과는 독립적으로 수행될 수 있다. 즉, 실시 예에 따라, 상기 리모트 단말은 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들의 수행 여부와는 독립적으로, 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 중계 단말을 찾아 연결을 시도할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, 상기 (1) 내지 (4)의 중계 단말 선택 방법들을 수행하는 과정에서, 리모트 단말이 연결을 시도하고자 하는 중계 단말이 복수 개인 경우, 신호 강도가 강한 중계 단말을 선택하거나, 네트워크(예컨대, 기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)의 설정/정책에 의한 중계 단말을 선택하여 연결을 시도할 수 있다.
도 12b는 디스커버리 모델 B일 때, 중계 단말이 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택하는 방법을 나타낸다.
도 12b를 참조하면, 디스커버리 모델 B에서, 중계 단말은 중계 단말을 찾기 위한 어나운스 메시지를 리모트 단말로부터 수신할 수 있다(S1260). 상기 어나운스 메시지는 PC5 solicitation message일 수 있다.
상기 어나운스 메시지는 다음과 같은 정보 중에서 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
i) 리모트 단말의 액세스 클래스(access class) 정보
ii) 리모트 단말에 설정되어 있는 액세스 제어 메커니즘 정보(EAB, overriding EAB, ACDC)
iii) 리모트 단말에 설정되어 있는 설정 정보(예컨대, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority(=dual priority))
iv) 리모트 단말의 중계 서비스 코드
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
v) 리모트 단말의 사용자 정보 식별자(User Info ID)
상기 중계 서비스 코드는 네트워크로부터 미리 설정된 정보일 수 있다.
상기 어나운스 메시지는 전용 채널을 통해 다수의 단말로 제공되거나, 특정 단말에게만 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 상기 디스커버리 응답 메시지는 주기적으로 또는 온-디맨드(on-demand) 방식으로 제공될 수 있다.
중계 단말을 검색(discover)하고 있는 리모트 단말로부터 어나운스 메시지를 수신한 중계 단말이 네트워크 혼잡 상황에서 액세스 제어를 적용하면(S1270), 상기 중계 단말은 수신한 어나운스 메시지에 기초하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택할 수 있다(S1275). 상기 중계 단말은 상기 어나운스 메시지에 기초하여 선택된 리모트 단말로 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다(S1280). 상기 디스커버리 응답 메시지는 PC5 response message 또는 새로운 응답 메시지일 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 중계 단말은 상기 디스커버리 응답 메시지를 전송할 때, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 및 PPC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용할 수 있다. 상기 디스커버리 응답 메시지를 수신한 리모트 단말은 상기 디스커버리 응답 메시지를 전송한 중계 단말로의 연결을 시도할 수 있다(S1290).
상기 중계 단말은 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택하기 위해 후술할 방법들 중에서 어느 하나를 수행할 수 있다.
(1) 중계 단말은 상기 i) 내지 iii)을 통해 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말에 설정되어 있는 액세스 제어 메커니즘 정보 및 리모트 단말에 설정되어 있는 설정 정보를 수신할 수 있고, 자신의 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 리모트 단말에게 상기 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
(2) 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 리모트 단말이 없는 경우(즉, 중계 단말이 자신의 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 리모트 단말을 찾지 못한 경우), 상기 중계 단말은 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보 중에서 일부 일치하는 정보를 전송한 리모트 단말에게 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 상기 중계 단말은 우선 순위에 기초하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택할 수 있고, 상기 우선 순위는 아래와 같을 수 있다.
1) 첫 번째, 상기 중계 단말의 액세스 클래스와 동일한 액세스 클래스를 전송한 리모트 단말을 선택하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
2) 두 번째, 1) 단계를 실패한 경우, 상기 중계 단말의 설정 정보(특히, NAS signaling low priority, overriding NAS signaling low priority)와 동일한 설정 정보를 전송한 리모트 단말을 선택하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
3) 세 번째, 1) 단계 및 2) 단계를 실패한 경우, 상기 중계 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 EAB 관련 정보(특히, EAB 및 overriding EAB)와 동일한 EAB 관련 정보를 전송한 리모트 단말을 선택하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
4) 네 번째, 1) 단계 내지 3) 단계를 실패한 경우, 상기 중계 단말의 액세스 제어 메커니즘 정보 중에서 ACDC 관련 정보(특히, ACDC 설정 및/또는 ACDC 카테고리)와 동일한 ACDC 관련 정보를 전송한 리모트 단말을 선택하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 우선 순위는 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 우선 순위는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다.
(3) 디스커버리 과정 중에서 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 정보를 전송한 리모트 단말이 없는 경우, 상기 중계 단말은 일치하지 않은 정보를 전송한 리모트 단말들 중에서 어느 하나를 선택하여 디스커버리 연결을 시도할 수 있다.
(4) 위에서 설명한 (1) 내지 (3)의 리모트 단말 선택 방법들은 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 수행될 수 있다. 상기 네트워크는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 결정된 별도의 설정 정보를 리모트 단말에게 전송할 수 있다. 상기 결정된 별도의 설정 정보는 상기 (1) 내지 (3)의 리모트 단말 선택 방법들 중에서 어느 하나이거나, 둘 이상의 리모트 단말 선택 방법들이 조합된 것일 수 있다.
또한, 상기 (1) 내지 (3)의 방법을 통해 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 현재 설정된 액세스 제어 메커니즘 정보 및 현재 설정된 설정 정보와 동일한 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및 설정 정보를 전송한 리모트 단말을 찾지 못한 경우, 상기 중계 단말은 공공 안전을 위한 직접 디스커버리(Direct Discovery for Public Safety) 동작에 기초하여 디스커버리 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택할 수 있다.
상기 공공 안전을 위한 직접 디스커버리에 대해서는 3GPP TS 23.303(2017-06)의 4.5.1.1.2.3.2절 및 4.5.1.1.2.3.4절에 기재된 Direct Discovery for Public Safety 에 대한 내용을 인용하기로 한다. 디스커버리에 직접 이용되지 않은 추가 정보는 중계된 TMGI, 서빙 셀의 ECGI와 같은 PC-5D 프로토콜 스택을 이용하여 “중계 디스커버리 추가 정보(Relay Discovery Additional Information) 타입의 단일 또는 개별 어나운스 메시지로 공시될 수 있다.
즉, 중계 단말은 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드(Relay Service Code)와 사용자 정보 식별자(User Info ID) 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 리모트 단말을 찾아 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 동작은, 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들보다 먼저 수행될 수 있으며, 상기 (1) 내지 (3)의 중계 단말 선택 방법들이 수행된 이후에 수행될 수도 있다.
실시 예에 따라, 상기 동작은, 상기 (1) 내지 (3)의 리모트 단말 선택 방법들과는 독립적으로 수행될 수 있다. 즉, 실시 예에 따라, 상기 중계 단말은 상기 (1) 내지 (3)의 리모트 단말 선택 방법들의 수행 여부와는 독립적으로, 미리 설정된 자신의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보와 일치하는 중계 서비스 코드와 사용자 정보 식별자 정보를 제공하는 리모트 단말을 찾아 연결을 시도할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, 상기 (1) 내지 (4)의 리모트 단말 선택 방법들을 수행하는 과정에서, 중계 단말이 찾은 리모트 단말이 복수 개인 경우, 신호 강도가 강한 리모트 단말을 선택하거나, 네트워크(예컨대, 기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)의 설정/정책에 의해 선택된 리모트 단말로 디스커버리 응답 메시지를 전송할 수 있다.
리모트 단말로부터 상기 어나운스 메시지(예컨대, PC5 solicitation message)를 수신한 중계 단말이 네트워크 혼잡 상황에서 액세스 제어를 적용하는 경우, 상기 어나운스 메시지(예컨대, PC5 solicitation message)는 다음과 같은 정보를 더 포함할 수 있다.
vi) 액세스 제어의 시작에 관한 정보 및/또는 종료에 관한 정보
여기서, 상기 액세스 제어의 시작에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 시작을 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 시작을 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 자체적인 판단에 의해 액세스 제어를 시작하는 것으로 간주할 수도 있다. 또한, 상기 액세스 제어의 종료에 관한 정보는 명시적으로 액세스 제어의 종료를 의미하는 정보(또는 지시자)일 수 있고, 명시적인 종료를 의미하는 정보 없이 리모트 단말이 자체적인 판단에 의해 액세스 제어의 종료로 간주할 수도 있다.
vii) 중계 단말의 연결 모드(connected mode) 또는 유휴 모드(idle mode) 상태 여부에 관한 정보 (즉, 상기 중계 모드가 현재 연결 모드 상태인지 또는 유휴 모드 상태인지 여부를 나타내거나, 연결 모드로의 전환이 시작되는지 여부를 나타내는 정보)
만약, 리모트 단말이 중계 단말로부터 상기 연결 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 유휴 모드인 것으로 간주될 수 있다. 또한, 반대로, 상기 리모트 단말이 상기 중계 단말로부터 유휴 모드에 관한 정보를 수신하지 못한 경우, 상기 중계 단말은 연결 모드인 것으로 간주될 수도 있다.
III. 액세스 제어 적용 가능성(access control applicability)
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말은, 도 11에서 설명한 모델 A 디스커버리 및 도 12a에서 설명한 상기 모델 B 디스커버리에 따른 중계 단말 선택과 상관 없이, 중계 단말이 수행하는 액세스 제어를 인지할 수 있다.
실시 예에 따라, 네트워크 혼잡 상황에서 중계 단말이 액세스 제어를 적용할 경우, 특정 메시지가 Remote UE로 전송될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다. 상기 특정 메시지는 도 11에 설명된 모델 A 디스커버리의 액세스 제어에 관한 정보 및 도 12a에 설명된 모델 B 디스커버리의 디스커버리 응답 메시지 중에서 1) 중계 단말의 액세스 클래스 정보 내지 6) 중계 단말의 연결 모드 또는 유휴 모드 상태 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 메시지는 전용 채널을 통해 적어도 하나의 단말로 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용하여 전송될 수 있다.
실시 예에 따라, 리모트 단말이 네트워크에 연결, 시그널링 전송 또는 데이터 전송 시, 중계 단말의 액세스 제어 적용 여부를 확인할 수 있고, 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지를 중계 단말로 전송할 수 있다. 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지는 새로운 PC5 메시지, NAS singalling message, RRC signaling message일 수 있다. 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지는 전용 채널을 통해 중계 단말로 전송될 수 있다. 상기 중계 단말은 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지에 대한 응답으로써 응답 메시지를 리모트 단말로 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다. 상기 응답 메시지는 도 11에 설명된 모델 A 디스커버리의 액세스 제어에 관한 정보 및 도 12a에 설명된 모델 B 디스커버리의 디스커버리 응답 메시지 중에서 1) 중계 단말의 액세스 클래스 정보 내지 6) 중계 단말의 연결 모드 또는 유휴 모드 상태 여부에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는 전용 채널을 통해 적어도 하나의 단말로 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용하여 전송될 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말은, 상기 모델 A 디스커버리 및 상기 모델 B 디스커버리에 따른 중계 단말 선택과 상관 없이, 중계 단말이 수행하는 액세스 제어를 인지할 수 있다.
실시 예에 따라, 네트워크 혼잡 상황에서 중계 단말이 액세스 제어를 적용할 경우, 특정 메시지가 Remote UE로 전송될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다. 상기 특정 메시지는 도 11에 설명된 모델 A 디스커버리의 액세스 제어에 관한 정보 중에서 1) 중계 단말의 액세스 클래스 정보 내지 6) 중계 단말의 연결 모드 또는 유휴 모드 상태 여부에 관한 정보 또는 도 12b에 설명된 모델 B 디스커버리의 디스커버리 응답 메시지 중에서 1) 리모트 단말의 액세스 클래스 정보 내지 3) 리모트 단말에 설정되어 있는 설정 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 메시지는 전용 채널을 통해 적어도 하나의 단말로 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용하여 전송될 수 있다.
실시 예에 따라, 리모트 단말이 네트워크에 연결, 시그널링 전송 또는 데이터 전송 시, 중계 단말의 액세스 제어 적용 여부를 확인할 수 있고, 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지를 중계 단말로 전송할 수 있다. 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지는 새로운 PC5 메시지, NAS singalling message, RRC signaling message일 수 있다. 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지는 전용 채널을 통해 중계 단말로 전송될 수 있다. 상기 중계 단말은 상기 액세스 제어 적용 여부의 확인을 위한 메시지에 대한 응답으로써 응답 메시지를 리모트 단말로 전송할 수 있다. 상기 응답 메시지는 전용 채널을 통해 전송될 수 있다. 상기 응답 메시지는 도 11에 설명된 모델 A 디스커버리의 액세스 제어에 관한 정보 중에서 1) 중계 단말의 액세스 클래스 정보 내지 6) 중계 단말의 연결 모드 또는 유휴 모드 상태 여부에 관한 정보 또는 도 12b에 설명된 모델 B 디스커버리의 디스커버리 응답 메시지 중에서 1) 리모트 단말의 액세스 클래스 정보 내지 3) 리모트 단말에 설정되어 있는 설정 정보를 포함할 수 있다. 상기 응답 메시지는 전용 채널을 통해 적어도 하나의 단말로 제공되거나, 모든 단말에게 브로드캐스트될 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 특정 메시지는 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중에서 어느 하나를 이용하여 전송될 수 있다.
IV. ACB, SSAC , SCB skip의 경우
(1) ACB(Access Class Barring)의 경우
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 ACB(access class barring) 메커니즘을 수행할 수 있다.
네트워크에서 상기 ACB 및 SSAC(Service Specific Access Control) 관련 바링 정보(barring information)을 제공하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 ACB와 상기 SSAC를 동시에 수행하여 액세스 제어를 수행할 수 있다(double barring check).
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신하고 중계 단말에 연결된 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 ACB를 수행하지 않고 시그널링 및 데이터를 중계 단말에 전송할 수 있다. 상기 리모트 단말로부터 상기 시그널링 및 데이터를 수신한 중계 단말은 수신한 상기 시그널링 및 상기 데이터를 네트워크로 전송하기 위해 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 ACB(access class barring) 메커니즘을 수행할 수 있다.
이후, 중계 단말이 ACB를 수행할 때, 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다.
i) 중계 단말은 자신의 액세스 클래스 정보에 기초하여 ACB를 수행한 후, ACB를 통과하면, 리모트 단말로부터 수신한 시그널링 및/또는 데이터를 네트워크에 전송할 수 있다. 즉, 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 액세스 제어 메커니즘 정보 및/또는 설정 정보와 무관하게 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보에 기초하여 ACB를 수행할 수 있다.
ii) 중계 단말은 자신의 액세스 클래스 정보와 무관하게 리모트 단말로부터 수신한 리모트 단말의 액세스 클래스 정보에 기초하여 ACB를 수행한 후, ACB를 통과하면, 리모트 단말로부터 수신한 시그널링 및/또는 데이터를 네트워크에 전송할 수 있다.
iii) 상기 i) 및 ii)에서 설명한 시그널링 및/또는 데이터 전송 방법은, 네트워크(기지국, MME/SGSN 또는 사업자 네트워크)가 제공하는 별도의 설정 정보에 기초하여 결정될 수 있다. 상기 네트워크는 OMA-DM, USIM, SIB, 또는 전용 채널을 통해 결정된 별도의 설정 정보를 리모트 단말에게 전송할 수 있다. 상기 네트워크는 위의 두 실시 예에 따른 시그널링 및/또는 데이터 전송 방법들을 개별적으로 수행하거나, 두 실시 예를 결합하여 수행할 수 있다.
네트워크에서 상기 ACB 및 SSAC(Service Specific Access Control) 관련 바링 정보(barring information)을 제공하는 경우, 상기 중계 단말은 상기 ACB와 상기 SSAC를 동시에 수행하여 액세스 제어를 수행할 수 있다(double barring check).
(2) SSAC(Service Specific Access Control)의 경우
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 MMTEL 음성 및 MMTEL 영상을 위한 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode) 또는 접속 모드(connected mode)와는 상관없이 상기 SSAC 메커니즘을 수행할 수 있다.
네트워크에서 상기 ACB 및 SSAC(Service Specific Access Control) 관련 바링 정보(barring information)을 제공하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 ACB와 상기 SSAC를 동시에 수행하여 액세스 제어를 수행할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
i) 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신하고 중계 단말에 연결된 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 MMTEL 음성 및 MMTEL 영상을 위한 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 중계 단말은 SSAC를 수행하지 않고, 상기 중계 단말이 유휴 모드(idle mode)인 경우, 위의 (1)에서 설명한 ACB를 수행할 수 있다.
반면, 상기 중계 단말이 접속 모드(connected mode)인 경우, 상기 중계 단말은 SSAC 및 ACB를 수행하지 않고 상기 시그널링 또는 상기 데이터를 네트워크로 전송할 수 있다.
ii) 한편, 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신하고 중계 단말에 연결된 경우, 상기 리모트 단말은 중계 단말로부터 SIB(SIB2, SIB14 또는 new SIB)를 통해 서빙 네트워크에서 제공하는 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보(ACB, SSAC, ACB skip, EAB 및 ACDC)를 수신할 수 있다. 상기 액세스 제어 메커니즘 관련 파라미터 정보는, ACB 바링 파라미터(barring parameter) (바링율(barring rate), 바링 시간(barring time)), MMTEL 음성 및 MMTEL 비디오에 대한 SSAC 바링 파라미터, MMTEL 음성 및 MMTEL 비디오에 대한 ACB skip 파라미터, SMS over IP 및 SMS (over NAS), ACDC 파라미터(바링율, ACDC 카테고리에 대한 바링 시간), CSFB에 대한 바링 파라미터, 긴급 연락, 높은 우선순위에 대한 정보를 포함할 수 있다.
리모트 단말이, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해, MMTEL 음성, MMTEL 영상에 대한 네트워크 연결, 시그널링 전송 및/또는 데이터 전송 시, 상기 리모트 단말은 SSAC 메커니즘을 수행할 수 있다. 리모트 단말이 유휴 모드인지 접속 모드인지에 상관없이 SSAC은 수행될 수 있다.
이때, 중계 단말은 위의 1)에서 설명한 바대로 작동할 수 있다. 또한, 네트워크에서 상기 ACB 및 SSAC(Service Specific Access Control) 관련 바링 정보(barring information)을 제공하는 경우, 상기 리모트 단말은 ACB와 SSAC를 동시에 수행할 수 있다(double barring check).
(3) ACB skip의 경우
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 ACB skip 메커니즘을 수행할 수 있다.
상기 ACB skip 메커니즘은 상기 리모트 단말이 MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS(over IP), SMS(over NAS)을 위한 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, ACB 메커니즘을 수행하지 않고 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 요청하는 것을 의미할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신하고 중계 단말에 연결된 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 중계 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 ACB skip 메커니즘을 수행할 수 있다.
상기 ACB skip 메커니즘은 상기 리모트 단말이 MMTEL 음성, MMTEL 영상, SMS(over IP), SMS(over NAS)을 위한 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, ACB 메커니즘을 수행하지 않고 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 요청하는 것을 의미할 수 있다.
V. EAB , ACDC의 경우
(1) EAB(Extended Access Barring)의 경우
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 EAB를 수행하도록 설정되어 있고, 상기 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 EAB 메커니즘을 수행할 수 있다.
또한, 상기 리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해, EAB와 함께 또는 EAB와는 별도로, overriding EAB를 수행하도록 설정되어 있고, 상기 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 EAB 메커니즘 및 overriding EAB 메커니즘을 수행할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 EAB 및/또는 overriding EAB를 수행하도록 설정되어 있고, 상기 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리 및 상기 모델 B 디스커버리를 통해 중계 단말을 검색하고 선택한 경우, 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때(즉, 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시), 상기 리모트 단말은 EAB 설정 정보 및/또는 overriding EAB 설정 정보를 중계 단말에 제공할 수 있다.
중계 단말이 네트워크에 의해 EAB가 수행되도록 설정되거나 overriding EAB가 수행되도록 설정되고 리모트 단말로부터 EAB 설정 정보를 제공받을 경우, 상기 리모트 단말은 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시 EAB 메커니즘을 수행할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 EAB 메커니즘은 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008 및 TS 36.331에 기재된 내용에 따라 수행될 수 있다.
또한, 상기 중계 단말이 네트워크에 의해 EAB가 수행되도록 설정되거나 overriding EAB가 수행되도록 설정되고 리모트 단말로부터 EAB 설정 정보를 제공받을 경우, 상기 리모트 단말은 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시 overriding EAB 메커니즘을 수행할 수 있다. 즉, 상기 리모트 단말은 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시 EAB를 수행하지 않고 바이패스(bypass)할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 overriding EAB 메커니즘은 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008 및 TS 36.331에 기재된 내용에 따라 수행될 수 있다.
실시 예에 따라, 중계 단말이 네트워크에 의해 EAB가 수행되도록 설정되거나 overriding EAB가 수행되도록 설정되지 않고 리모트 단말로부터 EAB 설정 정보를 제공받는 경우, 상기 중계 단말은 EAB 메커니즘을 수행하지 않고, ACB 메커니즘을 수행할 수 있다.
또한, 상기 중계 단말이 네트워크에 의해 EAB가 수행되도록 설정되거나 overriding EAB가 수행되도록 설정되지 않고 리모트 단말로부터 EAB 설정 정보 및/또는 overriding EAB 설정 정보를 제공받는 경우, 상기 중계 단말은 EAB 메커니즘을 수행하지 않고 ACB 메커니즘을 수행하거나, EAB 메커니즘, overriding EAB 메커니즘 및 ACB 메커니즘을 수행하지 않고 바이패스할 수 있다. 즉, 상기 EAB 메커니즘, 상기 overriding EAB 메커니즘 및/또는 상기 ACB 메커니즘의 수행 여부는 네트워크 설정(정책, 정보)에 따라 결정될 수 있다.
(2) ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication)의 경우
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 ACDC를 수행하도록 설정되어 있고, 상기 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리에서 설명한 디스커버리 응답 메시지를 수신한 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때, 상기 리모트 단말은 유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시 ACDC 메커니즘을 수행할 수 있다.
한편, 상기 ACB, SSAC, ACB skip 및 상기 EAB, ACDC의 경우, 리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 NAS 시그널링 낮은 우선순위(NAS signallling low priority) 및/또는 overriding NAS 시그널링 낮은 우선순위(overriding NAS signaling low priority)를 수행하도록 설정되어 있는 경우에도, 상기 리모트 단말은 해당 access control 메커니즘을 수행할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 ACDC를 수행하도록 설정되어 있고, 상기 리모트 단말이 상기 모델 A 디스커버리에서 설명한 액세스 제어에 관한 정보 또는 상기 모델 B 디스커버리를 통해 중계 단말에 연결된 경우, 상기 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 통해 네트워크에 연결, 시그널링을 전송 또는 데이터를 전송할 때(유휴 모드(idle mode)에서 접속 모드(connected mode)로 전환 시), 상기 리모트 단말은 상기 네트워크 연결, 상기 시그널링 전송 또는 상기 데이터 전송에 대한 ACDC 카테고리 정보를 중계 단말에 제공할 수 있다.
상기 중계 단말이 네트워크를 통해 ACDC가 수행되도록 설정되어 있고 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보를 수신한 경우, 상기 중계 단말은 상기 ACDC 카테고리 정보에 기초하여 ACDC 메커니즘을 수행할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 ACDC 메커니즘은 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008 및 TS 36.331에 기재된 내용에 따라 수행될 수 있다.
한편, 상기 리모트 단말는 상기 중계 단말에 App-ID(또는 App-IDs) 정보를 제공할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 App-ID(또는 App-IDs)는 상기 ACDC 카테고리와 함께 제공될 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말의 NAS는 상기 리모트 단말의 AS(RRC)에 상기 App-ID(또는 App-IDs)를 상기 ACDC 카테고리와 함께 제공할 수 있다.
반면, 다른 실시 예에 따라, 상기 App-ID(또는 App-IDs)는 상기 ACDC 카테고리와는 별도로 제공될 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말의 NAS는 상기 리모트 단말의 AS(RRC)에 상기 App-ID(또는 App-IDs)를 상기 ACDC 카테고리와는 별도로 제공할 수 있다.
상기 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 ACDC를 수행하도록 설정되어 있고 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보 및 상기 App-ID을 수신하거나, App-ID 만을 수신한 경우, 상기 중계 단말은 수신한 App-ID에 대응하는 중계 단말의 ACDC 카테고리 정보를 결정하고, 결정된 ACDC 카테고리 정보에 기초하여 ACDC 메커니즘을 수행할 수 있다.
중계 단말의 AS(RRC)가 리모트 단말로부터 수신한 App-ID 정보를 중계 단말의 NAS에게 제공할 수 있다. 상기 중계 단말의 NAS는 제공받은 App-ID에 대응하는 ACDC 카테고리 정보를 결정하고, 상기 중계 단말의 AS로 결정된 ACDC 카테고리 정보를 전송할 수 있다. 상기 중계 단말의 AS는 상기 결정된 ACDC 카테고리 정보에 기초하여 ACDC 메커니즘을 수행할 수 있다. 상기 ACDC 메커니즘은 3GPP TS 22.011, TS 24.301, TS 24.008 및 TS 36.331에 기재된 내용에 따라 수행될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해, ACDC를 수행하도록 설정되어 있지 않고, 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보를 제공받는 경우, 상기 중계 단말은 ACDC 메커니즘을 수행하지 않고, ACB 메커니즘을 수행할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 상기 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해, ACDC를 수행하도록 설정되어 있지 않고, 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보를 제공받는 경우, 상기 중계 단말은 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않을 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, 상기 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해, ACDC를 수행하도록 설정되어 있지 않고, 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보 및 상기 App-ID을 수신하거나, App-ID 만을 수신한 경우, 상기 중계 단말은 ACDC 메커니즘을 수행하지 않고, ACB 메커니즘을 수행할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 상기 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해, ACDC를 수행하도록 설정되어 있지 않고, 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 상기 ACDC 카테고리 정보 및 상기 App-ID을 수신하거나, App-ID 만을 수신한 경우, 상기 중계 단말은 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않을 수 있다.
한편, 상기 ACB, SSAC, ACB skip 및 상기 EAB, ACDC의 경우, 리모트 단말 및/또는 중계 단말이 네트워크로부터 제공받은 MO(Management Object) 또는 USIM을 통해 NAS 시그널링 낮은 우선순위(NAS signallling low priority) 및/또는 overriding NAS 시그널링 낮은 우선순위(overriding NAS signaling low priority)를 수행하도록 설정되어 있는 경우에도, 상기 리모트 단말은 해당 access control 메커니즘을 수행할 수 있다.
VI. ACB, SSAC , ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행한 후, 리모트 단말과 중계 단말의 동작
(1) 리모트 단말의 동작
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
리모트 단말이, 위에서 설명한 바와 같이, ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 통과한 경우(즉, 셀과의 액세스가 성공한 경우), PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결을 중계 단말에게 요청할 수 있다.
상기 리모트 단말의 AS(RRC)에 의해 ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, 상기 리모트 단말의 NAS 또는 AS(RRC)가 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결을 중계 단말에게 요청할 수 있다.
반대로, ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 통과하지 못한 경우(즉, 셀로의 액세스가 차단(barred)된 경우), 상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 연결 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS에게 전달하고, 상기 리모트 단말의 NAS는 액세스 차단이 완화(alleviation)되었음을 나타내는 정보를 상기 리모트 단말의 AS(RRC)로부터 수신할 때까지 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말은 바링 타이머(barring timer)를 작동시킬 수 있다. 상기 바링 타이머가 만료(expired)되면, 리모트 단말의 AS(RRC)는 상기 리모트 단말의 NAS에게 액세스 차단이 완화되었음을 알려줄 수 있다.
만약, ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결을 중계 단말에게 요청할 수 있다. 상기 리모트 단말이 상기 중계 단말은 상기 요청에 대한 응답으로 연결 요청 거절(또는 실패) 메시지를 수신하면, 상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 연결 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS로 전송할 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말의 NAS는 해당 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 중단할 수 있다.
상기 연결 실패 정보는 낮은 레이어 실패(lower layer failure), 무선 링크 실패(radio link failure) 또는 셀 차단(cell barred)와 같은 실패 원인에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 상기 실패 원인에 대한 정보를 상기 리모트 단말의 NAS로 전송할 수 있다. 이때, 상기 실패 원인에 대한 정보는 중계 단말로부터의 전송/연결 실패를 명시하는 정보일 수 있다. 상기 실패 원인에 대한 정보는 바링 타이머에 대한 값을 더 포함할 수 있다.
상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 전송/연결을 실패하였다는 연결 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS로 전송하고, 상기 리모트 단말의 NAS는 액세스 차단이 완화(alleviation)되었음을 나타내는 정보를 상기 리모트 단말의 AS(RRC)로부터 수신할 때까지 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말은 바링 타이머(barring timer)를 작동시킬 수 있다. 상기 바링 타이머가 만료(expired)되면, 리모트 단말의 AS(RRC)는 상기 리모트 단말의 NAS에게 액세스 차단이 완화되었음을 알려줄 수 있다.
반대로, 중계 단말로부터 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결 요청을 승인(accept)받으면, 상기 리모트 단말은 전송할 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 상기 중계 단말로 전송할 수 있다.
또는 상기 리모트 단말이 ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행한 후, 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결 요청을 승인(accept)받는 것과 무관하게, 상기 리모트 단말은 전송할 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 상기 중계 단말로 전송할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
중계 단말이, ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 통과하지 못한 경우(즉, 셀과의 액세스가 차단된 경우), 상기 중계 단말은 연결이 차단되었음을 나타내는 실패 정보를 리모트 단말에 전송할 수 있다.
상기 리모트 단말의 AS는 상기 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS에 전달할 수 있다. 상기 리모트 단말의 NAS는 상기 리모트 단말의 AS(RRC)로부터 액세스 차단(barred)이 완화(alleviation)되었음을 수신하기 전까지는 네트워크 연결, 시그널링 전송 또는 데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않을 수 있다.
(2) 중계 단말의 동작
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
상기 리모트 단말이 ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행한 후, 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결을 중계 단말에게 요청할 수 있다.
상기 중계 단말이 상기 요청을 수신했을 때, 상기 중계 단말이 유휴 모드(idle mode)인 경우, 연결 모드(connected mode)로 전환하기 위해, 네트워크(기지국)와의 연결 요청을 수행할 수 있고, 상기 네트워크와 성공적으로 연결되면, 상기 리모트 단말로부터 수신한 연결 요청을 승인(accept)할 수 있다. 이후, 상기 리모트 단말이 전송하고자 하는 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 상기 리모트 단말로부터 수신하면, 상기 중계 단말은 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중에서 하나를 이용하여 수신한 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 네트워크로 전송할 수 있다.
상기 리모트 단말의 액세스 제어 메커니즘이 통과됨으로써, 상기 리모트 단말이 전송하고자 하는 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 상기 리모트 단말로부터 수신하면, 상기 중계 단말은 추가적인 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않고 네트워크로 시그널링 또는 데이터를 전송할 수 있다.
만약, 낮은 레이어 실패(lower layer failure), 무선 링크 실패(radio link failure) 또는 셀 차단(cell barred)으로 인해 네트워크(기지국)과의 연결 요청이 거절(또는 실패)되면, 상기 중계 단말은 상기 리모트 단말의 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결 요청이 거절(또는 실패)되었음을 나타내는 연결 실패 정보를 상기 리모트 단말에게 전송할 수 있다.
상기 연결 실패 정보는 낮은 레이어 실패(lower layer failure), 무선 링크 실패(radio link failure) 또는 셀 차단(cell barred)와 같은 실패 원인에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 실패 원인에 대한 정보는 중계 단말로부터의 전송/연결 실패를 명시하는 정보일 수 있다. 상기 실패 원인에 대한 정보는 바링 타이머에 대한 값을 더 포함할 수 있다.
상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 전송/연결을 실패하였다는 연결 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS로 전송하고, 상기 리모트 단말의 NAS는 액세스 차단이 완화(alleviation)되었음을 나타내는 정보를 상기 리모트 단말의 AS(RRC)로부터 수신할 때까지 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기 리모트 단말은 상기 중계 단말로부터 제공받은 바링 타이머에 대한 값을 이용하여 바링 타이머(barring timer)를 작동시킬 수 있다. 상기 바링 타이머가 만료(expired)되면, 리모트 단말의 AS(RRC)는 상기 리모트 단말의 NAS에게 액세스 차단이 완화되었음을 알려줄 수 있다.
만약, 셀과의 액세스가 차단되었을 때, 상기 리모트 단말이 ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행하여, 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, 상기 리모트 단말로부터 전송하고자 하는 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 수신할 수 있고, 이때, 상기 중계 단말은 셀과의 액세스가 차단되어 있음을 무시하고, 추가적인 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않고(overriding access control for Remote UE signaling/connection) 상기 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 네트워크로 전송할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
상기 중계 단말이 ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행한 후, 액세스 제어 메커니즘이 통과되면, 리모트 단말로부터 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 연결 요청을 수신한 상기 중계 단말은 네트워크(기지국)와의 연결을 시도할 수 있고, 성공적으로 연결되면 상기 중계 단말은 상기 리모트 단말의 연결 요청을 승낙(accept)할 수 있다.
이후, 상기 중계 단말이 상기 리모트 단말로부터 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 수신하면, PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U 또는 RRC connection establishment를 이용하여 수신한 시그널링(NAS 시그널링) 또는 데이터를 상기 네트워크에 전송할 수 있다. 액세스 제어 메커니즘이 통과되고 상기 리모트 단말로부터 상기 시그널링(NAS 시그널링) 또는 상기 데이터를 수신하는 경우, 상기 중계 단말은 상기 시그널링(NAS 시그널링) 또는 상기 데이터를 전송하기 위한 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않을 수 있다.
실시 예에 따라, ACB, SSAC, ACB skip, EAB 또는 ACDC에 대한 액세스 제어 메커니즘을 수행한 후, 액세스 제어 메커니즘이 통과되지 못하거나 lower layer failure 또는 radio link failure로 인해 네트워크(기지국)와의 연결 요청이 거절되는 경우, 상기 중계 단말은 상기 리모트 단말의 연결 요청 거절 메시지를 리모트 단말로 전송할 수 있다. 상기 연결 요청 거절 메시지는 연결 요청이 거절된 이유 값을 포함할 수 있다. 상기 이유 값은 연결 요청 실패를 명시하는 값일 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 리모트 단말은 타이머 값을 더 수신할 수 있다.
상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 전송/연결이 실패되었음을 나타내는 실패 정보를 상기 리모트 단말의 NAS로 전송할 수 있고, 상기 리모트 단말의 NAS는 상기 리모트 단말의 AS로부터 액세스의 차단이 완화(alleviation)되었음을 나타내는 정보를 수신하기 전까지 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 NAS 시그널링 요청을 수행하지 않을 수 있다.
이때, 상기 리모트 단말은 상기 중계 단말로부터 수신한 상기 타이머 값에 기초하여 바링 타이머(barring timer)를 작동시킬 수 있다. 상기 바링 타이머가 만료(expired)되면 상기 리모트 단말의 AS(RRC)는 상기 리모트 단말에 액세스 차단이 완화되었음을 알려줄 수 있다.
VII. 연결 모드에서의 중계 단말
1) 리모트 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
실시 예에 따라, 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중 하나를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, 상기 중계 단말이 유휴 모드(idle mode)인 경우, 상기 중계 단말은 연결 모드(connected mode)로 전환할 수 있다. 이때, 상기 중계 단말의 AS가 상기 리모트 단말로부터 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 위한 요청을 수신하면, 상기 중계 단말의 AS는 상기 리모트 단말로부터 수신한 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 네트워크 LTE-Uu(또는 Relay-user plane)로 전송하기 위해 RRC 연결 성립 절차(RRC connection establishment procedure)를 수행할 수 있다. 실시 예에 따라, 상기 중계 단말은 상기 RRC 연결 성립 절차를 수행하기 위해 추가(별도의) 액세스 제어 메커니즘을 수행할 수도 있다.
다른 실시 예에 따라, 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중 하나를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, 상기 중계 단말이 연결 모드인 경우, 상기 중계 단말 AS(RRC)의 RRC 연결 성립 절차 없이(즉, 상기 리모트 단말이 본 명세서에서 설명한 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않고), 상기 중계 단말은 상기 리모트 단말이 요청한 네트워크 연결/시그널링/데이터를 네트워크에 전송할 수 있다.
2) 중계 단말에 의해 액세스 제어가 수행되는 경우
실시 예에 따라, 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중 하나를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, 중계 단말이 연결 모드(connected mode)인 경우, 상기 중계 단말의 AS(RRC)의 RRC 연결 성립 절차(RRC connection establishment procedure) 없이(즉, 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않고), 상기 중계 단말은 LTE-Uu(또는 Relay-user plane)를 통해 상기 리모트 단말이 요청한 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 네트워크에 전송할 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 리모트 단말이 PC5-Signalling, PC5-Discovery, PC5-U, RRC connection establishment 중 하나를 이용하여 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송 시, 중계 단말이 연결 모드(connected mode)인 경우, 상기 리모트 단말은 중계 단말의 연결 모드(connected mode) 또는 유휴 모드(idle mode) 상태 여부에 관한 정보를 통해 상기 중계 단말이 연결 모드인 것을 인식할 수 있다. 이때, 상기 중계 단말은 액세스 제어 메커니즘을 수행하지 않고, 상기 리모트 단말이 요청한 네트워크 연결/시그널링 전송/데이터 전송을 네트워크에 전송할 수 있다.
도 13a는 본 명세서의 실시 예에 따라, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말을 선택하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 13a를 참조하면, 리모트 단말은 적어도 하나 이상의 중계 단말로부터 액세스 제어에 관한 제1 정보를 수신할 수 있다(S1300). 도 11에서 살펴본 바와 같이, 모델 A 디스커버리에 의할 경우, 상기 제1 정보는 액세스 제어에 관한 정보일 수 있다. 반면, 도 12a에서 살펴본 바와 같이, 모델 B 디스커버리에 의할 경우, 상기 제1 정보는 디스커버리 응답 메시지일 수 있다.
상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
먼저, 상기 리모트 단말은 상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보의 일치 여부를 비교할 수 있다(S1310). 상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 정보에 포함된 정보와 상기 제2 정보에 포함된 정보가 전부 일치하는 경우(S1310의 YES), 상기 중계 단말은 리모트 단말들 중에서 일치하는 제1 정보를 전송한 리모트 단말로 응답 메시지를 전송할 수 있으며, 중계 단말과의 연결을 시도할 수 있다(S1320).
반면, 상기 제1 정보에 포함된 정보와 상기 제2 정보에 포함된 정부가 전부 일치하지는 않는 경우(S1310의 NO), 우선 순위에 따라, 상기 중계 단말은 상기 제1 정보에 포함된 액세스 클래스 정보, 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 설정 정보 중 어느 하나 또는 일부가 일치하는 중계 단말과의 연결을 시도할 수 있다(S1330).
실시 예에 따라서, 상기 우선 순위 중에서 제1 순위는 액세스 클래스의 일치 여부이고, 제2 순위는 설정 정보의 일치 여부이고, 제3 순위는 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 EAB(Extended Access Barring) 정보의 일치 여부이고, 제4 순위는 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication) 정보의 일치 여부일 수 있다. 다만, 실시 예들에 따라, 상기 우선 순위는 변경될 수 있다. 상기 리모트 단말은 상기 미리 설정된 우선 순위를 이용하여 제1 순위부터 제4 순위까지 순차적으로 비교하여 연결을 시도할 중계 단말을 선택할 수 있다.
도 13b는 본 명세서의 실시 예에 따라, 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 중계 단말이 응답 메시지를 전송할 리모트 단말을 선택하는 과정을 나타낸 흐름도이다.
도 13b를 참조하면, 중계 단말은 적어도 하나 이상의 리모트 단말로부터 제1 정보를 포함하는 어나운스 메시지를 수신할 수 있다(S1350). 실시 예에 따라, 상기 어나운스 메시지는 PC5 solicitation 메시지일 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
상기 중계 단말은 상기 제1 정보와 상기 중계 단말이 가진 제2 정보의 일치 여부를 비교할 수 있다(S1360). 상기 제2 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 정보와 상기 제2 정보가 전부 일치하는 경우(S1360의 YES), 상기 중계 단말은 리모트 단말들 중에서 일치하는 제1 정보를 전송한 리모트 단말로 응답 메시지를 전송할 수 있다(S1370). 실시 예에 따라, 상기 응답 메시지는 PC5 Response 메시지일 수 있다.
반면, 상기 제1 정보에 포함된 정보와 상기 제2 정보에 포함된 정부가 전부 일치하지는 않는 경우(S1360의 NO), 상기 중계 단말은, 우선 순위에 따라, 상기 제1 정보에 포함된 액세스 클래스 정보, 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 설정 정보 중 어느 하나 또는 일부가 일치하는 리모트 단말로 응답 메시지를 전송할 수 있다(S1380).
실시 예에 따라, 상기 우선 순위 중에서 제1 순위는 액세스 클래스의 일치 여부이고, 제2 순위는 설정 정보의 일치 여부이고, 제3 순위는 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 EAB(Extended Access Barring) 정보의 일치 여부이고, 제4 순위는 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication) 정보의 일치 여부일 수 있다. 다만, 실시 예들에 따라, 상기 우선 순위는 변경될 수 있다. 상기 리모트 단말은 상기 미리 설정된 우선 순위를 이용하여 제1 순위부터 제4 순위까지 순차적으로 비교하여 연결을 시도할 중계 단말을 선택할 수 있다.
지금까지 설명한 내용들은 하드웨어로 구현될 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제시된 실시 예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
기지국(200)은 프로세서(processor, 201), 메모리(memory, 202) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 203)을 포함한다. 메모리(202)는 프로세서(201)와 연결되어, 프로세서(201)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(203)는 프로세서(201)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(201)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시 예에서 기지국의 동작은 프로세서(51)에 의해 구현될 수 있다.
무선기기(100)는 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF부(103)을 포함한다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 무선기기의 동작은 프로세서(101)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (14)

  1. 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 리모트 단말이 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 방법에 있어서,
    액세스 제어에 관한 제1 정보를 상기 중계 단말들 중에서 적어도 하나 이상으로부터 수신하는 단계;
    상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보를 비교하는 단계;
    상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 전부 일치하는 것이 존재하는 경우, 상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계;
    상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 전부 일치하는 것이 존재하지 않는 경우, 우선 순위에 따라, 상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계; 및
    선택된 중계 단말과 연결을 시도하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 우선 순위는 상기 제2 정보에 포함된 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보 중에서 상기 제1 정보와의 일치 여부를 판단하는 순서를 나타내는 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 우선 순위에 기초하여, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제1 결정 단계; 및
    상기 제1 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 제1 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보와 동일한 액세스 클래스 정보를 갖는 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제2 결정 단계; 및
    상기 제2 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함하고,
    상기 설정 정보는 Non-Access Stratum(NAS) signaling low priority indicator 및 Overriding NAS signaling low priority indicator 중에서 적어도 하나를 포함하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 제2 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 설정 정보와 동일한 설정 정보를 갖는 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말과 EAB(Extended Access Barring) 정보 및 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제3 결정 단계; 및
    상기 제3 결정의 결과, 상기 리모트 단말과 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 있는 경우, 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 제3 결정의 결과, 상기 리모트 단말과 상기 EAB 정보 및 상기 overriding EAB 정보가 동일한 중계 단말이 없는 경우, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 중에서 ACDC(Application specific Congestion control for Data Communication) 정보와 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말이 있는지 여부를 결정하는 제4 결정 단계; 및
    상기 제4 결정의 결과, 상기 리모트 단말의 ACDC 정보와 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말이 있는 경우, 상기 동일한 ACDC 정보를 갖는 중계 단말을 선택하는 단계를 더 포함하는 방법.
  9. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 액세스 제어에 대한 정보 및 액세스 제어의 시작에 대한 정보를 더 포함하고,
    상기 리모트 단말은 상기 제1 정보에 포함된 어느 하나의 정보를 이용하여 상기 중계 단말에 의한 액세스 제어가 시작되었음을 인식하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 리모트 단말이 상기 액세스 제어가 시작되었음을 인식하는 경우, 상기 리모트 단말은 상기 제1 정보에 포함된 어느 하나의 정보에 기초하여 상기 선택한 중계 단말이 아닌 다른 중계 단말을 다시 선택하는 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 ID를 포함하고,
    상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 중계 서비스 코드와 사용자 정보 ID를 포함하는 방법.
  12. 제1 항에 있어서, 상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 제2 정보와 전부 일치하는 제1 정보를 전송한 중계 단말이 복수 개인 경우, 제1 정보를 전송한 중계 단말들 중에서 신호 강도가 가장 강한 중계 단말을 선택하는 방법.
  13. 제1 항에 있어서, 상기 중계 단말들 중에서 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하는 단계는,
    상기 제2 정보와 전부 일치하는 제1 정보를 전송한 중계 단말이 복수 개인 경우, 사업자의 정책 또는 네트워크의 설정에 기초하여 중계 단말을 선택하는 방법.
  14. 네트워크 혼잡으로 인해 액세스 제어가 적용되는 상황에서 중계 단말들 중에서 어느 하나를 선택하는 리모트 단말에 있어서,
    액세스 제어에 관한 제1 정보를 상기 중계 단말들 중에서 적어도 하나 이상으로부터 수신하는 RF(Radio Frequency) 부; 및
    상기 RF 부를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 정보와 상기 리모트 단말이 가진 제2 정보를 비교하고,
    상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 일치하는 것이 존재하는 경우, 상기 제1 정보를 전송한 중계 단말을 선택하고,
    상기 제1 정보 중에서 상기 제2 정보와 일치하는 것이 존재하지 않는 경우, 선택 기준에 따라, 상기 중계 단말들 중에서 어느 한 중계 단말을 선택하고,
    선택된 중계 단말과 연결을 시도하고,
    상기 제1 정보는 상기 중계 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 중계 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 중계 단말의 설정 정보를 포함하고,
    상기 제2 정보는 상기 리모트 단말의 액세스 클래스 정보, 상기 리모트 단말의 액세스 컨트롤 메커니즘 정보 및 상기 리모트 단말의 설정 정보를 포함하는 리모트 단말.
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