WO2020013469A1 - 사용자 인터페이스를 이용하여 ladn 영역에 대한 정보를 처리하는 방법 - Google Patents

사용자 인터페이스를 이용하여 ladn 영역에 대한 정보를 처리하는 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2020013469A1
WO2020013469A1 PCT/KR2019/007366 KR2019007366W WO2020013469A1 WO 2020013469 A1 WO2020013469 A1 WO 2020013469A1 KR 2019007366 W KR2019007366 W KR 2019007366W WO 2020013469 A1 WO2020013469 A1 WO 2020013469A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ladn
terminal
pdu session
information
area
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/007366
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김재현
김현숙
박상민
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2020013469A1 publication Critical patent/WO2020013469A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • H04W48/04Access restriction performed under specific conditions based on user or terminal location or mobility data, e.g. moving direction, speed
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer

Definitions

  • the present invention relates to a method of processing information on an LADN region using a UI displayed on a terminal and a UI.
  • 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. See TS 23.401 and TS 23.402.
  • the network structure diagram of FIG. 1 is a simple reconfiguration.
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • the EPC may include various components, and in FIG. 1, some of them correspond to a Serving Gateway (S-GW) 52, a PDN Packet Data Network Gateway (GW) 53, and a Mobility Management Entity (MME). 51, a Serving General Packet Radio Service (GPRS) Supporting Node (SGSN), and an enhanced Packet Data Gateway (ePDG).
  • S-GW Serving Gateway
  • GW Packet Data Network Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • GPRS General Packet Radio Service
  • SGSN Serving General Packet Radio Service
  • ePDG enhanced Packet Data Gateway
  • the S-GW 52 operates as a boundary point between the radio access network (RAN) and the core network, and is an element that functions to maintain a data path between the eNodeB 20 and the PDN GW 53.
  • the S-GW 52 serves as a local mobility anchor point. That is, packets may be routed through the S-GW 52 for mobility in the E-UTRAN (Universal Mobile Telecommunications System (Evolved-UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later).
  • E-UTRAN Universal Mobile Telecommunications System (Evolved-UMTS) Terrestrial Radio Access Network defined in 3GPP Release-8 or later.
  • the S-GW 52 may be connected to other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (GSM (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access). It can also serve as an anchor point for mobility with a network).
  • 3GPP networks RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (GSM (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access). It can also serve as an anchor point for mobility with a network).
  • PDN GW (or P-GW) 53 corresponds to the termination point of the data interface towards the packet data network.
  • the PDN GW 53 may support policy enforcement features, packet filtering, charging support, and the like.
  • mobility management between 3GPP networks and non-3GPP networks for example, untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), code-division multiple access (CDMA) networks, or trusted networks such as WiMax) Can serve as an anchor point for.
  • untrusted networks such as Interworking Wireless Local Area Networks (I-WLANs), code-division multiple access (CDMA) networks, or trusted networks such as WiMax
  • I-WLANs Interworking Wireless Local Area Networks
  • CDMA code-division multiple access
  • WiMax trusted networks
  • FIG. 1 shows that the S-GW 52 and the PDN GW 53 are configured as separate gateways, 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 functions such as security procedures, UE-to-network session handling, idle UE 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 UE (or UE) having IP capability is provided by an operator (ie, an operator) via various elements in the EPC on a 3GPP access as well as a non-3GPP access basis.
  • Access to an IP service network eg, IMS.
  • FIG. 1 illustrates various reference points (eg, S1-U, S1-MME, etc.).
  • a conceptual link defining two functions existing in different functional entities of E-UTRAN and EPC is defined as a reference point.
  • Table 1 below summarizes the reference points shown in FIG. 1.
  • This reference point can be used in PLMN-to-PLMN-to-for example (for PLMN-to-PLMN handover))
  • S5 Reference point providing user plane tunneling and tunnel management between the SGW and PDN GW. Used for SGW relocation because of UE mobility and when a connection to the PDN GW where the SGW is not co-located is required for the required PDN connectivity.
  • the PDN may be an operator external public or private PDN or, for example, an in-operator PDN for the provision of IMS services. This reference point corresponds to Gi of 3GPP access
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 5G 5G mobile communication
  • 5th generation mobile communication is a data transmission rate of up to 20Gbps and a haptic transmission rate of at least 100Mbps anywhere.
  • the official name is “IMT-2020” and it aims to be commercialized worldwide in 2020.
  • the ITU presents three usage scenarios, such as Enhanced Mobile BroadBand (eMBB) massive Machine Type Communication (MMTC) and Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC).
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • MMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • URLLC relates to usage scenarios that require high reliability and low latency.
  • services such as autonomous driving, factory automation, and augmented reality require high reliability and low latency (eg, less than 1 ms).
  • latency of 4G (LTE) is statistically 21-43ms (best 10%) and 33-75ms (median). This is insufficient to support a service requiring a delay of less than 1ms.
  • eMBB usage scenarios relate to usage scenarios that require mobile ultra-wideband.
  • FIG. 2 is an exemplary view showing the expected structure of the next generation mobile communication from a node perspective.
  • the UE is connected to a data network (DN) via a next generation Radio Access Network (RAN).
  • DN data network
  • RAN Radio Access Network
  • the illustrated control plane function (CPF) node is a control plane function of all or part of the mobility management entity (MME) of the 4th generation mobile communication, the serving gateway (S-GW) and the PDN gateway (P-GW). Do all or part of it.
  • the CPF node includes an access and mobility management function (AMF) and a session management function (SMF).
  • the illustrated user plane function (UPF) node is a kind of gateway through which user data is transmitted and received.
  • the UPF node may perform all or part of user plane functions of S-GW and P-GW of 4G mobile communication.
  • the illustrated PCF Policy Control Function
  • Policy Control Function is a node that controls the operator's policy.
  • the illustrated application function is a server for providing various services to the UE.
  • Unified Data Management shown is a kind of server that manages subscriber information, such as the home subscriber server (HSS) of 4G mobile communication.
  • the UDM stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
  • UDM Unified Data Repository
  • the illustrated Authentication Server Function authenticates and manages a UE.
  • the illustrated Network Slice Selection Function is a node for network slicing as described below.
  • a conceptual link connecting NFs in a 5G system is defined as a reference point.
  • the following illustrates a reference point included in the 5G system architecture represented as shown in FIG.
  • N1 reference point between UE and AMF
  • N2 reference point between (R) AN and AMF
  • N3 reference point between (R) AN and UPF
  • N6 reference point between UPF and data network
  • N24 reference point between PCF in visited network and PCF in home network
  • N8 reference point between UDM and AMF
  • N10 reference point between UDM and SMF
  • N11 reference point between AMF and SMF
  • N12 reference point between AMF and AUSF
  • N13 reference point between UDM and Authentication Server function (AUSF)
  • N15 reference point between PCF and AMF in non-roaming scenario, reference point between PCF and AMF in visited network in roaming scenario
  • N16 reference point between two SMFs (in a roaming scenario, a reference point between an SMF in a visited network and an SMF in a home network)
  • N18 reference point between any NF and UDSF
  • N19 reference point between NEF and SDSF
  • 3 is an exemplary diagram illustrating an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG 3 shows an architecture for a UE to simultaneously access two data networks using one PDU session.
  • Next-generation mobile communication introduces the concept of network slicing in order to provide various services through one network.
  • the slicing of the network is a combination of network nodes having functions required when providing a specific service.
  • the network nodes constituting the slice instance may be hardware independent nodes or logically independent nodes.
  • Each slice instance can consist of any combination of nodes needed to form the entire network.
  • one slice instance may provide a service exclusively to the UE.
  • the slice instance may be composed of a combination of some of the nodes constituting the network.
  • the slice instance may not provide a service to the UE alone, but may provide a service to the UE in association with other existing network nodes.
  • a plurality of slice instances may be associated with each other to provide a service to the UE.
  • Slice instances differ from dedicated core networks in that the entire network node, including the core network (CN) node and the RAN, can be separated. Slice instances are also different from dedicated core networks in that network nodes can be logically separated.
  • CN core network
  • the VPLMN Vehicle Land Mobile Network
  • LBO local break out
  • HR home routing
  • FIG. 4A is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a local breakout (LBO) scheme is applied when roaming
  • FIG. 4B is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a home routed (HR) scheme is applied when roaming.
  • LBO local breakout
  • HR home routed
  • data of a user is transferred to a data network in a VPLMN.
  • the PCF in the VPLMN interacts with AF to generate PCC rules for service in the VPLMN.
  • the PCF node in the VPLMN generates a PCC rule based on a policy set therein according to a roaming agreement with a Home Public Land Mobile Network (HPLMN) operator.
  • HPLMN Home Public Land Mobile Network
  • data of the UE is delivered to a data network in the HPLMN.
  • data of the UE may be bypassed to a non-3GPP network, such as a Wireless Local Area Network (WLAN) or Wi-Fi.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • 5A-5F illustrate architectures for bypassing data with a non-3GPP network.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • Wi-Fi Wireless Local Area Network
  • N3IWF Non-3GPP InterWorking Function
  • the LADN region for the terminal may be changed by the subscriber information or the policy of the network system.
  • the network system rejects the PDU session establishment / modification request of the UE. .
  • the network system rejects the request of the terminal again, and thus, there is a problem that unnecessary signaling occurs between the terminal and the network system. .
  • the terminal needs to prevent unnecessary signaling between the terminal and the network system by providing a UI for processing information on the LADN region.
  • the purpose of the present disclosure is to propose a solution for solving the above-described problems.
  • one disclosure of the present specification provides a method for processing information on a local area data network (LADN) area using a user interface (UI).
  • the method includes sensing a first input for requesting establishment of a first PDU session for a first LADN area using a first UI on the first display area; If the first PDU session establishment is requested outside the first LADN area, the method may include displaying a second UI indicating that the request for establishing the first PDU session has been rejected.
  • the second UI may indicate that the reason for the rejection is that the first PDU session establishment was requested outside the first LADN area.
  • the method may further include detecting a second input for performing a registration update request using a third UI on a second display area after the second UI is displayed; And detecting a third input for requesting establishment of a second PDU session for the updated second LADN area using the fourth UI on the third display area according to the registration update request.
  • the method may further include displaying a fifth UI indicating that the information on the LADN area has been updated in response to the registration update request.
  • the first PDU session establishment request for the first LADN region may be stopped.
  • the method may further include displaying a sixth UI indicating that the information on the first LADN region has been deleted.
  • the method may further include displaying a setting screen related to the LADN.
  • the configuration screen may include a LADN list.
  • the terminal may be a device mounted in a mobile terminal or an autonomous vehicle.
  • the terminal may communicate with at least one of a network and an autonomous vehicle.
  • a terminal for processing information on a local area data network (LADN) area using a user interface (UI), the user for the one or more programs
  • An input unit for sensing an input
  • An output unit for displaying the one or more programs
  • a memory for storing the one or more programs
  • a processor that controls the input unit, the output unit, and the memory, and executes the one or more programs, wherein the processor comprises: a first PDU for a first LADN area using a first UI on a first display area; Sense a first input for requesting session establishment; When the first PDU session establishment is requested outside the first LADN area, a second UI indicating that the request for establishing the first PDU session is rejected may be displayed.
  • the second UI may indicate that the reason for the rejection is that the first PDU session establishment was requested outside the first LADN area.
  • the processor senses a second input for performing a registration update request by using a third UI on a second display area; According to the registration update request, a third input for requesting establishment of a second PDU session for the updated second LADN area may be sensed using a fourth UI on the third display area.
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • FIG. 2 is an exemplary view showing the expected structure of the next generation mobile communication from a node perspective.
  • 3 is an exemplary diagram illustrating an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG. 4A is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a local breakout (LBO) scheme is applied when roaming
  • FIG. 4B is an exemplary diagram illustrating an architecture in which a home routed (HR) scheme is applied when roaming.
  • LBO local breakout
  • HR home routed
  • 5A-5F illustrate architectures for bypassing data with a non-3GPP network.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating a terminal configuration update procedure.
  • 7A and 7B are signal flow diagrams illustrating an exemplary registration procedure.
  • 8A and 8B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a terminal when the LADN is changed according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 11 illustrates a method for requesting connection by a terminal to LADN and a UI for performing the method according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a terminal and a UI for performing the operation when a LADN connection is rejected according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 13 illustrates a UI displayed on a terminal when there is a connectable LADN.
  • FIG. 14 illustrates a UI displayed on a terminal when there are a plurality of connectable LADNs.
  • FIG. 15 illustrates a UI indicating a message associated with a connected LADN and a terminal displaying the UI.
  • FIG. 16 illustrates a UI for performing a registration update request.
  • FIG. 17 illustrates a UI in which LADN information indicates an update according to a registration update request.
  • FIG. 19 illustrates an operation of a terminal when an LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 20 illustrates an operation of a terminal and a UI for performing the operation when the LADN connection is rejected according to FIG. 19.
  • 21 illustrates an operation of a terminal when an LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 22 illustrates operations of a terminal and an AMF when a LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating a terminal in which an embodiment presented in the present specification is implemented.
  • FIG. 24 illustrates a wireless communication system according to an embodiment.
  • 25 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • 26 is another exemplary diagram illustrating a structure of a radio interface protocol between a UE and a gNB.
  • FIG. 27 is a block diagram illustrating the configuration of a terminal shown in FIG. 26 in more detail.
  • 29 shows an AI system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating a terminal configuration update procedure.
  • the UE configuration update procedure shown in FIG. 6 may be initiated when the PCF wants to update UE access and PDU Session selection information (ie, UE policy) in UE configuration.
  • PDU Session selection information ie, UE policy
  • AMF receives an Npcf_AMPolicyControlGet response from the PCF.
  • the Npcf_AMPolicyControlGet response is either access and mobility related information, UE policy container (information related to terminal access and PDU session selection), or both.
  • AMF receives Npcf_AMPolicyControl UpdateNotify from the PCF.
  • the Npcf_AMPolicyControl UpdateNotify is information related to access and mobility, a UE policy container (information related to terminal access and PDU session selection), or both.
  • the AMF triggers a network triggered service request triggered by the network. If the terminal is not reachable (not reachable), the AMF reports to the PCF that the terminal policy container cannot be delivered to the terminal. If the terminal is in the CM-CONNECTED mode, the AMF transmits the terminal policy container received from the PCF to the terminal.
  • the terminal policy container includes a PSI list informing the terminal that one or more PSIs have been added, removed, or modified.
  • the terminal performs the PSI operations and sends the result to the AMF.
  • AMF forwards the results to the PCF. If one or more PSI operations fail, the terminal includes a terminal policy container (stored PSI list).
  • AMF receives the end policy container and the PCF signs to receive notification of the end policy container
  • AMF receives a Namf_EventExposure containing the EventID indicating that it receives the policy container and an EventInformation containing the end policy container. Forward the response of the terminal to the PCF using.
  • the PCF sends an acknowledgment of receipt of Namf_EventExposure to the AMF.
  • the UE needs to get authorization to enable mobility tracking, to enable data reception, and to receive a service.
  • the UE must register with the network.
  • the registration procedure is performed when the UE needs to do initial registration for the 5G system.
  • the registration procedure is performed when the UE performs periodic registration update, when moving to a new tracking area (TA) in idle mode, and when the UE needs to perform periodic registration update.
  • TA tracking area
  • the ID of the UE can be obtained from the UE.
  • AMF can deliver PEI (IMEISV) to UDM, SMF and PCF.
  • PEI IMEISV
  • 7A and 7B are signal flow diagrams illustrating an exemplary registration procedure.
  • the UE may send an AN message to the RAN.
  • the AN message may include an AN parameter and a registration request message.
  • the registration request message may include information such as a registration type, subscriber permanent ID or temporary user ID, security parameters, NSSAI, 5G capability of the UE, PDU session state, and the like.
  • the AN parameter may include SUPI or temporary user ID, selected network and NSSAI.
  • the registration type may be a "initial registration” (i.e. UE is in a non-registration state), "mobility registration update” (i.e. the UE is in a registered state and starts registration process due to mobility) or "regular registration update”. "That is, the UE is in a registered state and starts a registration procedure due to a periodic update timer expiration).
  • a temporary user ID is included, the temporary user ID represents the last serving AMF. If a UE is already registered via a non-3GPP access in a PLMN different from the PLMN of the 3GPP access, the UE may not provide the UE temporary ID assigned by the AMF during the registration procedure via the non-3GPP access.
  • Security parameters can be used for authentication and integrity protection.
  • PDU session state indicates a (previously established) PDU session available at the UE.
  • the RAN may select an AMF based on (R) AT and NSSAI.
  • the (R) AN If the (R) AN cannot select the appropriate AMF, it selects any AMF according to the local policy and forwards the registration request to the selected AMF. If the selected AMF cannot service the UE, the selected AMF selects another AMF that is more appropriate for the UE.
  • the RAN sends an N2 message to the new AMF.
  • the N2 message includes an N2 parameter, a registration request.
  • the registration request may include a registration type, subscriber permanent identifier or temporary user ID, security parameters, NSSAI and MICO mode basic settings, and the like.
  • the N2 parameter includes location information, cell identifier and RAT type associated with the cell the UE is camping on.
  • the newly selected AMF may transmit an information request message to the previous AMF.
  • the new AMF may send an information request message containing the complete registration request information to the previous AMF to request the SUPI and MM context of the UE. have.
  • the previous AMF sends an information response message to the newly selected AMF.
  • the information response message may include SUPI, MM context, and SMF information.
  • the previous AMF sends an information response message containing the SUPI and MM context of the UE.
  • the previous AMF may include SMF information including the ID of the SMF and the PDU session ID in the information response message.
  • the new AMF sends an Identity Request message to the UE if SUPI is not provided by the UE or is not retrieved from the previous AMF.
  • the UE sends an Identity Response message including the SUPI to the new AMF.
  • AMF may decide to trigger AUSF.
  • AMF can select AUSF based on SUPI.
  • AUSF may begin authentication of the UE and NAS security functions.
  • the new AMF may send an information response message to the previous AMF.
  • the new AMF may send the information response message to confirm delivery of the UE MM context.
  • the new AMF can send an Identity Request message to the UE.
  • an Identity Request message can be sent for the AMF to retrieve the PEI.
  • the new AMF checks the ME identifier.
  • the new AMF selects the UDM based on SUPI.
  • the new AMF starts the Update Location procedure. .
  • the UDM initiates a Cancel Location for the previous AMF.
  • the old AMF discards the MM context and notifies all possible SMF (s), and the new AMF creates the MM context for the UE after obtaining AMF related subscription data from the UDM.
  • the AMF obtains the allowed NSSAI based on the requested NSSAI, UE subscription and local policy. If AMF is not suitable to support the allowed NSSAI, it will reroute the registration request.
  • the new AMF may select a PCF based on SUPI.
  • the new AMF sends a UE Context Establishment Request message to the PCF.
  • the AMF may request an operator policy for the UE from the PCF.
  • the PCF sends a UE Context Establishment Acknowledged message to the new AMF.
  • the new AMF sends an N11 request message to the SMF.
  • the new AMF when the AMF changes, notifies each SMF of the new AMF serving the UE.
  • the AMF verifies the PDU session state from the UE with the available SMF information. If the AMF has changed, the available SMF information may be received from the previous AMF.
  • the new AMF may request the SMF to release network resources associated with PDU sessions that are not activated at the UE.
  • the new AMF sends an N11 response message to the SMF.
  • the previous AMF sends a UE Context Termination Request message to the PCF.
  • the previous AMF may delete the UE context from the PCF.
  • the PCF may send a UE Context Termination Request message to the previous AMF.
  • the new AMF sends a registration accept message to the UE.
  • the registration acceptance message may include a temporary user ID, registration area, mobility restriction, PDU session status, NSSAI, periodic registration update timer, and allowed MICO mode.
  • the temporary user ID may be further included in the registration acceptance message.
  • information indicating mobility restriction may additionally be included in the registration accept message.
  • the AMF may include information indicative of the PDU session state for the UE in the registration accept message. The UE may remove any internal resource associated with the PDU session that is not marked as active in the received PDU session state. If the PDU session state information is in the Registration Request, the AMF may include information indicating the PDU session state to the UE in the registration accept message.
  • the UE sends a registration complete message to the new AMF.
  • the network may send a device trigger message to the application (s) of the UE.
  • 8A and 8B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • the UE sends a NAS message to the AMF.
  • the message may include S-NSSAI, DNN, PDU session ID, request type, N1 SM information, and the like.
  • the UE may generate a new PDU session ID.
  • the UE may start the PDU session establishment procedure initiated by the UE by sending a NAS message including the PDU session establishment request message in the N1 SM information.
  • the PDU session establishment request message may include a request type, an SSC mode, and a protocol configuration option.
  • the request type indicates "initial request.” However, if there is an existing PDU session between 3GPP access and non-3GPP access, the request type may indicate "existing PDU session”.
  • NAS messages sent by the UE are encapsulated in an N2 message by the AN.
  • the N2 message is transmitted to the AMF and may include user location information and access technology type information.
  • the N1 SM information may include an SM PDU DN request container including information on PDU session authentication by an external DN.
  • the AMF may determine that the message corresponds to a request for a new PDU session if the request type indicates “initial request” and if the PDU session ID was not used for an existing PDU session of the UE.
  • the AMF may determine a default S-NSSAI for the requested PDU session according to the UE subscription.
  • the AMF may associate and store a PDU session ID with an SMF ID.
  • AMF sends SM request message to SMF.
  • the SM request message may include a subscriber permanent ID, DNN, S-NSSAI, PDU session ID, AMF ID, N1 SM information, user location information, and access technology type.
  • the N1 SM information may include a PDU session ID and a PDU session establishment request message.
  • the AMF ID is used to identify the AMF serving the UE.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment request message received from the UE.
  • the SMF sends a subscriber data request message to the UDM.
  • the subscriber data request message may include a subscriber permanent ID and a DNN.
  • the SMF determines that the request is due to a handover between 3GPP access and non-3GPP access.
  • the SMF may identify an existing PDU session based on the PDU session ID.
  • the SMF may request subscription data.
  • the UDM may send a subscription data response message to the SMF.
  • the subscription data may include information about an authenticated request type, an authenticated SSC mode, and a basic QoS profile.
  • the SMF can check whether the UE request conforms to user subscription and local policy. Or, the SMF rejects the UE request through NAS SM signaling (including the relevant SM rejection cause) delivered by the AMF, and the SMF informs the AMF that the PDU session ID should be considered released.
  • NAS SM signaling including the relevant SM rejection cause
  • the SMF sends a message to the DN via the UPF.
  • the SMF selects the UPF and triggers the PDU.
  • the SMF terminates the PDU session establishment procedure and notifies the UE of the rejection.
  • the SMF chooses a PCF.
  • the SMF may begin establishing a PDU-CAN session towards the PCF to obtain basic PCC rules for the PDU session. If the request type in process 3 indicates an "existing PDU session", the PCF may instead start modifying the PDU-CAN session.
  • the SMF selects the SSC mode for the PDU session. If step 5 is not performed, the SMF can also select the UPF. For request type IPv4 or IPv6, the SMF can assign an IP address / prefix for the PDU session.
  • the SMF may start the PDU-CAN session.
  • the SMF may start the N4 session establishment procedure using the selected UPF, otherwise the N4 session modification procedure may be started using the selected UPF.
  • the SMF sends an N4 session establishment / modification request message to the UPF.
  • the SMF may provide a packet detection, enforcement and reporting rule to be installed in the UPF for the PDU session. If the SMF is assigned CN tunnel information, CN tunnel information may be provided to the UPF.
  • the UPF may respond by sending an N4 Session Setup / Modify Response message. If CN tunnel information is allocated by the UPF, CN tunnel information may be provided to the SMF.
  • the SMF sends an SM response message to the AMF.
  • the message may include a cause, N2 SM information, and N1 SM information.
  • the N2 SM information may include a PDU session ID, QoS profile, and CN tunnel information.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment acceptance message.
  • the PDU session establishment accept message may include an allowed QoS rule, SSC mode, S-NSSAI, and an assigned IPv4 address.
  • the N2 SM information is information that AMF should deliver to the RAN and may include the following.
  • CN tunnel information This corresponds to the core network address of the N3 tunnel corresponding to the PDU session.
  • QoS Profile This is used to provide the RAN with a mapping between QoS parameters and QoS flow identifiers.
  • PDU Session ID This may be used to indicate to the UE the association between the AN resources for the UE and the PDU session by AN signaling for the UE.
  • the N1 SM information includes a PDU session accept message that AMF should provide to the UE.
  • Multiple QoS rules may be included in the N1 SM information and the N2 SM information in the PDU session establishment accept message.
  • the SM response message also includes the PDU session ID and information that allows the AMF to determine which access should be used for the UE as well as which target UE.
  • AMF sends an N2 PDU session request message to the RAN.
  • the message may include N2 SM information and a NAS message.
  • the NAS message may include a PDU session ID and a PDU session establishment acceptance message.
  • the AMF may send a NAS message including the PDU session ID and the PDU session establishment accept message.
  • the AMF also includes the received N2 SM information from the SMF in the N2 PDU session request message and sends it to the RAN.
  • the RAN may make a specific signaling exchange with the UE related to the information received from the SMF.
  • the RAN also assigns RAN N3 tunnel information for the PDU session.
  • the RAN delivers the NAS message provided in step 10 to the UE.
  • the NAS message may include a PDU session ID and N1 SM information.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment acceptance message.
  • the RAN sends a NAS message to the UE only if the necessary RAN resources are established and the allocation of RAN tunnel information is successful.
  • the RAN sends an N2 PDU Session Response message to the AMF.
  • the message may include a PDU session ID, a cause, and N2 SM information.
  • the N2 SM information may include a PDU session ID, (AN) tunnel information, and a list of allowed / rejected QoS profiles.
  • RAN tunnel information may correspond to an access network address of an N3 tunnel corresponding to a PDU session.
  • AMF may send an SM request message to the SMF.
  • the SM request message may include N2 SM information.
  • the AMF may be to deliver the N2 SM information received from the RAN to the SMF.
  • the SMF may start the N4 session establishment procedure with the UPF. Otherwise, SMF can use the UPF to initiate the N4 session modification procedure.
  • the SMF may provide AN tunnel information and CN tunnel information. CN tunnel information may only be provided if the SMF selected CN tunnel information in step 8.
  • the UPF may send an N4 session establishment / modification response message to the SMF.
  • the SMF may send an SM response message to the AMF.
  • AMF can forward related events to SMF. Occurs on handover when RAN tunnel information is changed or AMF is relocated.
  • the SMF sends information to the UE via the UPF. Specifically, in case of PDU Type IPv6, the SMF may generate an IPv6 Router Advertisement and transmit it to the UE through N4 and UPF.
  • the SMF will send the user through source access (3GPP or non-3GPP access) Release the plane.
  • the SMF may call the "UDM_Register UE serving NF service" including the SMF address and the DNN.
  • the UDM can store the SMF's ID, address and associated DNN.
  • the SMF informs the AMF.
  • the network may provide a specific service only to a specific area to the terminal based on the LADN area and the DNN included in the LADN. If the terminal subscribes to a service provided only in the first LAND area (LADN Service Area 1), if the terminal moves to the first LAND area (LADN Service Area 1), the terminal performs a PDU session establishment (PDU session establishment) The service may be provided.
  • LADN Service Area 1 a service provided only in the first LAND area
  • LADN Service Area 1 if the terminal moves to the first LAND area (LADN Service Area 1)
  • PDU session establishment The service may be provided.
  • the terminal receiving the service in the first LADN area moves to the second LAND area (LADN Service Area 2)
  • the terminal does not receive the service.
  • the terminal requests to establish a PDU session to receive the service, the network rejects the request.
  • the LADN area providing the service may be changed due to the change in the operator policy or the subscriber information of the terminal.
  • the LADN and the related service information (LADN related service provided by the network) are changed by the operator policy, the LADN area providing the service may be changed.
  • the terminal when the terminal is located in TA4 corresponding to the first LADN region, the terminal may use a first service provided in the first LADN region.
  • the terminal moves to TA7 corresponding to the second LADN region and not to the first LADN region, the terminal cannot use the first service.
  • the terminal may use the first service even if it is located in TA7 corresponding to the second LADN area.
  • the terminal when the terminal is located in TA7 corresponding to the second LADN region, the terminal may use a second service provided in the second LADN region.
  • the terminal when the LADN area providing the second service is changed from the second LADN area to the first LADN area due to an operator policy of the network, the terminal is located in TA7 which is the second LADN area. 2 You cannot continue using the service.
  • the terminal when the terminal is located in TA4 corresponding to the first LADN region, the terminal may use a third service provided in the first LADN region.
  • the region providing the third service is changed from the first LADN region including TA1, TA2, TA3, and TA4 to the first LADN region including only TA1, TA2, and TA3 due to the operator policy of the network, TA4
  • the terminal located in cannot continue to use the third service.
  • the network should update the changed subscriber information and apply the updated subscriber information to process the service request of the terminal.
  • the change may include new addition, deletion and update.
  • the change of subscriber information related to the LADN may mean that the LADN area information and the LADN DNN information are changed.
  • the UE does not recognize the change in the LADN area and requests PDU session establishment / modification for the existing LADN area. Can be transmitted. As such, when the network system rejects the PDU session establishment / modification request of the terminal, the operation of the terminal may be problematic.
  • the terminal may transmit a PDU session establishment / modification request for the rejected LADN area to the network system again, and the network system may reject the request of the terminal again. In this case, unnecessary signaling may occur between the terminal and the network system.
  • the Session Management Function (SMF) in the network system rejects the request of the UE. In this case, unnecessary signaling may occur between the SMF and the Access and Mobility Management Function (AMF).
  • SMF Session Management Function
  • the present specification provides a method for preventing unnecessary signaling between a terminal and a network system by providing a UI for processing information on an LADN region.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a terminal when the LADN is changed according to an embodiment of the present specification.
  • the operation of the terminal to be described in FIG. 10 may be applied to both (1) the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN region and (2) the case where the AMF is responsible for updating the information about the LADN region.
  • SMF is in charge of updating information about LADN area
  • the UE may display a UI for requesting a PDU session establishment / modification for the first LADN to the network system.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the first LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the first LADN (S1000).
  • the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system. If the UE transmits the PDU session establishment / modification request for the first LADN area to the network system outside the first LADN area (YES in S1010), the UE rejects the request indicating that the PDU session establishment / modification request was rejected from the SMF. You can receive a message.
  • the rejection message may include a cause value indicating a reason for rejection. The cause value may indicate that the reason for rejection is that a PDU session establishment / modification request for the first LADN area is transmitted outside the first LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment / modification request is rejected (S1020).
  • the terminal may stop (stop / abort) the PDU session establishment / modification request for the first LADN region.
  • the terminal may perform a registration update request procedure for synchronizing the LADN region between the terminal and the network system.
  • the terminal may display a UI for selecting whether to perform the registration update request procedure.
  • a user may input whether to perform the registration update request procedure with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the registration update request (S1030).
  • the terminal may transmit a registration update request to the SMF to perform a registration update request procedure.
  • the SMF may transmit a registration update accept to the terminal.
  • the registration update acceptance may include information about the updated LADN area (eg, the second LADN area).
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the SMF.
  • the terminal may display a UI for requesting a network system for establishing / modifying a PDU session for a second LADN.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the second LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the second LADN (S1040).
  • the UE When a PDU session establishment / modification request for the second LADN is requested, the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the second LADN area to the SMF, and the UE may be connected to the second LADN area (S1050).
  • the terminal when the terminal transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system in the first LADN region (NO in S1010), the terminal may be connected to the first LADN region (S1015).
  • the UE may display a UI for requesting a PDU session establishment / modification for the first LADN to the network system.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the first LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the first LADN (S1000).
  • the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system. If the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN area to the network system outside the first LADN area (YES in S1010), the UE sends a rejection message indicating that the PDU session establishment / modification request is denied. Can be received from the AMF.
  • the AMF may determine whether the UE is in the LADN area or outside the LADN area, and may determine whether the DNN (Data Network Name) for the PDU session establishment / modification request is the DNN of the first LADN.
  • DNN Data Network Name
  • the AMF may transmit a rejection message indicating rejection of the PDU session establishment / modification request to the terminal instead of the SMF.
  • the rejection message may include a cause value indicating a reason for rejection.
  • the cause value may indicate that the reason for rejection is that a PDU session establishment / modification request for the first LADN area is transmitted outside the first LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment / modification request is rejected (S1020).
  • the terminal may stop (stop / abort) the PDU session establishment / modification request for the first LADN region.
  • the terminal may perform a registration update request procedure for synchronizing the LADN region between the terminal and the network system.
  • the terminal may display a UI for selecting whether to perform the registration update request procedure.
  • a user may input whether to perform the registration update request procedure with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the registration update request (S1030).
  • the terminal may transmit a registration update request to the AMF to perform a registration update request procedure.
  • the AMF may transmit a registration update accept to the terminal.
  • the registration update acceptance may include information about the updated LADN area (eg, the second LADN area).
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the AMF.
  • the terminal may display a UI for requesting a network system for establishing / modifying a PDU session for a second LADN.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the second LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the second LADN (S1040).
  • the UE When a PDU session establishment / modification request for the second LADN is requested, the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the second LADN area to the SMF, and the UE may be connected to the second LADN area (S1050). That is, based on the information on the second LADN region received from the AMF, the terminal may transmit a PDU session establishment / modification request for the second LADN region back to the AMF.
  • the terminal when the terminal transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system in the first LADN region (NO in S1010), the terminal may be connected to the first LADN region (S1015).
  • FIG. 11 illustrates a method for requesting connection by a terminal to LADN and a UI for performing the method according to an embodiment of the present specification.
  • the terminal may display a UI for requesting establishment of a PDU session for a first LADN region.
  • FIG. 11 illustrates only a PDU session establishment request, the same may apply to a PDU session modification request.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 10 and 11 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the UI may be provided in the form of a notification.
  • the notification may be provided in a pop-up form and may be a screen provided by selecting an icon indicating that a notification has occurred.
  • the UI may be provided as a setting screen.
  • the user may determine whether to request a PDU session establishment for the first LADN region using the displayed UI.
  • the terminal may detect a user's input and transmit a PDU session establishment request for the first LADN region to the SMF.
  • an icon 1110 indicating that the terminal is connecting to the LADN may be displayed.
  • the terminal may not detect the user's input and transmit a PDU session establishment request for the first LADN to the SMF.
  • FIG. 11 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 11 is just one example for describing a method for connecting the terminal to the LADN, and the UI to be described with reference to FIG. 11 may be changed. That is, unlike FIG. 11, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon described in FIG. 11 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 11 may be the entire screen or a part of the screen.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a terminal and a UI for performing the operation when a LADN connection is rejected according to an embodiment of the present specification.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 10 and 12 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • FIG. 12 illustrates only a PDU session establishment request, the same may apply to a PDU session modification request.
  • the UE when the UE transmits a PDU session establishment request for the first LADN area outside the first LADN area, the UE may receive a rejection message indicating that the PDU session establishment request has been rejected.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment request has been rejected.
  • the UE may display the reason for rejection together with the UI indicating that the PDU session establishment request was rejected.
  • the reason for rejection may mean that the PDU session establishment request for the first LADN region is transmitted outside the first LADN region.
  • the UI may be provided in the form of a notification.
  • the notification may be provided in a pop-up form and may be a screen provided by selecting an icon indicating that a notification has occurred.
  • FIG. 12 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon shown in FIG. 12 is only one example for explaining the operation of the terminal when the LADN connection is rejected, and the UI to be described with reference to FIG. 12 may be changed. That is, unlike FIG. 12, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 12 may be changed to properly describe the content of the present invention. have.
  • the UI illustrated in FIG. 12 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • FIG. 13 illustrates a UI displayed on a terminal when there is a connectable LADN.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 10 and 13 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the terminal when there is a connectable LADN, the terminal may display a UI indicating that the connectable LADN exists.
  • One or more LADNs may be connected. Different UIs may be displayed when there is one LADN that can be connected and when there are multiple LADNs.
  • the first UI 1310 is displayed, and when there are a plurality of LADNs connectable, as shown in FIG. 13B, the second UI ( 1320 may be displayed.
  • the third UI 1330 may be displayed.
  • FIG. 13 shows a first UI, a second UI, and a third UI as an icon (picture), the present invention is not limited thereto. That is, the first UI, the second UI, and the third UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof.
  • first UI, the second UI, and the third UI are not limited to the icon (picture) shown in FIG. 13. If the first UI has one LADN connectable, the second UI can be replaced with an appropriate icon (picture) that can intuitively understand the case where there are a plurality of connectable LADNs, and the third UI has no connectable LADN. .
  • FIG. 14 illustrates a UI displayed on a terminal when there are a plurality of connectable LADNs.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 10 and 14 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the terminal when there are a plurality of LADNs that can be connected to a terminal, the terminal may display a LADN that can be connected and a UI indicating whether to connect, and may select a LADN to be connected according to a user input.
  • the terminal indicates whether the on / off button 1410 indicating whether the LADN1 and the LADN1 are connected, and whether the LADN2 and the LADN2 are connected.
  • the on / off button 1420, the on / off button 1430 indicating whether the LADN3 and the LADN3 are connected, and the on / off button 1440 indicating whether the LADN4 and the LADN4 are connected may be displayed.
  • the user may control whether the LADNs are connected by using the on / off buttons 1410, 1420, 1430, and 1440. For example, if the user wants to connect to LADN4, the user may request a PDU session establishment for LADN4 by touching the fourth on / off button 1440.
  • FIG. 14 illustrates an on / off button as a UI for selecting a LADN to connect to, but is not limited thereto. That is, the on / off buttons 1410, 1420, 1430, and 1440 may be replaced with an appropriate UI that can intuitively understand whether the LADN is connected.
  • the present disclosure is not limited thereto. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 14 is just one example for explaining a method of selecting a LADN to connect from among a plurality of LADNs, and the UI to be described with reference to FIG. 14 may be changed. That is, unlike FIG. 14, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 14 may be changed to properly describe the content of the present invention. have.
  • the UI illustrated in FIG. 14 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • FIG. 15 illustrates a UI indicating a message associated with a connected LADN and a terminal displaying the UI.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 10 and 15 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the terminal when the terminal connects to LADN1, the terminal may receive a message regarding the connected LADN (LADN1) and display the message.
  • LADN1 the connected LADN
  • the network system LADN DN / AF of LADN1 may transmit a message regarding service unsupported to the terminal.
  • the terminal may display a warning that the corresponding service is not supported.
  • FIG. 15 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 15 is just one example for describing a UI indicating a message associated with a connected LADN, and the UI to be described with reference to FIG. 15 may be changed. That is, unlike FIG. 15, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 15 may be changed to properly describe the content of the present invention. have.
  • the UI illustrated in FIG. 15 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • FIG. 16 illustrates a UI for performing a registration update request.
  • the UI described with reference to FIGS. 10 and 16 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and the case where the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the terminal may perform a registration update request procedure for synchronizing a LADN region between the terminal and the network system.
  • the terminal may display a UI for selecting whether to perform the registration update request procedure.
  • a user may input whether to perform the registration update request procedure with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the registration update request.
  • the UE displays a UI indicating whether to perform a registration update request for synchronizing the LADN area in the form of a notification. can do.
  • the user may approve the registration update request by touching a button included in the UI.
  • the terminal may display a UI indicating that the registration update request is being performed.
  • the UI may be represented as text in the form of a notification as shown in FIG.
  • the UI such as (b) or (c) of FIG. 16 may be displayed only while the registration update request is performed.
  • FIG. 16 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 16 is only one example for describing a UI for performing a registration update request, and the UI to be described with reference to FIG. 16 may be changed. That is, unlike FIG. 16, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 16 may be changed to properly describe the content of the present invention. have.
  • the UI illustrated in FIG. 16 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • FIG. 17 illustrates a UI in which LADN information indicates an update according to a registration update request.
  • the UI described with reference to FIGS. 10 and 17 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the terminal may receive a registration update accept from the network system (SMF or AMF).
  • the registration update acceptance may include information about the updated LADN area (eg, the second LADN area).
  • the terminal may display a UI indicating that the LADN information has been updated based on the received registration update acceptance.
  • the UI may be expressed in text as shown in FIG. 17A or may be expressed in the form of an icon in the status bar as shown in FIG. 17B.
  • FIG. 17 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 17 is only one example for describing a UI indicating that LADN information has been updated, and the UI to be described with reference to FIG. 17 may be changed. That is, unlike FIG. 17, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon described in FIG. 17 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 17 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • the UI described with reference to FIGS. 10 and 18 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and the case where the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the UE performs a PDU session establishment request procedure for the updated LADN area based on the updated LADN area (eg, the second LADN) received from the network system (SMF or AMF). Can be done.
  • the updated LADN area eg, the second LADN
  • the network system SMF or AMF
  • the terminal may be connected to the second LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the terminal is connected to the second LADN region.
  • the UI may be represented by text and / or an icon. That is, as shown in FIG. 17, the text 1810 indicating the connection to the updated LADN region and the icon 1820 of the status bar may be represented, or may be represented by only one of the text 1810 and the icon 1820. have.
  • FIG. 18 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 18 is only one example for describing the UI that the text is connected to the updated LADN region, and the UI described with reference to FIG. 18 may be changed. That is, unlike FIG. 18, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 18 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 18 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • FIG. 19 illustrates an operation of a terminal when an LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • the operation of the terminal to be described in FIG. 19 may be applied to both (1) the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN region and (2) when the AMF is responsible for updating the information about the LADN region.
  • SMF is in charge of updating information about LADN area
  • the terminal may display a UI for requesting a PDU session establishment / modification for the first LADN to the network system.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the first LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the first LADN (S1900).
  • the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system. If the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN area to a network system outside of the first LADN area (YES in S1910), the SMF sends a rejection message indicating that the PDU session establishment / modification request is denied. It can be transmitted to the terminal.
  • the rejection message may include a cause value indicating a reason for rejection. The cause value may indicate that the reason for rejection is that a PDU session establishment / modification request for the first LADN area is transmitted outside the first LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment / modification request is rejected (S1920).
  • the terminal may stop (stop / abort) the PDU session establishment / modification request for the first LADN region.
  • the terminal may recognize that the information on the LADN region set / stored in the network system is different from the information on the LADN region set / stored in the terminal itself. Accordingly, when the terminal receives the rejection message from the SMF, the terminal may modify / delete information on the previously stored first LADN region.
  • the information on the first LADN area may be a TAI (Tracking Area Identifier) list.
  • the terminal may display a UI indicating that information on the first LADN region has been modified / deleted (S1930).
  • the UE may not perform the PDU session establishment / modification request procedure again on the deleted first LADN region.
  • the terminal may perform a registration update request procedure for synchronizing the LADN region between the terminal and the network system.
  • the terminal may display a UI for selecting whether to perform the registration update request procedure.
  • a user may input whether to perform the registration update request procedure with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the registration update request (S1940).
  • the terminal may transmit a registration update request to the SMF to perform a registration update request procedure.
  • the SMF may transmit a registration update accept to the terminal.
  • the registration update acceptance may include information about the updated LADN area (eg, the second LADN area).
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the SMF.
  • the terminal may display a UI for requesting a network system for establishing / modifying a PDU session for a second LADN.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the second LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the second LADN (S1950).
  • the UE When a PDU session establishment / modification request for the second LADN is requested, the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the second LADN area to the SMF, and the UE may be connected to the second LADN area (S1960).
  • the terminal when the terminal transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system in the first LADN region (NO in S1910), the terminal may be connected to the first LADN region (S1915).
  • the UE may display a UI for requesting a PDU session establishment / modification request to a network system for a first LADN region.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the first LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the first LADN (S1900).
  • the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system. If the UE transmits the PDU session establishment / modification request for the first LADN area to the network system outside the first LADN area (YES in S1910), the AMF sends a rejection message indicating that the PDU session establishment / modification request was denied. It can be transmitted to the terminal.
  • the AMF may determine whether the UE is in the LADN area or outside the LADN area, and may determine whether the DNN (Data Network Name) for the PDU session establishment / modification request is the DNN of the first LADN.
  • DNN Data Network Name
  • the AMF may transmit a rejection message indicating the rejection of the PDU session establishment / modification request to the terminal instead of the SMF.
  • the rejection message may include a cause value indicating a reason for rejection.
  • the cause value may indicate that the reason for rejection is that a PDU session establishment / modification request for the first LADN area is transmitted outside the first LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment / modification request is rejected (S1920).
  • the terminal may stop (stop / abort) the PDU session establishment / modification request for the first LADN region.
  • the terminal may recognize that the information on the LADN region set / stored in the network system is different from the information on the LADN region set / stored in the terminal itself. Accordingly, when the terminal receives the rejection message from the AMF, the terminal may modify / delete information on the previously stored first LADN region.
  • the information on the first LADN area may be a TAI (Tracking Area Identifier) list.
  • the terminal may display a UI indicating that information on the first LADN region has been modified / deleted (S1930).
  • the UE may not perform the PDU session establishment / modification request procedure again on the deleted first LADN region.
  • the terminal may perform a registration update request procedure for synchronizing the LADN region between the terminal and the network system.
  • the terminal may display a UI for selecting whether to perform the registration update request procedure.
  • a user may input whether to perform the registration update request procedure with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the registration update request (S1940).
  • the terminal may transmit a registration update request to the AMF to perform a registration update request procedure.
  • the AMF may transmit a registration update accept to the terminal.
  • the registration update acceptance may include information about the updated LADN area (eg, the second LADN area).
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the AMF. That is, based on the information on the second LADN region received from the AMF, the terminal may transmit a PDU session establishment / modification request for the second LADN region back to the AMF.
  • the terminal may display a UI for requesting a network system for establishing / modifying a PDU session for a second LADN.
  • the user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the second LADN with reference to the UI, and the terminal may detect a user input for the PDU session establishment / modification request for the second LADN (S1950).
  • the UE When a PDU session establishment / modification request for the second LADN is requested, the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the second LADN area to the SMF, and the UE may be connected to the second LADN area (S1960).
  • the terminal when the terminal transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system in the first LADN region (NO in S1910), the terminal may be connected to the first LADN region (S1915).
  • FIG. 20 illustrates an operation of a terminal and a UI for performing the operation when the LADN connection is rejected according to FIG. 19.
  • the UI to be described with reference to FIGS. 19 and 20 may be applied to both the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN area and when the AMF is responsible for updating the information on the LADN area.
  • the UE when the UE transmits a PDU session establishment request for the first LADN area outside of the first LADN area, the UE may receive a rejection message indicating that the PDU session establishment request has been rejected.
  • the UE may display a UI indicating that the PDU session establishment request is denied (FIG. 20A). Although not shown in FIG. 20, the UE may display the reason for rejection together with the UI indicating that the PDU session establishment request has been rejected. The reason for rejection may mean that the PDU session establishment request for the first LADN region is transmitted outside the first LADN region.
  • the terminal may modify / delete information on the previously stored first LADN region, and the terminal may display a UI indicating that the information on the first LADN region has been modified / deleted (FIG. 20 (b). )).
  • the UI may be provided in the form of a notification.
  • the notification may be provided in a pop-up form and may be a screen provided by selecting an icon indicating that a notification has occurred.
  • the text and / or icon shown in FIG. 20 is only one example for explaining the operation of the terminal when the LADN connection is rejected, and the UI to be described with reference to FIG. 20 may be changed. That is, unlike FIG. 20, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon of the text described in FIG. 20 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 20 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • 21 illustrates an operation of a terminal when an LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • the operation of the terminal to be described in FIG. 21 can be applied to both (1) the case where the SMF is responsible for updating information on the LADN region and (2) the case where the AMF is responsible for updating the information about the LADN region.
  • SMF is in charge of updating information about LADN area
  • the SMF may request the AMF to trigger a UE Configuration Update procedure.
  • the request may include a cause value as a request reason.
  • the cause value may be information indicating out of the LADN area or information indicating an update of the LADN area.
  • the terminal may receive a configuration update command message from the AMF (S2100).
  • the configuration update command message may include information on the updated LADN region.
  • the terminal may display a UI indicating that the setting update command message is received (S2110).
  • the UI may be expressed in text as shown in FIG. 17A, or may be expressed in the form of an icon in the status bar as shown in FIG. 17B.
  • FIG. 17 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 17 is only one example for describing a UI indicating that LADN information has been updated by receiving a setting update command, and the UI described with reference to FIG. 17 may be changed. That is, unlike FIG. 17, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon described in FIG. 17 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 17 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the SMF (or AMF). That is, based on the information on the second LADN region received from the SMF (or AMF), the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the second LADN region back to the SMF.
  • the terminal may transmit a configuration update complete message to the network system (S2120).
  • the terminal may display a UI indicating that the update of the LADN region is complete (S2130).
  • the AMF may trigger a UE configuration update procedure.
  • the terminal may receive a configuration update command message from the AMF (S2100).
  • the configuration update command message may include information on the updated LADN region.
  • the terminal may display a UI indicating that the setting update command message is received (S2110).
  • the UI is displayed together with the UI S2130 indicating that the LADN region has been updated after the configuration update complete message shown in FIG. 21 is transmitted to the network system (S2120), or only the corresponding UI is displayed to mean the UI. It may include.
  • the UI may be expressed in text as shown in FIG. 17A, or may be expressed in the form of an icon in the status bar as shown in FIG. 17B.
  • FIG. 17 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 17 is only one example for describing a UI indicating that LADN information has been updated by receiving a setting update command, and the UI described with reference to FIG. 17 may be changed. That is, unlike FIG. 17, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon described in FIG. 17 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 17 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • the terminal may transmit a configuration update complete message to the network system (S2120).
  • the terminal may display a UI indicating that the update of the LADN region is complete (S2130). This may be displayed in a form similar to that of displaying a UI indicating receiving the configuration update command message (FIG. 17).
  • the UI may include the information of the UI S2110 indicating that the setting update command message is received.
  • the UE may perform a PDU session establishment / modification request procedure based on the information on the updated LADN region received from the AMF. That is, based on the information on the second LADN region received from the AMF, the terminal may transmit a PDU session establishment / modification request for the second LADN region back to the AMF.
  • FIG. 22 illustrates operations of a terminal and an AMF when a LADN is changed according to another embodiment of the present specification.
  • the UE may display a UI for requesting a PDU session establishment / modification for a first LADN to a network system.
  • a user may input whether to request a PDU session establishment / modification request for the first LADN with reference to the UI, and the terminal may sense a user input for a PDU session establishment / modification request for the first LADN (S2200).
  • the UE may transmit a PDU session establishment / modification request for the first LADN region to the network system.
  • the UE If the UE transmits a PDU session establishment / modification request for the first LADN area to a network system outside the first LADN area (YES in S2210), the UE sends a rejection message indicating that the PDU session establishment / modification request was denied. Can be received from the AMF.
  • the AMF may determine whether the UE is in the LADN area or outside the LADN area, and may determine whether the DNN (Data Network Name) for the PDU session establishment / modification request is the DNN of the first LADN. Accordingly, the AMF may transmit a rejection message indicating the rejection of the PDU session establishment / modification request to the terminal instead of the SMF.
  • the rejection message may include a cause value indicating a reason for rejection.
  • the cause value may indicate that the reason for rejection is that a PDU session establishment / modification request for the first LADN area is transmitted outside the first LADN area.
  • the terminal may display a UI indicating that the PDU session establishment / modification request is rejected (S2220).
  • the UI may be expressed in text as shown in FIG. 17A, or may be expressed in the form of an icon in the status bar as shown in FIG. 17B.
  • FIG. 17 shows text and / or icons, but is not limited to such. That is, the text and / or icon illustrated in FIG. 17 is only one example for describing a UI indicating that LADN information has been updated by receiving a setting update command, and the UI described with reference to FIG. 17 may be changed. That is, unlike FIG. 17, the UI may be a picture, an icon, text, or a combination thereof, and the content and / or the picture and the icon described in FIG. 17 may be changed to properly describe the content of the present invention. Can be.
  • the UI illustrated in FIG. 17 may be the entire screen or may be part of the screen.
  • the rejection message may be included in a payload container and transmitted to the terminal through a downlink NAS transport message.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating a terminal in which an embodiment presented in the present specification is implemented.
  • a terminal (or wireless device) 100 may include a LADN region manager 1021, a LADN configuration manager 1022, a LADN session manager 1023, and a LADN information manager 1024.
  • the LADN region manager 1021, the LADN configuration manager 1022, the LADN session manager 1023, and the LADN information manager 1024 include the processor 1020a of FIG. 24, the processor 1020 of FIG. 25, and the processor of FIG. 27. It may be included in (1020).
  • the LADN region management unit 1021 determines whether the terminal is in the LADN region or outside. To this end, the LADN region management unit 1021 may obtain location information of the terminal.
  • the LADN configuration manager 1022 may display a configuration screen (ie, UI) related to the LADN service and receive and store an input from a user.
  • a configuration screen ie, UI
  • the LADN session manager 1023 may establish, modify, or release a PDU session for LADN.
  • the LADN information management unit 1024 may receive and store LADN related information received from the network and then provide the LADN information management unit 1021, the LADN configuration management unit 1022, and the LADN session management unit 1023.
  • FIG. 24 illustrates a wireless communication system according to an embodiment.
  • a wireless communication system may include a first device 100a and a second device 100b.
  • the first device 100a includes a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV (Artificial Intelligence) Module, Robot, Augmented Reality Device, Virtual Reality Device, Mixed Reality Device, Hologram Device, Public Safety Device, MTC Device, IoT Device, Medical Device, Pin It may be a tech device (or financial device), a security device, a climate / environment device, a device related to 5G service, or another device related to the fourth industrial revolution field.
  • UAV Artificial Intelligence
  • the second device 100b includes a base station, a network node, a transmission terminal, a reception terminal, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV (Artificial Intelligence) Module, Robot, Augmented Reality Device, Virtual Reality Device, Mixed Reality Device, Hologram Device, Public Safety Device, MTC Device, IoT Device, Medical Device, Pin It may be a tech device (or financial device), a security device, a climate / environment device, a device related to 5G service, or another device related to the fourth industrial revolution field.
  • UAV Artificial Intelligence
  • the terminal may be a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), navigation, a slate PC, a tablet. It may include a tablet PC, an ultrabook, a wearable device (eg, a smartwatch, a glass glass, a head mounted display), and the like.
  • the HMD may be a display device worn on the head.
  • the HMD can be used to implement VR, AR or MR.
  • a drone may be a vehicle in which humans fly by radio control signals.
  • the VR device may include a device that implements an object or a background of a virtual world.
  • the AR device may include a device that connects and implements an object or a background of the virtual world to an object or a background of the real world.
  • the MR device may include a device that fuses and implements an object or a background of the virtual world to an object or a background of the real world.
  • the hologram device may include a device that records and reproduces stereoscopic information to implement a 360 degree stereoscopic image by utilizing interference of light generated by two laser lights, called holography, to meet each other.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device wearable on a human body of a user.
  • the MTC device and the IoT device may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • the MTC device and the IoT device may include a smart meter, a bending machine, a thermometer, a smart bulb, a door lock or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating or correcting an injury or disorder.
  • a medical device may be a device used for the purpose of inspecting, replacing, or modifying a structure or function.
  • the medical device may be a device used for controlling pregnancy.
  • the medical device may include a medical device, a surgical device, an (extracorporeal) diagnostic device, a hearing aid or a surgical device, and the like.
  • the security device may be a device installed to prevent a risk that may occur and to maintain safety.
  • the security device may be a camera, a CCTV, a recorder or a black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • the fintech device may include a payment device or a point of sales (POS).
  • the climate / environmental device may include a device that monitors or predicts the climate / environment.
  • the first device 100a may include at least one or more processors such as the processor 1020a, at least one or more memories such as the memory 1010a, and at least one or more transceivers, such as the transceiver 1031a.
  • the processor 1020a may perform the functions, procedures, and / or methods described above.
  • the processor 1020a may perform one or more protocols.
  • the processor 1020a may perform one or more layers of a radio interface protocol.
  • the memory 1010a may be connected to the processor 1020a and store various types of information and / or instructions.
  • the transceiver 1031a may be connected to the processor 1020a and controlled to transmit and receive a wireless signal.
  • the second device 100b may include at least one processor such as the processor 1020b, at least one memory device such as the memory 1010b, and at least one transceiver such as the transceiver 1031b.
  • the processor 1020b may perform the functions, procedures, and / or methods described above.
  • the processor 1020b may implement one or more protocols.
  • the processor 1020b may implement one or more layers of a radio interface protocol.
  • the memory 1010b is connected to the processor 1020b and may store various types of information and / or instructions.
  • the transceiver 1031b may be connected to the processor 1020b and controlled to transmit and receive a wireless signal.
  • the memory 1010a and / or the memory 1010b may be respectively connected inside or outside the processor 1020a and / or the processor 1020b and may be connected to other processors through various technologies such as a wired or wireless connection. It may also be connected to.
  • the first device 100a and / or the second device 100b may have one or more antennas.
  • antenna 1036a and / or antenna 1036b may be configured to transmit and receive wireless signals.
  • 25 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating the terminal of FIG. 24 in more detail.
  • the terminal includes a memory 1010, a processor 1020, a transceiver 1031, a power management module 1091, a battery 1092, a display 1041, an input unit 1053, a speaker 1042, a microphone 1052, Subscriber identification module (SIM) card, comprising one or more antennas.
  • SIM Subscriber identification module
  • Processor 1020 may be configured to implement the proposed functions, procedures, and / or methods described herein. Layers of the air interface protocol may be implemented in the processor 1020.
  • the processor 1020 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
  • the processor 1020 may be an application processor (AP).
  • the processor 1020 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processor 1020 examples include SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, A Series processors manufactured by Apple®, HELIOTM series processors manufactured by MediaTek®, INTEL® It may be an ATOMTM series processor or a corresponding next generation processor manufactured by.
  • the power management module 1091 manages power for the processor 1020 and / or the transceiver 1031.
  • the battery 1092 supplies power to the power management module 1091.
  • the display 1041 outputs the result processed by the processor 1020.
  • the input unit 1053 receives an input to be used by the processor 1020.
  • the input unit 1053 may be displayed on the display 1041.
  • SIM cards are integrated circuits used to securely store international mobile subscriber identity (IMSI) and associated keys used to identify and authenticate subscribers in cellular phone devices such as cellular phones and computers. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 1010 is operatively coupled with the processor 1020 and stores various information for operating the processor 610.
  • the memory 1010 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium
  • / or other storage device When an embodiment is implemented in software, the techniques described herein may be implemented as modules (eg, procedures, functions, etc.) that perform the functions described herein.
  • the module may be stored in the memory 1010 and executed by the processor 1020.
  • the memory 1010 may be implemented inside the processor 1020. Alternatively, the memory 1010 may be implemented outside the processor 1020 and communicatively coupled to the processor 1020 through various means known in the art.
  • the transceiver 1031 is operatively coupled with the processor 1020 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the transceiver 1031 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1031 may include a baseband circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver controls one or more antennas to transmit and / or receive wireless signals.
  • the processor 1020 transmits command information to the transceiver 1031 to transmit a radio signal constituting voice communication data, for example, to initiate communication.
  • the antenna functions to transmit and receive radio signals.
  • the transceiver 1031 may transmit a signal for processing by the processor 1020 and convert the signal to baseband.
  • the processed signal may be converted into audible or readable information output through the speaker 1042.
  • the speaker 1042 outputs sound related results processed by the processor 1020.
  • Microphone 1052 receives sound related input to be used by processor 1020.
  • the user inputs command information such as a telephone number, for example, by pressing (or touching) a button of the input unit 1053 or by voice activation using the microphone 1052.
  • the processor 1020 receives the command information, processes the telephone number, and performs a proper function. Operational data may be extracted from the SIM card or the memory 1010. In addition, the processor 1020 may display the command information or the driving information on the display 1041 for the user to recognize and for convenience.
  • 26 is another exemplary diagram illustrating a structure of a radio interface protocol between a UE and a gNB.
  • 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 second layer includes a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer.
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the third layer includes Radio Resource Control (hereinafter referred to as RRC).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer is defined only in the control plane and is associated with the setup (setting), resetting (re-setting) and release of radio bearers (abbreviated as RBs) of logical channels, transport channels, and physical channels.
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the E-UTRAN.
  • the non-access stratum (NAS) layer performs functions such as session management and mobility management.
  • the NAS layer is divided into a NAS entity for mobility management (MM) and a NAS entity for session management (SM).
  • MM mobility management
  • SM session management
  • NAS entity for MM provides the following general functions.
  • NAS procedures related to AMF include:
  • AMF supports the following features:
  • the NAS entity for the SM performs session management between the UE and the SMF.
  • SM signaling messages are processed, i.e. generated and processed, at the NAS-SM layer of the UE and SMF.
  • the content of the SM signaling message is not interpreted by the AMF.
  • the NAS entity for MM generates a NAS-MM message that derives how and where to deliver the SM signaling message with a security header indicating the NAS transmission of SM signaling and additional information about the receiving NAS-MM.
  • the NAS entity for the SM Upon receiving SM signaling, the NAS entity for the SM performs an integrity check of the NAS-MM message and interprets the additional information to derive a method and a place to derive the SM signaling message.
  • 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
  • FIG. 27 is a block diagram illustrating the configuration of a terminal shown in FIG. 26 in more detail.
  • the terminal 100 includes a transceiver 1030, a processor 1020, a memory 1030, a sensing unit 1060, an output unit 1040, an interface unit 1090, an input unit 1050, a power supply unit 1080, and the like. It may include.
  • the components shown in FIG. 27 are not essential to implementing a terminal, so the terminal described herein may have more or fewer components than those listed above.
  • the transmitting and receiving unit 1030 of the components, the wireless communication between the terminal 100 and the wireless communication system, between the terminal 100 and another terminal 100, or between the terminal 100 and the external server It may include one or more modules that enable.
  • the transceiver 1030 may include one or more modules for connecting the terminal 100 to one or more networks.
  • the transceiver 1030 may include at least one of a broadcast receiver 1032, a mobile communication transceiver 1031, a wireless Internet transceiver 1033, a short range communication unit 1034, and a location information module 1150. .
  • the input unit 1050 may include a camera 1051 or an image input unit for inputting an image signal, a microphone 1052 for inputting an audio signal, or an audio input unit, or a user input unit 1053 for receiving information from a user. , Touch keys, mechanical keys, and the like.
  • the voice data or the image data collected by the input unit 1050 may be analyzed and processed as a user's control command.
  • the sensing unit 1060 may include one or more sensors for sensing at least one of information in the mobile terminal, surrounding environment information surrounding the mobile terminal, and user information.
  • the sensing unit 1060 may include a proximity sensor 1061, an illumination sensor 1062, an illumination sensor, a touch sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, and gravity.
  • Optical sensors e.g. cameras (see 1051)), microphones (see 1052), battery gauges, environmental sensors (e.g.
  • the mobile terminal disclosed herein may use a combination of information sensed by at least two or more of these sensors.
  • the output unit 1040 is for generating an output related to visual, auditory or tactile sensation, and the like, and outputs at least one of the display unit 1041, the audio output unit 1042, the hap tip output unit 1043, and the light output unit 1044. It may include.
  • the display unit 1041 may form a layer structure or an integrated structure with the touch sensor, thereby implementing a touch screen.
  • the touch screen may function as a user input unit 1053 that provides an input interface between the terminal 100 and the user, and may also provide an output interface between the terminal 100 and the user.
  • the interface unit 1090 serves as a path to various types of external devices connected to the terminal 100.
  • the interface unit 1090 connects a device equipped with a wired / wireless headset port, an external charger port, a wired / wireless data port, a memory card port, and an identification module. It may include at least one of a port, an audio input / output (I / O) port, a video input / output (I / O) port, and an earphone port.
  • I / O audio input / output
  • I / O video input / output
  • earphone port an earphone port
  • the memory 1030 stores data supporting various functions of the terminal 100.
  • the memory 1030 may store a plurality of application programs or applications that are driven by the terminal 100, data for operating the terminal 100, and instructions. At least some of these applications may be downloaded from an external server via wireless communication.
  • at least some of these application programs may exist on the terminal 100 from the time of shipment for basic functions (for example, a call reception, a calling function, a message receiving, and a calling function) of the terminal 100.
  • the application program may be stored in the memory 1030 and installed on the terminal 100 to be driven by the processor 1020 to perform an operation (or function) of the mobile terminal.
  • the processor 1020 generally controls the overall operation of the terminal 100 in addition to the operation related to the application program.
  • the processor 1020 may provide or process information or functions appropriate to a user by processing signals, data, information, and the like input or output through the above-described components or by running an application program stored in the memory 1030.
  • the processor 1020 may control at least some of the components described with reference to FIG. XX to drive an application program stored in the memory 1030. In addition, the processor 1020 may operate by combining at least two or more of the components included in the terminal 100 to drive the application program.
  • the power supply unit 1080 receives power from an external power source and an internal power source under the control of the processor 1020, and supplies power to each component included in the terminal 100.
  • the power supply 1080 includes a battery, which may be a built-in battery or a replaceable battery.
  • At least some of the components may operate in cooperation with each other to implement an operation, control, or control method of the mobile terminal according to various embodiments described below.
  • the operation, control, or control method of the mobile terminal may be implemented on the mobile terminal by driving at least one application program stored in the memory 1030.
  • the broadcast receiver 1032 of the transceiver 1030 receives a broadcast signal and / or broadcast related information from an external broadcast management server through a broadcast channel.
  • the broadcast channel may include a satellite channel and a terrestrial channel.
  • Two or more broadcast receiving modules may be provided to the mobile terminal 100 for simultaneous broadcast reception or switching of broadcast channels for at least two broadcast channels.
  • the mobile communication transceiver 1031 may include technical standards or communication schemes (eg, Global System for Mobile communication (GSM), Code Division Multi Access (CDMA), Code Division Multi Access 2000 (CDMA2000), Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only (EV-DO), Wideband CDMA (WCDMA), High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), Long Term Evolution (LTE), LTE- A wireless signal is transmitted and received with at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network constructed according to Long Term Evolution-Advanced (A) and 3GPP NR (New Radio access technology).
  • GSM Global System for Mobile communication
  • CDMA Code Division Multi Access
  • CDMA2000 Code Division Multi Access 2000
  • EV-DO Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only
  • WCDMA Wideband CDMA
  • HSDPA High Speed Downlink Packet Access
  • HSUPA High Speed Uplink Packet Access
  • the wireless signal may include various types of data according to transmission and reception of a voice call signal, a video call call signal, or a text / multimedia message.
  • the wireless Internet transceiver 1033 refers to a module for wireless Internet access and may be embedded or external to the terminal 100.
  • the wireless Internet transceiver 1033 is configured to transmit and receive wireless signals in a communication network according to wireless Internet technologies.
  • wireless Internet technologies include Wireless LAN (WLAN), Wireless-Fidelity (Wi-Fi), Wireless Fidelity (Wi-Fi) Direct, Digital Living Network Alliance (DLNA), Wireless Broadband (WiBro), and WiMAX (World).
  • the Internet transceiving unit 1033 transmits and receives data according to at least one wireless Internet technology in a range including the Internet technologies not listed above.
  • the wireless Internet access is performed through a mobile communication network.
  • the transceiver 1033 may be understood as a kind of the mobile communication transceiver 1031.
  • the short range communication unit 1034 is for short range communication, and includes Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), UWB (Ultra Wideband), ZigBee, NFC ( Near field communication may be supported using at least one of Near Field Communication (Wi-Fi), Wireless-Fidelity (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, and Wireless Universal Serial Bus (Wireless USB) technologies.
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra Wideband
  • ZigBee ZigBee
  • NFC Near field communication may be supported using at least one of Near Field Communication (Wi-Fi), Wireless-Fidelity (Wi-Fi), Wi-Fi Direct, and Wireless Universal Serial Bus (Wireless USB) technologies.
  • the short-range communication unit 1034 may be configured between a terminal 100 and a wireless communication system, between the terminal 100 and another terminal 100, or between the terminal 100 and another mobile terminal through a local area network (Wireless Area Networks). It
  • the other terminal 100 is a wearable device capable of exchanging data (or interworking) with the terminal 100 according to the present invention, for example, a smartwatch, a smart glass. glass, neckband, head mounted display (HMD).
  • the short range communication unit 1034 may detect (or recognize) a wearable device that can communicate with the terminal 100 around the terminal 100.
  • the processor 1020 may include at least a portion of the data processed by the terminal 100, and the local communication unit 1034. Can be transmitted to the wearable device. Therefore, the user of the wearable device may use data processed by the terminal 100 through the wearable device. For example, according to this, when a telephone is received by the terminal 100, the user performs a phone call through the wearable device, or when the message is received by the terminal 100, the user receives the received message through the wearable device. It is possible to confirm.
  • screen mirroring is performed with the local area communication unit 1034 through a display of a TV or a vehicle located in a home, and the corresponding function is performed based on, for example, a MirrorLink or Miracast standard.
  • the terminal 100 may be used to directly control the display inside the TV or the vehicle.
  • the location information module 1150 is a module for obtaining the location (or current location) of the mobile terminal, and a representative example thereof is a Global Positioning System (GPS) module or a Wireless Fidelity (WiFi) module.
  • GPS Global Positioning System
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • the mobile terminal may acquire the location of the mobile terminal using a signal transmitted from a GPS satellite.
  • the mobile terminal may acquire the location of the mobile terminal based on information of the wireless access point (AP) transmitting or receiving the Wi-Fi module and the wireless signal.
  • the location information module 1150 may perform any function of other modules of the transceiver 1030 in order to substitute or additionally obtain data regarding the location of the mobile terminal.
  • the location information module 1150 is a module used to obtain the location (or current location) of the mobile terminal, and is not limited to a module that directly calculates or obtains the location of the mobile terminal.
  • Each of the broadcast receiving unit 1032, the mobile communication transmitting and receiving unit 1031, the near field communication unit 1034, and the location information module 1150 may be implemented as a separate module for performing a corresponding function. Functions corresponding to two or more of the transceiver 1031, the short range communication unit 1034, and the location information module 1150 may be implemented by one module.
  • the input unit 1050 is for inputting image information (or signal), audio information (or signal), data, or information input from a user, and for inputting image information, the terminal 100 is one or more.
  • a plurality of cameras 1051 may be provided.
  • the camera 1051 processes image frames such as still images or moving images obtained by an image sensor in a video call mode or a shooting mode.
  • the processed image frame may be displayed on the display portion 1041 or stored in the memory 1030.
  • the plurality of cameras (1051) provided in the terminal 100 may be arranged to form a matrix structure, a plurality of cameras having a variety of angles or focus to the terminal 100 through the camera 1051 forming a matrix structure in this way Image information of may be input.
  • the plurality of cameras 1051 may be arranged in a stereo structure to acquire a left image and a right image for implementing a stereoscopic image.
  • the microphone 1052 processes an external sound signal into electrical voice data.
  • the processed voice data may be variously used according to a function (or an application program being executed) performed by the terminal 100. Meanwhile, various noise reduction algorithms may be implemented in the microphone 1052 to remove noise generated in the process of receiving an external sound signal.
  • the user input unit 1053 is for receiving information from a user. When information is input through the user input unit 1053, the processor 1020 may control the operation of the terminal 100 to correspond to the input information.
  • the user input unit 1053 may be a mechanical input unit (or a mechanical key, for example, a button, a dome switch, a jog wheel, or a jog located at the front, rear, or side surfaces of the terminal 100). Switch, etc.) and touch input means.
  • the touch input means may include a virtual key, a soft key, or a visual key displayed on the touch screen through a software process, or a portion other than the touch screen. It may be made of a touch key disposed in the.
  • the virtual key or the visual key may be displayed on the touch screen while having various forms, for example, graphic, text, icon, video, or the like. It can be made of a combination of.
  • the sensing unit 1060 senses at least one of information in the mobile terminal, surrounding environment information surrounding the mobile terminal, and user information, and generates a sensing signal corresponding thereto.
  • the processor 1020 may control driving or operation of the terminal 100 or perform data processing, function, or operation related to an application program installed in the terminal 100 based on the sensing signal. Representative sensors among various sensors that may be included in the sensing unit 1060 will be described in more detail.
  • the proximity sensor 1061 refers to a sensor that detects the presence or absence of an object approaching a predetermined detection surface or an object present in the vicinity without using a mechanical contact by using electromagnetic force or infrared rays.
  • the proximity sensor 1061 may be disposed in the inner region of the mobile terminal covered by the touch screen described above or near the touch screen.
  • the proximity sensor 1061 examples include a transmission photoelectric sensor, a direct reflection photoelectric sensor, a mirror reflection photoelectric sensor, a high frequency oscillation proximity sensor, a capacitive proximity sensor, a magnetic proximity sensor, an infrared proximity sensor, and the like.
  • the proximity sensor 1061 may be configured to detect the proximity of the object with a change in the electric field according to the proximity of the conductive object.
  • the touch screen (or touch sensor) itself may be classified as a proximity sensor.
  • the proximity sensor 1061 may detect a proximity touch and a proximity touch pattern (for example, a proximity touch distance, a proximity touch direction, a proximity touch speed, a proximity touch time, a proximity touch position, and a proximity touch movement state). have.
  • the processor 1020 processes data (or information) corresponding to the proximity touch operation and the proximity touch pattern detected through the proximity sensor 1061 as described above, and further, provides visual information corresponding to the processed data. It can be output on the touch screen. Furthermore, the processor 1020 may control the terminal 100 to process different operations or data (or information) according to whether the touch on the same point on the touch screen is a proximity touch or a touch touch.
  • the touch sensor senses a touch (or touch input) applied to the touch screen (or the display unit 1041) using at least one of various touch methods such as a resistive film method, a capacitive method, an infrared method, an ultrasonic method, and a magnetic field method. do.
  • the touch sensor may be configured to convert a change in pressure applied to a specific portion of the touch screen or capacitance generated at the specific portion into an electrical input signal.
  • the touch sensor may be configured to detect a position, an area, a pressure at the touch, a capacitance at the touch, and the like, when the touch object applying the touch on the touch screen is touched on the touch sensor.
  • the touch object is an object applying a touch to the touch sensor and may be, for example, a finger, a touch pen or a stylus pen, a pointer, or the like.
  • the touch controller processes the signal (s) and then transmits the corresponding data to the processor 1020.
  • the processor 1020 may determine which area of the display unit 1041 is touched.
  • the touch controller may be a separate component from the processor 1020 or may be the processor 1020 itself.
  • the processor 1020 may perform different control or perform the same control according to the type of touch object that touches the touch screen (or a touch key provided in addition to the touch screen). Whether to perform different control or the same control according to the type of touch object may be determined according to the operation state of the terminal 100 or an application program being executed.
  • the touch sensor and the proximity sensor described above may be independently or combined, and may be a short (or tap) touch, a long touch, a multi touch, a drag touch on a touch screen. ), Flick touch, pinch-in touch, pinch-out touch, swipe touch, hovering touch, etc. A touch can be sensed.
  • the ultrasonic sensor may recognize location information of a sensing object using ultrasonic waves.
  • the processor 1020 may calculate the position of the wave generation source based on information detected by the optical sensor and the plurality of ultrasonic sensors.
  • the position of the wave source can be calculated using the property that the light is much faster than the ultrasonic wave, that is, the time that the light reaches the optical sensor is much faster than the time when the ultrasonic wave reaches the ultrasonic sensor. More specifically, the position of the wave generation source may be calculated using a time difference from the time when the ultrasonic wave reaches the light as the reference signal.
  • the camera 1051 which is described as the configuration of the input unit 1050, includes at least one of a camera sensor (eg, CCD, CMOS, etc.), a photo sensor (or an image sensor), and a laser sensor.
  • a camera sensor eg, CCD, CMOS, etc.
  • a photo sensor or an image sensor
  • a laser sensor e.g., a laser sensor
  • the camera 1051 and the laser sensor may be combined with each other to detect a touch of a sensing object on a 3D stereoscopic image.
  • the photo sensor may be stacked on the display element, which is configured to scan the movement of the sensing object in proximity to the touch screen. More specifically, the photo sensor mounts a photo diode and a transistor (TR) in a row / column to scan contents loaded on the photo sensor by using an electrical signal that changes according to the amount of light applied to the photo diode. That is, the photo sensor calculates coordinates of the sensing object according to the amount of light change, and thus, the position information of the sensing object can be obtained.
  • TR transistor
  • the display unit 1041 displays (outputs) information processed by the terminal 100.
  • the display 1041 may display execution screen information of an application program driven in the terminal 100, or UI (User Interface) or Graphic User Interface (GUI) information according to the execution screen information.
  • UI User Interface
  • GUI Graphic User Interface
  • the display unit 1041 may be configured as a stereoscopic display unit for displaying a stereoscopic image.
  • the stereoscopic display unit may be a three-dimensional display method such as a stereoscopic method (glasses method), an auto stereoscopic method (glasses-free method), a projection method (holographic method).
  • the sound output unit 1042 may output audio data received from the transceiver 1030 or stored in the memory 1030 in a call signal reception, a call mode or a recording mode, a voice recognition mode, a broadcast reception mode, and the like.
  • the sound output unit 1042 may also output a sound signal related to a function (eg, a call signal reception sound, a message reception sound, etc.) performed by the terminal 100.
  • the sound output unit 1042 may include a receiver, a speaker, a buzzer, and the like.
  • the haptic module 1530 generates various tactile effects that a user can feel.
  • a representative example of the tactile effect generated by the haptic output unit 1043 may be vibration.
  • the intensity and pattern of vibration generated by the haptic output unit 1043 may be controlled by user selection or processor setting.
  • the haptic output unit 1043 may output different synthesized vibrations or sequentially output them.
  • the haptic output unit 1043 is a pin array that vertically moves with respect to the contact skin surface, stimulation such as blowing force or suction force of air through the injection or inlet, grazing to the skin surface, contact of electrodes, electrostatic force, and the like.
  • stimulation such as blowing force or suction force of air through the injection or inlet, grazing to the skin surface, contact of electrodes, electrostatic force, and the like.
  • Various tactile effects can be produced, such as the effects of the heat-absorbing effect and the effect of reproducing a sense of cold using the elements capable of absorbing heat or generating heat.
  • the haptic output unit 1043 may not only deliver a tactile effect through direct contact, but may also be implemented so that a user may feel a tactile effect through a muscle sense such as a finger or an arm. Two or more haptic output units 1043 may be provided according to a configuration aspect of the terminal 100.
  • the light output unit 1044 outputs a signal for notifying occurrence of an event by using light of a light source of the terminal 100.
  • Examples of events generated in the terminal 100 may be message reception, call signal reception, missed call, alarm, schedule notification, email reception, information reception through an application, and the like.
  • the signal output by the light output unit 1044 is implemented as the mobile terminal emits light of a single color or a plurality of colors to the front or the rear.
  • the signal output may be terminated by the mobile terminal detecting the user's event confirmation.
  • the interface unit 1090 serves as a path to all external devices connected to the terminal 100.
  • the interface unit 1090 receives data from an external device, receives power, transfers the power to each component inside the terminal 100, or transmits the data inside the terminal 100 to an external device.
  • the port, an audio input / output (I / O) port, a video input / output (I / O) port, an earphone port, and the like may be included in the interface unit 1090.
  • the identification module is a chip that stores a variety of information for authenticating the use authority of the terminal 100, a user identification module (UIM), subscriber identity module (SIM), universal user authentication module It may include a universal subscriber identity module (USIM) and the like.
  • a device equipped with an identification module hereinafter referred to as an 'identification device' may be manufactured in the form of a smart card. Therefore, the identification device may be connected to the terminal 100 through the interface unit 1090.
  • the interface unit 1090 may be a passage through which power from the cradle is supplied to the terminal 100 when the terminal 100 is connected to an external cradle, or various commands input from the cradle by a user.
  • the signal may be a passage through which the terminal 100 is transmitted.
  • Various command signals or power input from the cradle may operate as signals for recognizing that the terminal 100 is correctly mounted on the cradle.
  • the memory 1030 may store a program for the operation of the processor 1020, and may temporarily store input / output data (eg, a phone book, a message, a still image, a video, etc.).
  • the memory 1030 may store data regarding vibration and sound of various patterns output when a touch input on the touch screen is performed.
  • the memory 1030 may be a flash memory type, a hard disk type, a solid state disk type, an SSD type, a silicon disk drive type, or a multimedia card micro type. ), Card-type memory (e.g., SD or XD memory), random access memory (RAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable programmable read It may include at least one type of storage medium of -only memory (PROM), programmable read-only memory (PROM), magnetic memory, magnetic disk and optical disk.
  • the terminal 100 may be operated in connection with a web storage that performs a storage function of the memory 1030 on the Internet.
  • the processor 1020 controls the operation related to the application program, and typically the overall operation of the terminal 100. For example, if the state of the mobile terminal satisfies a set condition, the processor 1020 may execute or release a lock state that restricts input of a user's control command to applications.
  • the processor 1020 may perform control and processing related to voice call, data communication, video call, or the like, or may perform pattern recognition processing for recognizing handwriting input or drawing input performed on a touch screen as text and images, respectively. Can be. Further, the processor 1020 may control any one or a plurality of components described above in order to implement various embodiments described below on the terminal 100 according to the present invention.
  • the power supply unit 1080 receives an external power source and an internal power source under the control of the processor 1020 to supply power required for the operation of each component.
  • the power supply unit 1080 includes a battery, and the battery may be a built-in battery configured to be rechargeable, and may be detachably coupled to the terminal body for charging.
  • the power supply unit 1080 may include a connection port, and the connection port may be configured as an example of the interface 1090 through which an external charger for supplying power for charging the battery is electrically connected.
  • the power supply unit 1080 may be configured to charge the battery in a wireless manner without using the connection port.
  • the power supply 1080 may use at least one of an inductive coupling based on a magnetic induction phenomenon or a magnetic resonance coupling based on an electromagnetic resonance phenomenon from an external wireless power transmitter. Power can be delivered.
  • various embodiments of the present disclosure may be implemented in a recording medium readable by a computer or a similar device using, for example, software, hardware, or a combination thereof.
  • the mobile terminal can be extended to a wearable device that can be worn on the body beyond the user mainly holding in the hand.
  • wearable devices include a smart watch, a smart glass, a head mounted display (HMD), and the like.
  • HMD head mounted display
  • the wearable device may be configured to exchange (or interlock) data with another terminal 100.
  • the short range communication unit 1034 may detect (or recognize) a wearable device that can communicate around the terminal 100. Further, when the detected wearable device is a device that is authenticated to communicate with the terminal 100, the processor 1020 may transmit at least a part of data processed by the terminal 100 to the wearable device through the short range communication unit 1034. have. Therefore, the user may use data processed by the terminal 100 through the wearable device. For example, when a call is received by the terminal 100, a phone call may be performed through the wearable device, or when the message is received by the terminal 100, the received message may be confirmed through the wearable device.
  • the present invention described above can be embodied as computer readable codes on a medium in which a program is recorded.
  • the computer-readable medium includes all kinds of recording devices in which data that can be read by a computer system is stored. Examples of computer-readable media include hard disk drives (HDDs), solid state disks (SSDs), silicon disk drives (SDDs), ROMs, RAMs, CD-ROMs, magnetic tapes, floppy disks, optical data storage devices, and the like. This also includes implementations in the form of carrier waves (eg, transmission over the Internet).
  • the computer may also include a processor 1020 of the terminal. Accordingly, the above detailed description should not be interpreted as limiting in all aspects and should be considered as illustrative. The scope of the present invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims, and all changes within the equivalent scope of the present invention are included in the scope of the present invention.
  • a user equipment UE
  • the illustrated UE may be referred to in terms of a terminal, a mobile equipment (ME), a wireless device, and a mobile terminal.
  • 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.
  • the wireless device (or mobile terminal, etc.) described herein includes a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant, a portable multimedia player (PMP), Navigation, slate PC, tablet PC, ultrabook, wearable device (e.g. smart watch, smart glass, HMD (head) mounted display)). Furthermore, it may be used for controlling at least one device in an IoT (Internet of Things) environment or a smart greenhouse.
  • IoT Internet of Things
  • an always-on PDU session for the low-latency URLLC may be used for artificial intelligence, robot, autonomous driving, extended reality, and the like among the 5G scenarios below.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 28 is merely exemplary, and the technical features of the present invention may be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 28.
  • enhanced mobile broadb eMBB
  • massive machine type communication MMTC
  • high reliability ultra-reliable and low latency communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB focuses on improving data rate, latency, user density, overall capacity and coverage of mobile broadband access.
  • eMBB aims at throughput of around 10Gbps.
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access and covers media and entertainment applications in rich interactive work, cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G and may not see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be treated as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reason for the increased traffic volume is the increase in content size and the increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video, and mobile Internet connections will become more popular as more devices connect to the Internet.
  • Cloud storage and applications are growing rapidly in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • Cloud storage is a special use case that drives the growth of uplink data rates.
  • 5G is also used for remote tasks in the cloud and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • cloud gaming and video streaming is another key element that requires the enhancement of mobile broadband capabilities.
  • Entertainment is essential in smartphones and tablets anywhere, including in high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires very low latency and instantaneous amount of data.
  • the mMTC is designed to enable communication between a large number of low-cost devices powered by batteries and to support applications such as smart metering, logistics, field and body sensors.
  • the mMTC targets 10 years of battery and / or about 1 million devices per km2.
  • the mMTC enables seamless sensor connectivity in all areas, creating a sensor network and is one of the most anticipated 5G use cases. Potentially, 2020 IoT devices are expected to reach 20 billion. Smart networks using industrial IoT are one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC enables devices and machines to communicate very reliable and with very low latency and high availability, enabling mission-critical applications such as autonomous vehicle-to-vehicle communications and control, industrial control, factory automation, telesurgery and healthcare, smart grid and public Ideal for safety applications.
  • URLLC aims for a delay of around 1ms.
  • URLLC includes new services that will transform the industry through highly reliable / ultra-low latency links such as remote control of key infrastructure and autonomous vehicles. The level of reliability and latency is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams that are rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed may be required to deliver TVs at resolutions of 4K or higher (6K, 8K and higher) as well as virtual reality (VR) and augmented reality (AR).
  • VR and AR applications include nearly immersive sporting events. Certain applications may require special network settings. For example, in a VR game, the game company may need to integrate the core server with the network operator's edge network server to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driver for 5G, with many uses for mobile communications to vehicles. For example, entertainment for passengers demands both high capacity and high mobile broadband at the same time. This is because future users continue to expect high quality connections regardless of their location and speed.
  • Another use of the automotive sector is augmented reality dashboards.
  • the augmented reality contrast board allows the driver to identify objects in the dark above what they are looking through through the front window.
  • the augmented reality dashboard superimposes information that tells the driver about the distance and movement of the object.
  • wireless modules enable communication between vehicles, the exchange of information between the vehicle and the supporting infrastructure, and the exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system guides alternative courses of action to help drivers drive safer, reducing the risk of an accident.
  • the next step will be a remote controlled vehicle or an autonomous vehicle.
  • This requires very reliable and very fast communication between different autonomous vehicles and / or between cars and infrastructure.
  • autonomous vehicles will perform all driving activities and allow drivers to focus on traffic anomalies that the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of autonomous vehicles require ultra-low latency and ultrafast reliability to increase traffic safety to an unachievable level.
  • Smart cities and smart homes will be embedded in high-density wireless sensor networks as an example of smart networks.
  • the distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy efficient maintenance of the city or home. Similar settings can be made for each hypothesis.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all connected wirelessly. Many of these sensors typically require low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • Smart grids interconnect these sensors using digital information and communication technologies to gather information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, allowing smart grids to improve the distribution of fuels such as electricity in efficiency, reliability, economics, sustainability of production, and in an automated manner. Smart Grid can be viewed as another sensor network with low latency.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system may support telemedicine that provides clinical care from a distance. This can help reduce barriers to distance and improve access to health care that is not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • Mobile communication based wireless sensor networks may provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing the cable with a reconfigurable wireless link is an attractive opportunity in many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with similar cable delay, reliability, and capacity, and that management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected in 5G.
  • Logistics and freight tracking is an important use case for mobile communications that enables the tracking of inventory and packages from anywhere using a location-based information system.
  • the use of logistics and freight tracking typically requires low data rates but requires wide range and reliable location information.
  • Machine learning refers to the field of researching methodologies that define and solve various problems in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is defined as an algorithm that improves the performance of a task through a consistent experience with a task.
  • ANN Artificial Neural Network
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process of updating model parameters, and an activation function generating an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include synapses that connect neurons to neurons. In an artificial neural network, each neuron may output a function value of an active function for input signals, weights, and deflections input through a synapse.
  • the model parameter refers to a parameter determined through learning and includes weights of synaptic connections and deflection of neurons.
  • the hyperparameter means a parameter to be set before learning in the machine learning algorithm, and includes a learning rate, the number of iterations, a mini batch size, and an initialization function.
  • the purpose of learning artificial neural networks can be seen as determining model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index for determining optimal model parameters in the learning process of artificial neural networks.
  • Machine learning can be categorized into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning.
  • Supervised learning refers to a method of learning artificial neural networks with a given label for training data, and a label indicates a correct answer (or result value) that the artificial neural network should infer when the training data is input to the artificial neural network.
  • Unsupervised learning may refer to a method of training artificial neural networks in a state where a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning can mean a learning method that allows an agent defined in an environment to learn to choose an action or sequence of actions that maximizes cumulative reward in each state.
  • Machine learning which is implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers among artificial neural networks, is called deep learning (Deep Learning), which is part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • Deep Learning Deep Learning
  • machine learning is used to mean deep learning.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a given task by its own ability.
  • a robot having a function of recognizing the environment, judging itself, and performing an operation may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. according to the purpose or field of use.
  • the robot may include a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving means a technology that drives by itself
  • autonomous vehicle means a vehicle that runs without a user's manipulation or with minimal manipulation of a user.
  • the technology of maintaining a driving lane the technology of automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, the technology of automatically driving along a predetermined route, the technology of automatically setting a route when a destination is set, etc. All of these may be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having an internal combustion engine and an electric motor together, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles but also trains and motorcycles.
  • the autonomous vehicle may be viewed as a robot having an autonomous driving function.
  • Extended reality collectively refers to Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR).
  • VR technology provides real world objects or backgrounds only in CG images
  • AR technology provides virtual CG images on real objects images
  • MR technology mixes and combines virtual objects in the real world.
  • Graphic technology
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • the virtual object is used as a complementary form to the real object, whereas in the MR technology, the virtual object and the real object are used in the same nature.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phone tablet PC, laptop, desktop, TV, digital signage, etc. It can be called.
  • 29 shows an AI system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the AI system 1 may include at least one of an AI server 200, a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e.
  • This cloud network 10 is connected.
  • the robot 100a to which the AI technology is applied, the autonomous vehicle 100b, the XR device 100c, the smartphone 100d or the home appliance 100e may be referred to as the AI devices 100a to 100e.
  • the cloud network 10 may refer to a network that forms part of or exists within a cloud computing infrastructure.
  • the cloud network 10 may be configured using a 3G network, 4G or Long Term Evolution (LTE) network or a 5G network.
  • LTE Long Term Evolution
  • the devices 100a to 100e and 200 constituting the AI system 1 may be connected to each other through the cloud network 10.
  • the devices 100a to 100e and 200 may communicate with each other through the base station, they may also communicate with each other directly without passing through the base station.
  • the AI server 200 may include a server that performs AI processing and a server that performs operations on big data.
  • the AI server 200 includes at least one or more of the AI devices constituting the AI system 1, such as a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e. Connected via the cloud network 10, the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e may help at least a part.
  • the AI devices constituting the AI system 1 such as a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e.
  • the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e may help at least a part.
  • the AI server 200 may train the artificial neural network according to the machine learning algorithm on behalf of the AI devices 100a to 100e and directly store the learning model or transmit the training model to the AI devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 receives the input data from the AI device (100a to 100e), infers the result value with respect to the input data received using the training model, and generates a response or control command based on the inferred result value Can be generated and transmitted to the AI device (100a to 100e).
  • the AI devices 100a to 100e may infer a result value from input data using a direct learning model and generate a response or control command based on the inferred result value.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 100a may include a robot control module for controlling an operation, and the robot control module may refer to a software module or a chip implemented in hardware.
  • the robot 100a acquires state information of the robot 100a by using sensor information obtained from various kinds of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and an object, generates map data, or moves a route and travels. You can decide on a plan, determine a response to a user interaction, or determine an action.
  • the robot 100a may use sensor information acquired from at least one sensor among a rider, a radar, and a camera to determine a movement route and a travel plan.
  • the robot 100a may perform the above-described operations by using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the robot 100a may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and determine an operation using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned by the robot 100a or may be learned by an external device such as the AI server 200.
  • the robot 100a may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly to perform an operation. You may.
  • the robot 100a determines a moving route and a traveling plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the moving route and the traveling plan. Accordingly, the robot 100a may be driven.
  • the map data may include object identification information about various objects arranged in a space in which the robot 100a moves.
  • the map data may include object identification information about fixed objects such as walls and doors and movable objects such as flower pots and desks.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the robot 100a may control the driving unit based on the control / interaction of the user, thereby performing an operation or driving.
  • the robot 100a may acquire the intention information of the interaction according to the user's motion or speech, and determine a response based on the acquired intention information to perform the operation.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and implemented as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, or the like.
  • the autonomous vehicle 100b may include an autonomous driving control module for controlling the autonomous driving function, and the autonomous driving control module may refer to a software module or a chip implemented in hardware.
  • the autonomous driving control module may be included inside as a configuration of the autonomous driving vehicle 100b, but may be connected to the outside of the autonomous driving vehicle 100b as a separate hardware.
  • the autonomous vehicle 100b obtains state information of the autonomous vehicle 100b by using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and an object, generates map data, A travel route and a travel plan can be determined, or an action can be determined.
  • the autonomous vehicle 100b may use sensor information acquired from at least one sensor among a lidar, a radar, and a camera, similarly to the robot 100a, to determine a movement route and a travel plan.
  • the autonomous vehicle 100b may receive or recognize sensor information from external devices or receive information directly recognized from external devices. .
  • the autonomous vehicle 100b may perform the above operations by using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the autonomous vehicle 100b may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and determine a driving line using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be learned directly from the autonomous vehicle 100b or may be learned from an external device such as the AI server 200.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. You can also do
  • the autonomous vehicle 100b determines a moving route and a driving plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the moving route and the driving plan. According to the plan, the autonomous vehicle 100b can be driven.
  • the map data may include object identification information for various objects arranged in a space (eg, a road) on which the autonomous vehicle 100b travels.
  • the map data may include object identification information about fixed objects such as street lights, rocks, buildings, and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation or drive by controlling the driving unit based on the user's control / interaction.
  • the autonomous vehicle 100b may acquire the intention information of the interaction according to the user's motion or voice utterance and determine the response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • AI technology is applied to the XR device 100c, and a head-mount display (HMD), a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, a mobile phone, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, and a digital signage It may be implemented as a vehicle, a fixed robot or a mobile robot.
  • HMD head-mount display
  • HUD head-up display
  • the XR apparatus 100c analyzes three-dimensional point cloud data or image data obtained through various sensors or from an external device to generate location data and attribute data for three-dimensional points, thereby providing information on the surrounding space or reality object. It can obtain and render XR object to output. For example, the XR apparatus 100c may output an XR object including additional information about the recognized object in correspondence with the recognized object.
  • the XR apparatus 100c may perform the above-described operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the XR apparatus 100c may recognize a real object from 3D point cloud data or image data using a learning model, and may provide information corresponding to the recognized real object.
  • the learning model may be learned directly from the XR device 100c or learned from an external device such as the AI server 200.
  • the XR device 100c may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the result generated accordingly. It can also be done.
  • the robot 100a may be applied to an AI technology and an autonomous driving technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 100a to which the AI technology and the autonomous driving technology are applied may mean a robot itself having an autonomous driving function or a robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a having an autonomous driving function may collectively move devices by moving according to a given copper wire or determine the copper wire by itself without the user's control.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having the autonomous driving function may use a common sensing method to determine one or more of a moving route or a driving plan.
  • the robot 100a and the autonomous vehicle 100b having the autonomous driving function may determine one or more of the movement route or the driving plan by using information sensed through the lidar, the radar, and the camera.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b is present separately from the autonomous vehicle 100b and is linked to the autonomous driving function inside or outside the autonomous vehicle 100b, or the autonomous vehicle 100b. ) Can be performed in conjunction with the user aboard.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b acquires sensor information on behalf of the autonomous vehicle 100b and provides the sensor information to the autonomous vehicle 100b or obtains sensor information and displays the surrounding environment information or By generating object information and providing the object information to the autonomous vehicle 100b, the autonomous vehicle function of the autonomous vehicle 100b can be controlled or assisted.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may monitor a user in the autonomous vehicle 100b or control a function of the autonomous vehicle 100b through interaction with the user. .
  • the robot 100a may activate the autonomous driving function of the autonomous vehicle 100b or assist control of the driver of the autonomous vehicle 100b.
  • the function of the autonomous vehicle 100b controlled by the robot 100a may include not only an autonomous vehicle function but also a function provided by a navigation system or an audio system provided inside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may provide information or assist a function to the autonomous vehicle 100b outside the autonomous vehicle 100b.
  • the robot 100a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicle 100b, such as a smart signal light, or may interact with the autonomous vehicle 100b, such as an automatic electric charger of an electric vehicle. You can also automatically connect an electric charger to the charging port.
  • the robot 100a may be implemented with an AI technology and an XR technology, and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, a drone, or the like.
  • the robot 100a to which the XR technology is applied may mean a robot that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the robot 100a may be distinguished from the XR apparatus 100c and interlocked with each other.
  • the robot 100a When the robot 100a that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera, the robot 100a or the XR apparatus 100c generates an XR image based on the sensor information. In addition, the XR apparatus 100c may output the generated XR image. The robot 100a may operate based on a control signal input through the XR apparatus 100c or user interaction.
  • the user may check an XR image corresponding to the viewpoint of the robot 100a that is remotely linked through an external device such as the XR device 100c, and may adjust the autonomous driving path of the robot 100a through interaction. You can control the movement or driving, or check the information of the surrounding objects.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented by an AI technology and an XR technology, such as a mobile robot, a vehicle, an unmanned aerial vehicle, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b to which the XR technology is applied may mean an autonomous vehicle provided with means for providing an XR image, or an autonomous vehicle that is the object of control / interaction in the XR image.
  • the autonomous vehicle 100b that is the object of control / interaction in the XR image may be distinguished from the XR apparatus 100c and interlocked with each other.
  • the autonomous vehicle 100b having means for providing an XR image may obtain sensor information from sensors including a camera and output an XR image generated based on the acquired sensor information.
  • the autonomous vehicle 100b may provide an XR object corresponding to a real object or an object in a screen by providing a passenger with an HUD and outputting an XR image.
  • the XR object when the XR object is output to the HUD, at least a part of the XR object may be output to overlap the actual object to which the occupant's eyes are directed.
  • the XR object when the XR object is output on the display provided inside the autonomous vehicle 100b, at least a part of the XR object may be output to overlap the object in the screen.
  • the autonomous vehicle 100b may output XR objects corresponding to objects such as a road, another vehicle, a traffic light, a traffic sign, a motorcycle, a pedestrian, a building, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b that is the object of control / interaction in the XR image acquires sensor information from sensors including a camera
  • the autonomous vehicle 100b or the XR apparatus 100c may be based on the sensor information.
  • the XR image may be generated, and the XR apparatus 100c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicle 100b may operate based on a user's interaction or a control signal input through an external device such as the XR apparatus 100c.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서의 일 개시는 사용자 인터페이스 (User Interface, UI)를 이용하여 LADN (Local Area Data Network) 영역에 대한 정보를 처리하는 방법을 제공한다. 상기 방법은, 제1 디스플레이 영역 상의 제1 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 제1 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제1 입력을 감지하는 단계; 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되는 경우, 상기 제1 PDU 세션 수립의 요청이 거절되었음을 나타내는 제2 UI를 디스플레이하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제2 UI는 상기 거절의 이유가 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되었기 때문임을 표시할 수 있다.

Description

사용자 인터페이스를 이용하여 LADN 영역에 대한 정보를 처리하는 방법
본 발명은 단말에 디스플레이되는 UI 및 UI를 이용하여 LADN 영역에 대한 정보를 처리하는 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 model)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, UE(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(policy 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 Configuration 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), UE-대-네트워크 세션 핸들링(Terminal-to-network Session Handling), 유휴 UE 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 UE(또는 UE)은, 3GPP 액세스는 물론 비-3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사업자(즉, 오퍼레이터(operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크(예를 들어, IMS)에 액세스할 수 있다.
또한, 도 1에서는 다양한 레퍼런스 포인트들(예를 들어, S1-U, S1-MME 등)을 도시한다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC의 상이한 기능 개체(functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 레퍼런스 포인트(reference point)라고 정의한다. 다음의 표 1은 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트를 정리한 것이다. 표 1의 예시들 외에도 네트워크 구조에 따라 다양한 레퍼런스 포인트들이 존재할 수 있다.
레퍼런스 포인트 설명
S1-MME E-UTRAN와 MME 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스 포인트
S1-U 핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
S3 유휴(Idle) 및/또는 활성화 상태에서 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 제공하는 MME와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 이 레퍼런스 포인트는 PLMN-내 또는 PLMN-간(예를 들어, PLMN-간 핸드오버의 경우)에 사용될 수 있음)
S4 GPRS 코어와 SGW의 3GPP 앵커 기능 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 제공하는 SGW와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 또한, 직접 터널이 수립되지 않으면, 사용자 평면 터널링을 제공함
S5 SGW와 PDN GW 간의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공하는 레퍼런스 포인트. UE 이동성으로 인해, 그리고 요구되는 PDN 커넥션성을 위해서 SGW가 함께 위치하지 않은 PDN GW로의 연결이 필요한 경우, SGW 재배치를 위해서 사용됨
S11 MME와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
SGi PDN GW와 PDN 간의 레퍼런스 포인트. PDN은, 오퍼레이터 외부 공용 또는 사설 PDN이거나 예를 들어, IMS 서비스의 제공을 위한 오퍼레이터-내 PDN일 수 있음. 이 레퍼런스 포인트는 3GPP 액세스의 Gi에 해당함
<차세대 이동통신 네트워크>
4세대 이동통신을 위한 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A)의 성공에 힘입어, 차세대, 즉 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 관심도 높아지고 있고, 연구도 속속 진행되고 있다.
국제전기통신연합(ITU)이 정의하는 5세대 이동통신은 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도와 어디에서든 최소 100Mbps 이상의 체감 전송 속도를 제공하는 것을 말한다. 정식 명칭은 ‘IMT-2020’이며 세계적으로 2020년에 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.
ITU에서는 3대 사용 시나리오, 예컨대 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)를 제시하고 있다.
먼저, URLLC는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간을 요구하는 사용 시나리에 관한 것이다. 예를 들면 자동주행, 공장자동화, 증강현실과 같은 서비스는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간(예컨대, 1ms 이하의 지연시간)을 요구한다. 현재 4G (LTE) 의 지연시간은 통계적으로 21-43ms (best 10%), 33-75ms (median) 이다. 이는 1ms 이하의 지연시간을 요구하는 서비스를 지원하기에 부족하다.
다음으로, eMBB 사용 시나리오는 이동 초광대역을 요구하는 사용 시나리오에 관한 것이다.
이러한 초광대역의 고속 서비스는 기존 LTE/LTE-A를 위해 설계되었던 코어 네트워크에 의해서는 수용되기 어려워 보인다.
따라서, 소위 5세대 이동통신에서는 코어 네트워크의 재 설계가 절실히 요구된다.
도 2는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 2을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE는 차세대 RAN(Radio Access Network)를 통해 데이터 네트워크(DN)와 연결된다.
도시된 제어 평면 기능(Control Plane Function; CPF) 노드는 4세대 이동통신의 MME(Mobility Management Entity)의 기능 전부 또는 일부, S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(PDN Gateway)의 제어 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행한다. 상기 CPF 노드는 AMF(Access and Mobility Management Function)와 SMF(Session Management Function)을 포함한다.
도시된 사용자 평면 기능(User Plane Function; UPF) 노드는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드는 4세대 이동통신의 S-GW 및 P-GW의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
도시된 PCF(Policy Control Function)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 애플리케이션 기능(Application Function: AF)은 UE에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 통합 데이터 저장 관리(Unified Data Management: UDM)은 4세대 이동통신의 HSS(Home subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 인증 서버 기능(Authentication Server Function: AUSF)는 UE를 인증 및 관리한다.
도시된 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function: NSSF)는 후술하는 바와 같은 네트워크 슬라이싱을 위한 노드이다.
3GPP 시스템에서는 5G 시스템 내 NF들 간을 연결하는 개념적인 링크를 참조 포인트(reference point)라고 정의한다. 다음은 도 2와 같이 표현된 5G 시스템 아키텍처에 포함되는 참조 포인트를 예시한다.
- N1: UE와 AMF 간의 참조 포인트
- N2: (R)AN과 AMF 간의 참조 포인트
- N3: (R)AN과 UPF 간의 참조 포인트
- N4: SMF와 UPF 간의 참조 포인트
- N5: PCF와 AF 간의 참조 포인트
- N6: UPF와 데이터 네트워크 간의 참조 포인트
- N7: SMF와 PCF 간의 참조 포인트
- N24: 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 홈 네트워크(home network) 내 PCF 간의 참조 포인트
- N8: UDM과 AMF 간의 참조 포인트
- N9: 2개의 코어 UPF들 간의 참조 포인트
- N10: UDM과 SMF 간의 참조 포인트
- N11: AMF와 SMF 간의 참조 포인트
- N12: AMF와 AUSF 간의 참조 포인트
- N13: UDM과 인증 서버 기능(AUSF: Authentication Server function) 간의 참조 포인트
- N14: 2개의 AMF들 간의 참조 포인트
- N15: 비-로밍 시나리오의 경우, PCF와 AMF 간의 참조 포인트, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 AMF 간의 참조 포인트
- N16: 2개의 SMF들 간의 참조 포인트 (로밍 시나리오의 경우, 방문 네트워크(visited network) 내 SMF와 홈 네트워크(home network) 내 SMF 간의 참조 포인트)
- N17: AMF와 EIR 간의 참조 포인트
- N18: 어떠한 NF와 UDSF 간의 참조 포인트
- N19: NEF와 SDSF 간의 참조 포인트
도 3은 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 3에서는 UE가 하나의 PDU 세션을 사용하여 2개의 데이터 네트워크에 동시 액세스하기 위한 아키텍처가 나타나 있다.
<네트워크 슬라이스(Network Slice)>
이하, 차세대 이동통신에서 도입될 네트워크의 슬라이싱을 설명한다.
차세대 이동통신은 하나의 네트워크를 통해 다양한 서비스를 제공하기 위하여, 네트워크의 슬라이싱에 대한 개념을 소개하고 있다. 여기서, 네트워크의 슬라이싱은 특정 서비스를 제공할 때 필요한 기능을 가진 네트워크 노드들의 조합이다. 슬라이스 인스턴스를 구성하는 네트워크 노드는 하드웨어적으로 독립된 노드이거나, 또는 논리적으로 독립된 노드일 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 네트워크 전체를 구성하는데 필요한 모든 노드들의 조합으로 구성될 수 있다. 이 경우, 하나의 슬라이스 인스턴스는 UE에게 단독으로 서비스를 제공할 수 있다.
이와 다르게, 슬라이스 인스턴스는 네트워크를 구성하는 노드 중 일부 노드들의 조합으로 구성될 수도 있다. 이 경우, 슬라이스 인스턴스는 UE에게 단독으로 서비스를 제공하지 않고, 기존의 다른 네트워크 노드들과 연계하여 UE에게 서비스를 제공할 수 있다. 또한, 복수 개의 슬라이스 인스턴스가 서로 연계하여 UE에게 서비스를 제공할 수도 있다.
슬라이스 인스턴스는 코어 네트워크(CN) 노드 및 RAN을 포함한 전체 네트워크 노드가 분리될 수 있는 점에서 전용 코어 네트워크와 차이가 있다. 또한, 슬라이스 인스턴스는 단순히 네트워크 노드가 논리적으로 분리될 수 있다는 점에서 전용 코어 네트워크와 차이가 있다.
<차세대 이동통신 네트워크에서 로밍>
한편, UE가 방문 네트워크, 예컨대 VPLMN(Visited Public Land Mobile Network)에 로밍한 상황에서 UE로부터의 시그널링 요청을 처리하는 방식에는 2가지가 존재한다. 첫 번째 방식인 LBO(local break out) 방식은 UE로부터의 시그널링 요청을 방문 네트워크에서 처리한다. 두 번째 방식인 HR(Home Routing) 방식에 따르면, 방문 네트워크는 UE로부터의 시그널링 요청을 UE의 홈 네트워크로 전달한다.
도 4a는 로밍시 LBO(local breakout) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이고, 도 4b는 로밍시 HR(home routed) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 4a에 도시된 바와 같이, LBO 방식이 적용되는 아키텍처에서는 사용자의 데이터는 VPLMN 내의 데이터 네트워크로 전달된다. 이를 위해, VPLMN 내의 PCF가 VPLMN 내에서의 서비스를 위한 PCC 규칙을 생성하기 위해서, AF와 인터렉션을 수행한다. 상기 VPLMN 내의 PCF 노드는 HPLMN(Home Public Land Mobile Network) 사업자와의 로밍 협약에 따라 내부에 설정된 정책을 기반으로 PCC 규칙을 생성한다.
도 4b에 도시된 바와 같이, HR 방식이 적용되는 아키텍처에서는 UE의 데이터는 HPLMN 내의 데이터 네트워크로 전달된다.
<비-3GPP 네트워크로의 데이터 우회>
차세대 이동통신에서, UE의 데이터는 비-3GPP 네트워크, 예컨대 WLAN(Wireless Local Area Network) 혹은 Wi-Fi로 우회될 수 있다.
도 5a 내지 도 5f는 비-3GPP 네트워크로 데이터를 우회시키기 위한 아키텍처들을 나타낸다.
WLAN(Wireless Local Area Network) 혹은 Wi-Fi는 신뢰되지 않는 비-3GPP 네트워크라고 간주된다. 상기 비-3GPP 네트워크를 코어 네트워크에 접속시키기 위하여, N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function)가 추가될 수 있다.
한편, 가입자 정보 또는 네트워크 시스템의 정책(policy)에 의해 단말에 대한 LADN 영역이 변경될 수 있다. LADN 영역이 변경된 것을 모르는 단말이 기존의 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청(PDU session establishment/modification request)을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우, 네트워크 시스템은 단말의 PDU 세션 수립/수정 요청을 거절한다.
이때, 단말은 기존의 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 재차 전송하는 경우, 네트워크 시스템은 단말의 요청을 재차 거절하고, 이와 같이, 단말과 네트워크 시스템 사이에 불필요한 시그널링이 발생하는 문제가 있다.
따라서, 단말은 LADN 영역에 대한 정보를 처리하는 UI를 제공함으로써 단말과 네트워크 시스템 사이에 불필요한 시그널링이 발생하는 것을 방지할 필요가 있다.
따라서, 본 명세서의 개시는 전술한 문제점을 해결하기 위한 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 사용자 인터페이스 (User Interface, UI)를 이용하여 LADN (Local Area Data Network) 영역에 대한 정보를 처리하는 방법을 제공한다. 상기 방법은, 제1 디스플레이 영역 상의 제1 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 제1 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제1 입력을 감지하는 단계; 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되는 경우, 상기 제1 PDU 세션 수립의 요청이 거절되었음을 나타내는 제2 UI를 디스플레이하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제2 UI는 상기 거절의 이유가 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되었기 때문임을 표시할 수 있다.
상기 방법은 상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 제2 입력을 제2 디스플레이 영역 상의 제3 UI를 이용하여 감지하는 단계; 및 상기 등록 업데이트 요청에 따라 업데이트된 제2 LADN 영역에 대한 제2 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제3 입력을 제3 디스플레이 영역 상의 제4 UI를 이용하여 감지하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 등록 업데이트 요청에 응답하여 LADN 영역에 대한 정보가 업데이트 되었음을 나타내는 제5 UI를 디스플레이하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제2 UI가 디스플레이된 경우, 상기 제1 LADN 영역에 대한 상기 제1 PDU 세션 수립 요청이 중단될 수 있다.
상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 상기 제1 LADN 영역에 대한 정보가 삭제되었음을 나타내는 제6 UI를 디스플레이하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 방법은 상기 LADN과 관련된 설정 화면을 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 설정 화면은 LADN 리스트를 포함할 수 있다.
상기 단말은 이동 단말기 혹은 자율 주행 차량에 탑재 되는 장치일 수 있다.
상기 단말은 네트워크 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 다른 개시는 사용자 인터페이스 (User Interface, UI)를 이용하여 LADN (Local Area Data Network) 영역에 대한 정보를 처리하는 단말에 있어서, 상기 하나 이상의 프로그램에 대한 사용자 입력을 감지하는 입력부; 상기 하나 이상의 프로그램을 디스플레이하는 출력부; 상기 하나 이상의 프로그램을 저장하는 메모리; 및 상기 입력부, 상기 출력부 및 상기 메모리를 제어하고, 상기 하나 이상의 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 제1 디스플레이 영역 상의 제1 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 제1 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제1 입력을 감지하고; 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되는 경우, 상기 제1 PDU 세션 수립의 요청이 거절되었음을 나타내는 제2 UI를 디스플레이할 수 있다. 상기 제2 UI는 상기 거절의 이유가 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되었기 때문임을 표시할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 제2 입력을 제2 디스플레이 영역 상의 제3 UI를 이용하여 감지하고; 상기 등록 업데이트 요청에 따라 업데이트된 제2 LADN 영역에 대한 제2 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제3 입력을 제3 디스플레이 영역 상의 제4 UI를 이용하여 감지할 수 있다.
본 명세서의 일 개시에 따르면, LADN 영역에 대한 정보를 처리하는 UI를 제공함으로써, 단말이 잘못된 LADN 영역에 대해 PDU 세션 수립/수정 요청을 수행하는 경우, 단말과 네트워크 시스템 사이에 불필요한 시그널링이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도 1은 진화된 이동 통신 네트워크의 구조도이다.
도 2는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 3은 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 4a는 로밍시 LBO(local breakout) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이고, 도 4b는 로밍시 HR(home routed) 방식이 적용되는 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 5a 내지 도 5f는 비-3GPP 네트워크로 데이터를 우회시키기 위한 아키텍처들을 나타낸다.
도 6은 단말 설정 업데이트 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b는 예시적인 등록 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 9는 LADN이 변경되는 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 일 실시 예에 따라 단말이 LADN에 연결을 요청하는 방법 및 그 방법을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 일 실시 예에 따라 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작 및 그 동작을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 13은 연결 가능한 LADN가 있는 경우 단말에 디스플레이되는 UI를 나타낸다.
도 14는 연결 가능한 LADN가 복수 개인 경우 단말에 디스플레이되는 UI를 나타낸다.
도 15는 연결된 LADN과 관련된 메시지를 나타내는 UI 및 상기 UI를 디스플레이하는 단말을 나타낸다.
도 16은 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 17은 등록 업데이트 요청에 따라 LADN 정보가 업데이트를 표시하는 UI를 나타낸다.
도 18은 업데이트된 LADN 영역에 연결되었음을 표시하는 UI를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 20은 도 19에 따라 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작 및 그 동작을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 21은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 22는 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말과 AMF의 동작을 나타낸다.
도 23은 본 명세서에서 제시되는 실시예가 구현되는 단말의 구성 블록도이다.
도 24는 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 25는 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 26은 UE과 gNB 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
도 27은 도 26에 도시된 단말의 구성을 보다 상세히 나타낸 블록도이다.
도 28은 5G 사용 시나리오의 예를 나타낸다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
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.
도 6은 단말 설정 업데이트 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 6에 도시된 단말 설정 업데이트 절차는 PCF가 단말 설정 내의 단말 액세스(UE Access) 및 PDU 세션 선택 정보(PDU Session selection information)(즉, 단말 정책)를 업데이트하고자 할 때 개시될 수 있다.
1a. AMF는 Npcf_AMPolicyControlGet 응답을 PCF로부터 수신한다. 상기 Npcf_AMPolicyControlGet 응답은 액세스 및 이동성과 관련된 정보(Access and mobility related information) 이거나 단말 정책 컨테이너(UE Policy container)(단말 액세스 및 PDU 세션 선택과 관련된 정보)이거나, 아니면 둘 다를 포함한다.
1b. 1a 단계에 대신하여, AMF는 Npcf_AMPolicyControl UpdateNotify를 PCF로부터 수신한다. 상기 Npcf_AMPolicyControl UpdateNotify는 액세스 및 이동성과 관련된 정보이거나, 단말 정책 컨테이너(UE Policy container)(단말 액세스 및 PDU 세션 선택과 관련된 정보)이거나, 아니면 둘 다를 포함한다.
2. 만약 단말이 CM-IDLE 모드에 있는 경우, AMF는 네트워크에 의해 트리거된 서비스 요청(Network Triggered Service Request)을 트리거한다. 단말이 도달할 수 없는 경우(not reachable), AMF는 PCF에게 단말 정책 컨테이너가 단말로 전달될 수 없음을 보고한다. 만약 단말이 CM-CONNECTED 모드에 있는 경우, AMF는 PCF로부터 수신된 단말 정책 컨테이너를 단말로 전송한다. 단말 정책 컨테이너는 하나 이상의 PSI들이 추가, 제거 또는 수정되었음을 단말에게 알리는 PSI 리스트를 포함한다.
3. 단말은 PSI 동작들을 수행하고, 그 결과를 AMF로 보낸다. AMF는 상기 결과를 PCF로 전달한다. 만약 하나 또는 2 이상의 PSI 동작들이 실패하는 경우, 단말은 단말 정책 컨테이너(저장된 PSI 리스트)를 포함한다.
4. AMF가 단말 정책 컨테이너를 수신하고, PCF가 단말 정책 컨테이너의 수신을 통지받기 위해 서명을 하면(subscribe), AMF는 정책 컨테이너를 수신함을 나타내는 EventID를 포함하는 Namf_EventExposure와 단말 정책 컨테이너를 포함하는 EventInformation을 이용하는 PCF로 단말의 응답을 전달한다.
5. PCF는 Namf_EventExposure의 수신에 대한 확인을 AMF로 전송한다.
<등록 절차>
UE는 이동 추적(mobility tracking)을 가능하게 하고 데이터 수신을 가능하게 하고, 그리고 서비스를 수신하기 위해, 인가(authorise)를 얻을 필요가 잇다. 이를 위해, UE는 네트워크에 등록해야 한다. 등록 절차는 UE가 5G 시스템에 대한 초기 등록을 해야할 필요가 있을 때 수행된다. 또한, 상기 등록 절차는, UE가 주기적 등록 업데이트를 수행 할 때, 유휴 모드에서 새로운 TA(tracking area)으로 이동할 때 그리고 UE가 주기적인 등록 갱신을 수행해야 할 필요가 있을 때에, 수행된다.
초기 등록 절차 동안, UE의 ID가 UE로부터 획득될 수 있다. AMF는 PEI (IMEISV)를 UDM, SMF 및 PCF로 전달할 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 예시적인 등록 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
1) UE는 RAN으로 AN 메시지를 전송할 수 있다. 상기 AN 메시지는 AN 파라미터, 등록 요청 메시지를 포함할 수 있다. 상기 등록 요청 메시지는 등록 타입, 가입자 영구 ID 혹은 임시 사용자 ID, 보안 파라미터, NSSAI, UE의 5G 능력, PDU 세션 상태 등의 정보를 포함할 수 있다.
5G RAN인 경우, 상기 AN 파라미터는 SUPI 또는 임시 사용자 ID, 선택된 네트워크 및 NSSAI를 포함할 수 있다.
등록 타입은 UE가 "초기 등록"(즉, UE가 비 등록 상태에 있음), "이동성 등록 업데이트"(즉, UE가 등록 된 상태에 있고 이동성으로 인해 등록 절차를 시작 함) 또는 "정기 등록 업데이트"(즉, UE가 등록 된 상태에 있으며 주기적인 업데이트 타이머 만료로 인해 등록 절차를 시작함)인지 여부를 나타낼 수 있다. 임시 사용자 ID가 포함되어 있는 경우, 상기 임시 사용자 ID는 마지막 서빙 AMF를 나타낸다. UE가 3GPP 액세스의 PLMN과 다른 PLMN에서 비 -3GPP 액세스를 통해 이미 등록 된 경우, UE는 비 -3GPP 액세스를 통해 등록 절차 동안 AMF에 의해 할당 된 UE 임시 ID를 제공하지 않을 수 있다.
보안 파라미터는 인증 및 무결성 보호를 위해 사용될 수 있다.
PDU 세션 상태는 UE에서 사용 가능한 (이전에 설정된) PDU 세션을 나타낸다.
2) SUPI가 포함되거나 임시 사용자 ID가 유효한 AMF를 나타내지 않는 경우, RAN은 (R)AT 및 NSSAI에 기초하여 AMF를 선택할 수 있다.
(R)AN이 적절한 AMF를 선택할 수 없는 경우 로컬 정책에 따라 임의의 AMF를 선택하고, 상기 선택된 AMF로 등록 요청을 전달한다. 선택된 AMF가 UE를 서비스 할 수 없는 경우, 선택된 AMF는 UE를 위해 보다 적절한 다른 AMF를 선택한다.
3) 상기 RAN은 새로운 AMF로 N2 메시지를 전송한다. 상기 N2 메시지는 N2 파라미터, 등록 요청을 포함한다. 상기 등록 요청은 등록 타입, 가입자 영구 식별자 또는 임시 사용자 ID, 보안 파라미터, NSSAI 및 MICO 모드 기본 설정 등을 포함할 수 있다.
5G-RAN이 사용될 때, N2 파라미터는 UE가 캠핑하고 있는 셀과 관련된 위치 정보, 셀 식별자 및 RAT 타입을 포함한다.
UE에 의해 지시된 등록 타입이 주기적인 등록 갱신이면, 후술하는 과정 4~17은 수행되지 않을 수 있다.
4) 상기 새로이 선택된 AMF는 이전 AMF로 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다.
UE의 임시 사용자 ID가 등록 요청 메시지에 포함되고 서빙 AMF가 마지막 등록 이후 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 요청하기 위해 완전한 등록 요청 정보를 포함하는 정보 요청 메시지를 이전 AMF로 전송할 수있다.
5) 이전 AMF는 상기 새로이 선택된 AMF로 정보 응답 메시지를 전송한다. 상기 정보 응답 메시지는 SUPI, MM 컨텍스트, SMF 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 이전 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 포함하는 정보 응답 메시지를 전송한다.
- 이전 AMF에 활성 PDU 세션에 대한 정보가 있는 경우, 상기 이전 AMF에는 SMF의 ID 및 PDU 세션 ID를 포함하는 SMF 정보를 상기 정보 응답 메시지 내에 포함시킬 수 있다.
6) 상기 새로운 AMF는 SUPI가 UE에 의해 제공되지 않거나 이전 AMF로부터 검색되지 않으면, UE로 Identity Request 메시지를 전송한다.
7) 상기 UE는 상기 SUPI를 포함하는 Identity Response 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
8) AMF는 AUSF를 트리거하기로 결정할 수 있다. 이 경우, AMF는 SUPI에 기초하여, AUSF를 선택할 수 있다.
9) AUSF는 UE 및 NAS 보안 기능의 인증을 시작할 수 있다.
10) 상기 새로운 AMF는 이전 AMF로 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 AMF가 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE MM 컨텍스트의 전달을 확인하기 위해서, 상기 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
- 인증 / 보안 절차가 실패하면 등록은 거절되고 새로운 AMF는 이전 AMF에 거절 메시지를 전송할 수 잇다.
11) 상기 새로운 AMF는 UE로 Identity Request 메시지를 전송할 수 있다.
PEI가 UE에 의해 제공되지 않았거나 이전 AMF로부터 검색되지 않은 경우, AMF가 PEI를 검색하기 위해 Identity Request 메시지가 전송될 수 있다.
12) 상기 새로운 AMF는 ME 식별자를 검사한다.
13) 후술하는 과정 14가 수행된다면, 상기 새로운 AMF는 SUPI에 기초하여 UDM을 선택한다.
14) 최종 등록 이후에 AMF가 변경되거나, AMF에서 UE에 대한 유효한 가입 컨텍스트가 없거나, UE가 AMF에서 유효한 컨텍스트를 참조하지 않는 SUPI를 제공하면, 새로운 AMF는 위치 갱신(Update Location) 절차를 시작한다. 혹은 UDM이 이전 AMF에 대한 위치 취소(Cancel Location)를 시작하는 경우에도 시작될 수 있다. 이전 AMF는 MM 컨텍스트를 폐기하고 가능한 모든 SMF (들)에게 통지하며, 새로운 AMF는 AMF 관련 가입 데이터를 UDM으로부터 얻은 후에 UE에 대한 MM 컨텍스트를 생성한다.
네트워크 슬라이싱이 사용되는 경우 AMF는 요청 된 NSSAI, UE 가입 및 로컬 정책을 기반으로 허용 된 NSSAI를 획득한다. AMF가 허용된 NSSAI를 지원하는 데 적합하지 않은 경우 등록 요청을 다시 라우팅합니다.
15) 상기 새로운 AMF는 SUPI에 기반하여 PCF를 선택할 수 있다.
16) 상기 새로운 AMF는 UE Context Establishment Request 메시지를 PCF로 전송한다. 상기 AMF는 PCF에게 UE에 대한 운영자 정책을 요청할 수 있다.
17) 상기 PCF는 UE Context Establishment Acknowledged 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
18) 상기 새로운 AMF는 SMF에게 N11 요청 메시지를 전송한다.
구체적으로, AMF가 변경되면, 새로운 AMF는 각 SMF에게 UE를 서비스하는 새로운 AMF를 통지한다. AMF는 이용 가능한 SMF 정보로 UE로부터의 PDU 세션 상태를 검증한다. AMF가 변경된 경우 사용 가능한 SMF 정보가 이전 AMF로부터 수신될 수 있다. 새로운 AMF는 UE에서 활성화되지 않은 PDU 세션과 관련된 네트워크 자원을 해제하도록 SMF에 요청할 수 있다.
19) 상기 새로운 AMF는 N11 응답 메시지를 SMF에게 전송한다.
20) 상기 이전 AMF는 UE Context Termination Request 메시지를 PCF로 전송한다.
상기 이전 AMF가 PCF에서 UE 컨텍스트가 설정되도록 이전에 요청했었던 경우, 상기 이전 AMF는 PCF에서 UE 컨텍스트를 삭제시킬 수 있다.
21) 상기 PCF는 이전 AMF로 UE Context Termination Request 메시지를 전송할 수 있다.
22) 상기 새로운 AMF는 등록 수락 메시지를 UE로 전송한다. 상기 등록 수락 메시지는 임시 사용자 ID, 등록 영역, 이동성 제한, PDU 세션 상태, NSSAI, 정기 등록 업데이트 타이머 및 허용 된 MICO 모드를 포함할 수 있다.
상기 AMF가 새 임시 사용자 ID를 할당하는 경우 임시 사용자 ID가 상기 등록 수락 메시지 내에 더 포함될 수 있다. 이동성 제한이 UE에 적용되는 경우에 이동성 제한을 지시하는 정보가 상기 등록 수락 메시지내에 추가적으로 포함될 수 있다. AMF는 UE에 대한 PDU 세션 상태를 나타내는 정보를 등록 수락 메시지 내에 포함시킬 수 있다. UE는 수신된 PDU 세션 상태에서 활성으로 표시되지 않은 PDU 세션과 관련된 임의의 내부 리소스를 제거할 수 있다. PDU 세션 상태 정보가 Registration Request에 있으면, AMF는 UE에게 PDU 세션 상태를 나타내는 정보를 상기 등록 수락 메시지 내에 포함시킬 수 있다.
23) 상기 UE는 상기 새로운 AMF로 등록 완료 메시지를 전송한다.
<PDU 세션 수립 절차>
PDU 세션 수립 절차는 아래와 같이 두 가지 유형의 PDU 세션 수립 절차가 존재할 수 있다.
- UE가 개시하는 PDU 세션 수립 절차
- 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수립 절차. 이를 위해, 네트워크는 장치 트리거 메시지를 UE의 애플리케이션 (들)에 전송할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b에 도시된 절차는 도 7a 및 도 7b에 도시된 등록 절차에 따라, UE가 AMF 상에 이미 등록한 것으로 가정한다. 따라서 AMF는 이미 UDM으로부터 사용자 가입 데이터를 획득한 것으로 가정한다.
1) UE는 AMF로 NAS 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 S-NSSAI, DNN, PDU 세션 ID, 요청 타입, N1 SM 정보 등을 포함할 수 있다.
새로운 PDU 세션을 수립하기 위해, UE는 새로운 PDU 세션 ID를 생성할 수 있다.
UE는 PDU 세션 수립 요청 메시지를 N1 SM 정보 내에 포함시킨 NAS 메시지를 전송함으로써 UE에 의해 개시되는 PDU 세션 수립 절차를 시작할 수 있다. 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지는 요청 타입, SSC 모드, 프로토콜 구성 옵션을 포함 할 수 있다.
PDU 세션 수립이 새로운 PDU 세션을 설정하기 위한 것일 경우 요청 타입은 “초기 요청”을 나타낸다. 그러나, 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스 사이의 기존 PDU 세션이 존재하는 경우, 상기 요청 타입은 "기존 PDU 세션"을 나타낼 수 있다.
상기 UE에 의해 전송되는 NAS 메시지는 AN에 의해 N2 메시지 내에 인캡슐레이션 된다. 상기 N2 메시지는 AMF로 전송되며, 사용자 위치 정보 및 액세스 기술 타입 정보를 포함할 수 있다.
- N1 SM 정보는 외부 DN에 의한 PDU 세션 인증에 대한 정보가 포함된 SM PDU DN 요청 컨테이너를 포함 할 수 있다.
2) AMF는 메시지가 상기 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내는 경우 그리고 상기 PDU 세션 ID가 UE의 기존 PDU 세션을 위해서 사용되지 않았던 경우, 새로운 PDU 세션에 대한 요청에 해당한다고 결정할 수 있다.
NAS 메시지가 S-NSSAI를 포함하지 않으면, AMF는 UE 가입에 따라 요청 된 PDU 세션에 대한 디폴트 S-NSSAI를 결정할 수 있다. AMF는 PDU 세션 ID와 SMF의 ID를 연관지어 저장할 수 있다.
3) AMF는 SM 요청 메시지를 SMF로 전송한다. 상기 SM 요청 메시지는 가입자 영구 ID, DNN, S-NSSAI, PDU 세션 ID, AMF ID, N1 SM 정보, 사용자 위치 정보, 액세스 기술 유형 를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 ID, PDU 세션 수립 요청 메시지를 포함할 수 있다.
AMF ID는 UE를 서비스하는 AMF를 식별하기 위해서 사용된다. N1 SM 정보는 UE로부터 수신된 PDU 세션 수립 요청 메시지를 포함할 수 있다.
4a) SMF는 가입자 데이터 요청 메시지를 UDM으로 전송한다. 상기 가입자데이터 요청 메시지는 가입자 영구 ID, DNN을 포함할 수 있다.
위 과정 3에서 요청 타입이 "기존 PDU 세션"을 나타내는 경우 SMF는 해당 요청이 3GPP 액세스와 비 -3GPP 액세스 사이의 핸드 오버로 기인한 것으로 결정한다. SMF는 PDU 세션 ID를 기반으로 기존 PDU 세션을 식별할 수 있다.
SMF가 아직 DNN과 관련된 UE에 대한 SM 관련 가입 데이터를 검색하지 않은 경우 SMF는 가입 데이터를 요청할 수 있다.
4b) UDM은 가입 데이터 응답 메시지를 SMF로 전송할 수 있다.
가입 데이터에는 인증된 요청 타입, 인증 된 SSC 모드, 기본 QoS 프로파일에 대한 정보가 포함될 수 있다.
SMF는 UE 요청이 사용자 가입 및 로컬 정책을 준수하는지 여부를 확인할 수 있다. 혹은, SMF는 AMF에 의해 전달된 NAS SM 시그널링(관련 SM 거부 원인 포함)을 통해 UE 요청을 거절하고, SMF는 AMF에게 PDU 세션 ID가 해제된 것으로 간주되어야 함을 알린다.
5) SMF는 UPF를 통해 DN에게 메시지를 전송한다.
구체적으로, SMF가 PDU 세션 수립을 승인 / 인증해야 하는 경우 SMF는 UPF를 선택하고 PDU를 트리거한다.
PDU 세션 수립 인증 / 권한 부여가 실패하면, SMF는 PDU 세션 수립 절차를 종료하고 UE에 거절을 알린다.
6a) 동적 PCC가 배포되면 SMF는 PCF를 선택한다.
6b) SMF는 PDU 세션에 대한 기본 PCC 규칙을 얻기 위해 PCF쪽으로 PDU-CAN 세션 수립을 시작할 수 있다. 과정 3에서의 요청 타입이 "기존 PDU 세션"을 나타내면 PCF는 대신 PDU-CAN 세션 수정을 시작할 수 있다.
7) 과정 3의 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내면 SMF는 PDU 세션에 대한 SSC 모드를 선택한다. 과정 5가 수행되지 않으면 SMF는 UPF도 선택할 수 있다. 요청 타입 IPv4 또는 IPv6의 경우 SMF는 PDU 세션에 대한 IP 주소 / 프리픽스(prefix)를 할당할 수 있다.
8) 동적 PCC가 배치되고 PDU-CAN 세션 수립이 아직 완료되지 않은 경우 SMF는 PDU-CAN 세션 시작을 시작할 수 있다.
9) 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내고 과정 5가 수행되지 않은 경우 SMF는 선택된 UPF를 사용하여 N4 세션 수립 절차를 시작하고, 그렇지 않으면 선택한 UPF를 사용하여 N4 세션 수정 절차를 시작할 수 있다.
9a) SMF는 UPF에 N4 세션 수립 / 수정 요청 메시지를 전송한다. 그리고, 상기 SMF는 PDU 세션에 대해 UPF에 설치될 패킷 탐지, 시행 및 보고 규칙을 제공할 수 있다. SMF가 CN 터널 정보를 할당되는 경우, CN 터널 정보가 UPF에 제공될 수 있다.
9b) UPF는 N4 세션 수립 / 수정 응답 메시지를 전송함으로써, 응답할 수 있다. CN 터널 정보가 UPF에 의해 할당되는 경우, CN 터널 정보가 SMF에 제공될 수 있다.
10) 상기 SMF는 SM 응답 메시지를 AMF로 전송한다. 상기 메시지는 원인, N2 SM 정보, N1 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, QoS 프로파일, CN 터널 정보를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수립 수락 메시지는 허가 된 QoS 규칙, SSC 모드, S-NSSAI, 할당 된 IPv4 주소를 포함할 수 있다.
N2 SM 정보는 AMF가 RAN에게 전달해야 하는 정보로서 다음과 같은 것들을 포함할 수 있다.
- CN 터널 정보: 이는 PDU 세션에 해당하는 N3 터널의 코어 네트워크 주소에 해당한다.
- QoS 프로파일: 이는 RAN에 QoS 파라미터와 QoS 흐름 식별자 간의 매핑을 제공하기 위해서 사용된다.
- PDU 세션 ID: 이는 UE에 대한 AN 시그널링에 의해 UE에 대한 AN 리소스들과 PDU 세션 간의 연관을 UE에 나타내기 위해 사용될 수 있다.
한편, N1 SM 정보는 AMF가 UE에게 제공해야하는 PDU 세션 수락 메시지를 포함한다.
다중 QoS 규칙들은 PDU 세션 수립 수락 메시지 내의 N1 SM 정보 및 N2 SM 정보 내에 포함될 수 있다.
- SM 응답 메시지는 또한 PDU 세션 ID 및 AMF가 어떤 타겟 UE뿐만 아니라 UE를 위해 어떤 액세스가 사용되어야 하는지를 결정할 수 있게 하는 정보를 포함한다.
11) AMF는 RAN으로 N2 PDU 세션 요청 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 N2 SM 정보, NAS 메시지를 포함할 수 있다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다.
AMF는 PDU 세션 ID 및 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함하는 NAS 메시지를 전송할 수 있다. 또한, AMF는 SMF로부터 수신 N2 SM 정보를 N2 PDU 세션 요청 메시지 내에 포함시켜 RAN에 전송한다.
12) RAN은 SMF로부터 수신된 정보와 관련된 UE와의 특정 시그널링 교환을 할 수 있다.
RAN은 또한 PDU 세션에 대해 RAN N3 터널 정보를 할당한다.
RAN은 과정 10에서 제공된 NAS 메시지를 UE에 전달한다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, N1 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다.
RAN은 필요한 RAN 자원이 설정되고 RAN 터널 정보의 할당이 성공적인 경우에만 NAS 메시지를 UE에게 전송한다.
13) RAN은 AMF로 N2 PDU 세션 응답 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 PDU 세션 ID, 원인, N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, (AN) 터널 정보, 허용 / 거부된 QoS 프로파일 목록을 포함할 수 있다.
- RAN 터널 정보는 PDU 세션에 해당하는 N3 터널의 액세스 네트워크 주소에 해당할 수 있다.
14) AMF는 SM 요청 메시지를 SMF로 전송할 수 있다. 상기 SM 요청 메시지는 N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 AMF는 RAN에서 수신한 N2 SM 정보를 SMF로 전달하는 것일 수 있다.
15a) 상기 PDU 세션에 대한 N4 세션이 이미 설정되지 않은 경우 SMF는 UPF와 함께 N4 세션 수립 절차를 시작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 SMF는 UPF를 사용하여 N4 세션 수정 절차를 시작할 수 있다. SMF는 AN 터널 정보와 CN 터널 정보를 제공할 수 있다. CN 터널 정보는 SMF가 과정 8에서 CN 터널 정보를 선택한 경우에만 제공해야할 수 있다.
15b) 상기 UPF는 SMF에 N4 세션 수립 / 수정 응답 메시지를 전송할 수 있다.
16) SMF는 SM 응답 메시지를 AMF로 전송할 수 있다. 이 과정이 끝나면 AMF는 관련 이벤트를 SMF에 전달할 수 있다. RAN 터널 정보가 변경되거나 AMF가 재배치되는 핸드 오버시에 발생한다.
17) SMF는 UPF를 통해 UE에게 정보를 전송한다. 구체적으로, PDU Type IPv6의 경우 SMF는 IPv6 Router Advertisement를 생성하고 이를 N4와 UPF를 통해 UE로 전송할 수 있다.
18) PDU 세션 수립 요청이 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스 사이의 핸드 오버에 기인한 경우, 즉 요청 타입이 "기존 PDU 세션"으로 설정되면 SMF는 소스 액세스(3GPP 또는 비 -3GPP 액세스)를 통해 사용자 평면을 해제한다.
19) SMF의 ID가 DNN 가입 컨텍스트의 UDM에 의해 과정 4b에 포함되지 않은 경우, SMF는 SMF 주소 및 DNN을 포함하여 "UDM_Register UE serving NF 서비스"를 호출할 수 있다. UDM은 SMF의 ID, 주소 및 관련 DNN을 저장할 수 있다.
절차 중에 PDU 세션 수립이 성공적이지 않으면 SMF는 AMF에 알린다.
도 9는 LADN이 변경되는 일 예를 나타낸다.
네트워크는 LADN에 포함된 LADN 영역(LADN area)과 DNN에 기초하여 단말에게 특정한 영역에 대해서만 특정 서비스를 제공할 수 있다. 단말이 제1 LAND 영역 (LADN Service Area 1)에서만 제공되는 서비스에 가입한 경우, 단말이 제1 LAND 영역 (LADN Service Area 1)으로 이동했다면, 단말은 PDU 세션 수립(PDU session establishment)을 수행하여 상기 서비스를 제공받을 수 있다.
다만, 제1 LADN 영역에서 상기 서비스를 제공받던 단말이 제2 LAND 영역 (LADN Service Area 2)으로 이동한 경우, 단말은 상기 서비스를 제공받지 못하게 된다. 이때, 단말이 상기 서비스를 제공받기 위해 PDU 세션 수립을 요청하면 네트워크는 상기 요청을 거절한다.
서비스를 제공하는 LADN 영역은 사업자 정책 또는 단말의 가입자 정보가 변경됨으로 인하여 변경될 수 있다.
1. LADN 관련 사업자 정책에 의해서 변경되는 경우:
단말의 가입자 정보는 변경되지 않았지만, LADN과 관련 서비스 정보(네트워크에서 제공하는 LADN 관련 서비스)가 사업자 정책에 의해서 변경된 경우, 서비스를 제공하는 LADN 영역은 변경될 수 있다.
예컨대, 도 9를 참조하면, 단말이 제1 LADN 영역에 해당하는 TA4에 위치하고 있는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에서 제공하는 제1 서비스를 이용할 수 있다. 단말이 제1 LADN 영역에는 해당되지 않고 제2 LADN 영역에만 해당하는 TA7로 이동하는 경우, 단말은 상기 제1 서비스를 이용할 수 없다. 하지만, 네트워크의 사업자 정책으로 인하여 상기 제1 서비스를 제공하는 영역이 제2 LADN 영역으로 확대되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 해당하는 TA7에 위치하더라도 상기 제1 서비스를 이용할 수 있다.
또는, 도 9에는 도시되지 않았지만, 단말이 제2 LADN 영역에 해당하는 TA7 위치하고 있는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에서 제공하는 제2 서비스를 이용할 수 있다. 다만, 네트워크의 사업자 정책으로 인하여 상기 제2 서비스를 제공하는 LADN 영역이 상기 제2 LADN 영역에서 제1 LADN 영역으로 변경되는 경우, 상기 단말은 제2 LADN 영역인 TA7에 위치하고 있음에도 불구하고, 상기 제2 서비스를 계속 이용할 수 없다.
또는, 도 9에는 도시되지 않았지만, 단말이 제1 LADN 영역에 해당하는 TA4에 위치하고 있는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에서 제공하는 제3 서비스를 이용할 수 있다. 다만, 네트워크의 사업자 정책으로 인하여 상기 제3 서비스를 제공하는 지역이 TA1, TA2, TA3 및 TA4를 포함하는 제1 LADN 영역에서 TA1, TA2 및 TA3 만을 포함하는 제1 LADN 영역으로 변경되는 경우, TA4에 위치한 단말은 상기 제3 서비스를 계속 이용할 수 없다.
2. LADN 영역과 관련된 가입자 정보가 변경되는 경우
단말이 LADN 영역과 관련된 가입자 정보를 순간적으로 변경한 경우, 네트워크는 변경된 가입자 정보를 업데이트하고, 업데이트된 가입자 정보를 적용하여 단말의 서비스 요청을 처리 해야 한다. 상기 변경은 신규 추가, 삭제 및 갱신 등이 포함될 수 있다. LADN과 관련된 가입자 정보가 변경됐다는 것은 LADN 영역 정보 및 LADN DNN 정보가 변경됨을 의미할 수 있다.
즉, 네트워크 시스템의 정책(policy) 또는 가입자 정보에 의해 서비스를 제공하는 LADN 영역이 다른 LADN 영역으로 변경된 경우, 단말은 LADN 영역의 변경을 인지하지 못하고 기존의 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 전송할 수 있다. 이와 같이, 네트워크 시스템이 단말의 PDU 세션 수립/수정 요청을 거절하는 경우, 단말의 동작이 문제될 수 있다.
종래 기술에 따르면, 네트워크 시스템으로부터 거절 메시지를 수신하더라도 단말은 거절된 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 재차 네트워크 시스템으로 전송할 수 있고, 네트워크 시스템은 단말의 요청을 다시 거절할 수 있다. 이러한 경우, 단말과 네트워크 시스템 사이에 불필요한 시그널링이 발생할 수 있다.
또한, 종래 기술에 따르면, 네트워크 시스템 내의 SMF (Session Management Function)가 단말의 요청을 거절하게 되는데, 이러한 경우, SMF와 AMF (Access and Mobility Management Function) 사이에 불필요한 시그널링이 발생할 수 있다.
따라서, 본 명세서에서는 LADN 영역에 대한 정보를 처리하는 UI를 제공함으로써 단말과 네트워크 시스템 사이에 불필요한 시그널링이 발생하는 것을 방지하는 방법을 제공한다.
<본 명세서의 개시>
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 10에서 설명하고자 하는 단말의 동작은 (1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 (2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
(1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 10을 참조하면, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정(PDU session establishment/modification)을 네트워크 시스템에 요청(request)하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1000).
상기 사용자 입력이 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 요청하는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다. 만약 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1010의 YES), 단말은 SMF로부터 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 수신할 수 있다. 상기 거절 메시지는 거절 이유를 나타내는 원인 값(cause value)을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 거절의 이유가 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 나타낼 수 있다. 상기 거절 메시지를 수신하는 경우, 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1020).
SMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 중단(stop/abort)할 수 있다.
또한, 단말은 단말과 네트워크 시스템 사이의 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부를 선택하는 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부 여부를 입력하고, 단말은 상기 등록 업데이트 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1030). 단말은 등록 업데이트 요청 절차를 수행하기 위해 등록 업데이트 요청(registration update request)을 SMF로 전송할 수 있다.
단말로부터 등록 업데이트 요청을 수신하는 경우, SMF는 등록 업데이트 승낙(registration update accept)을 단말로 전송할 수 있다. 상기 등록 업데이트 승낙은 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN 영역)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 SMF로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다.
단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 네트워크 시스템에 요청하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1040).
제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정이 요청되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 SMF로 전송하고, 단말은 제2 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1050).
한편, 단말이 제1 LADN 영역 내에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1010의 NO), 단말은 제1 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1015).
(2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 10을 참조하면, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정(PDU session establishment/modification)을 네트워크 시스템에 요청(request)하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1000).
상기 사용자 입력이 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 요청하는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청(PDU session establishment/modification request)을 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다. 만약 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1010의 YES), 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 AMF로부터 수신할 수 있다. AMF는 단말이 LADN 영역 안에 있는지 LADN 영역 밖에 있는지를 파악할 수 있고, 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 DNN(Data Network Name)이 제1 LADN의 DNN인지 여부를 파악할 수 있다. 따라서, AMF는 SMF 대신에 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 거절을 나타내는 거절 메시지를 단말로 전송할 수 있다. 상기 거절 메시지는 거절 이유를 나타내는 원인 값(cause value)을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 거절의 이유가 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 나타낼 수 있다. 상기 거절 메시지를 수신하는 경우, 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1020).
AMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 중단(stop/abort)할 수 있다.
또한, 단말은 단말과 네트워크 시스템 사이의 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부를 선택하는 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부 여부를 입력하고, 단말은 상기 등록 업데이트 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1030). 단말은 등록 업데이트 요청 절차를 수행하기 위해 등록 업데이트 요청(registration update request)을 AMF로 전송할 수 있다.
단말로부터 등록 업데이트 요청을 수신하는 경우, AMF는 등록 업데이트 승낙(registration update accept)을 단말로 전송할 수 있다. 상기 등록 업데이트 승낙은 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN 영역)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 AMF로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다.
단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 네트워크 시스템에 요청하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1040).
제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정이 요청되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 SMF로 전송하고, 단말은 제2 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1050). 즉, AMF로부터 수신한 제2 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 AMF로 다시 전송할 수 있다.
한편, 단말이 제1 LADN 영역 내에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1010의 NO), 단말은 제1 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1015).
도 11은 본 명세서의 일 실시 예에 따라 단말이 LADN에 연결을 요청하는 방법 및 그 방법을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 UI를 디스플레이할 수 있다. 도 11은 PDU 세션 수립 요청에 대해서만 도시하였지만, PDU 세션 수정 요청에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 10 및 도 11을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 11의 (a)를 참조하면, 상기 UI는 알림의 형태로 제공될 수 있다. 상기 알림은 팝-업(pop-up) 형태로 제공될 수 있고, 알림이 발생했음을 알리는 아이콘을 선택함으로써 제공되는 화면일 수 있다. 도 11의 (b)를 참조하면, 상기 UI는 설정 화면으로 제공될 수도 있다.
사용자는 디스플레이된 상기 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청 여부를 결정할 수 있다. 도 11에서 사용자가 '예'를 선택하는 경우, 단말은 사용자의 입력을 감지하여 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청을 SMF로 전송할 수 있다. 단말의 요청에 따라 제1 LADN 영역에 연결되는 경우, 도 11의 (c)와 같이, 단말이 LADN에 연결 중임을 나타내는 아이콘(1110)이 디스플레이될 수 있다.
이와 반대로, 사용자가 '아니오'를 선택하는 경우, 단말은 사용자의 입력을 감지하여 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청을 SMF로 전송하지 않을 수 있다.
도 11에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 11에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 단말이 LADN에 연결하기 위한 방법을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 11을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 11과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 11에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 11에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 12는 본 명세서의 일 실시 예에 따라 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작 및 그 동작을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 12를 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
또한, 도 12는 PDU 세션 수립 요청에 대해서만 도시하였지만, PDU 세션 수정 요청에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 10 및 도 12를 참조하면, 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청을 전송하는 경우, 단말은 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 수신할 수 있다.
도 12의 (a)와 같이, 단말은 상기 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다. 또는, 도 12의 (b)와 같이, 단말은 상기 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 UI와 함께 거절 이유를 디스플레이할 수 있다. 상기 거절 이유는 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 의미할 수 있다.
상기 UI는 알림의 형태로 제공될 수 있다. 상기 알림은 팝-업(pop-up) 형태로 제공될 수 있고, 알림이 발생했음을 알리는 아이콘을 선택함으로써 제공되는 화면일 수 있다.
도 12에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 12에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 12를 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 12와는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 12에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 12에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 13은 연결 가능한 LADN가 있는 경우 단말에 디스플레이되는 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 13을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 13을 참조하면, 연결 가능한 LADN이 있는 경우, 단말은 연결 가능한 LADN이 존재함을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다.
연결 가능한 LADN은 하나일 수도 있고, 복수 개일 수도 있다. 연결 가능한 LADN이 하나인 경우와 복수 개인 경우 서로 다른 UI가 디스플레이될 수 있다.
예컨대, 연결 가능한 LADN이 하나인 경우, 도 13의 (a)와 같이, 제1 UI(1310)가 디스플레이되고, 연결 가능한 LADN이 복수 개인 경우, 도 13의 (b)와 같이, 제2 UI(1320)가 디스플레이될 수 있다. 또한, 연결 가능한 LADN이 없는 경우, 도 13의 (c)와 같이, 제3 UI(1330)가 디스플레이될 수 있다.
비록 도 13에는 제1 UI, 제2 UI 및 제3 UI가 아이콘(그림)으로 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 제1 UI, 제2 UI 및 제3 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있다.
또한, 제1 UI, 제2 UI 및 제3 UI는 도 13에 도시된 아이콘(그림)으로 제한되지 않는다. 제1 UI는 연결 가능한 LADN이 하나인 경우, 제2 UI는 연결 가능한 LADN이 복수 개인 경우, 제3 UI는 연결 가능한 LADN이 없는 경우를 직관적으로 이해할 수 있는 적절한 아이콘(그림)으로 대체될 수 있다.
도 14는 연결 가능한 LADN가 복수 개인 경우 단말에 디스플레이되는 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 14를 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 14를 참조하면, 단말에 연결 가능한 LADN가 복수 개인 경우, 단말은 연결 가능한 LADN 및 연결 여부를 나타내는 UI를 디스플레이하고, 사용자 입력에 따라 연결하고자 하는 LADN은 선택할 수 있다.
예컨대, 단말에 연결 가능한 LADN이 4개(LADN1 부터 LADN4)인 경우, 단말은 LADN1 및 LADN1의 연결 여부를 나타내는 온(on)/오프(off) 버튼(1410), LADN2 및 LADN2의 연결 여부를 나타내는 온/오프 버튼(1420), LADN3 및 LADN3의 연결 여부를 나타내는 온/오프 버튼(1430), 및 LADN4 및 LADN4의 연결 여부를 나타내는 온/오프 버튼(1440)을 디스플레이할 수 있다.
사용자는 온/오프 버튼(1410, 1420, 1430, 1440)을 이용하여 LADN 각각의 연결 여부를 제어할 수 있다. 예컨대, LADN4에 연결하고자 하는 경우, 사용자는 제4 온/오프 버튼(1440)을 터치함으로써, LADN4에 대한 PDU 세션 수립을 요청할 수 있다.
도 14에는 연결하려는 LADN을 선택하는 UI로서 온/오프 버튼을 도시하였지만, 이에 한정되지 않는다. 즉, 온/오프 버튼(1410, 1420, 1430, 1440)은 LADN의 연결 여부를 직관적으로 이해할 수 있는 적절한 UI로 대체될 수 있다.
또한, 도 14에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 14에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 복수의 LADN 중에서 연결하려는 LADN을 선택하는 방법을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 14을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 14와는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 14에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
도 14에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 15는 연결된 LADN과 관련된 메시지를 나타내는 UI 및 상기 UI를 디스플레이하는 단말을 나타낸다.
도 10 및 도 15를 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 15를 참조하면, 단말이 LADN1에 연결한 경우, 단말은 연결된 LADN(LADN1)에 관한 메시지를 수신하고, 상기 메시지를 디스플레이할 수 있다.
예컨대, 단말이 요청한 서비스가 LADN1에서 지원하지 않는 경우, LADN1의 네트워크 시스템(LADN DN/AF)은 단말로 서비스 미지원에 관한 메시지를 전송할 수 있다. 단말은 “해당 서비스는 지원되지 않습니다” 라는 경고를 디스플레이할 수 있다.
도 15에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 15에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 연결된 LADN과 관련된 메시지를 나타내는 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 15을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 15와는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 15에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 15에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 16은 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 16을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 16을 참조하면, 단말은 단말과 네트워크 시스템 사이의 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부를 선택하는 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부 여부를 입력하고, 단말은 상기 등록 업데이트 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다.
예컨대, 도 16의 (a)를 참조하면, 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립 요청이 거절되는 경우, 단말은 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청의 수행 여부를 표시하는 UI를 알림의 형태로 디스플레이할 수 있다. 사용자는 상기 UI에 포함된 버튼을 터치하는 등의 방식으로 등록 업데이트 요청을 승인할 수 있다.
사용자 입력에 따라 등록 업데이트 요청이 수행되는 경우, 단말은 등록 업데이트 요청이 수행되고 있음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다. 상기 UI는 도 16의 (b)와 같이 알림의 형태로 텍스트로 표현될 수도 있으며, 도 16의 (c)와 같이 상태표시줄에 아이콘과 같은 형태로 표현될 수도 있다.
도 16의 (b) 또는 (c)와 같은 UI는 등록 업데이트 요청이 수행되는 동안에만 디스플레이될 수 있다.
도 16에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 16에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 16을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 16와는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 16에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 16에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 17은 등록 업데이트 요청에 따라 LADN 정보가 업데이트를 표시하는 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 17을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 17을 참조하면, 등록 업데이트 요청이 승인되는 경우, 단말은 등록 업데이트 승낙(registration update accept)을 네트워크 시스템(SMF 또는 AMF)으로부터 수신할 수 있다. 상기 등록 업데이트 승낙은 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN 영역)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 수신한 등록 업데이트 승낙에 기초하여 LADN 정보가 업데이트되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다.
상기 UI는 도 17의 (a)와 같이 텍스트로 표현될 수도 있으며, 도 17의 (b)와 같이 상태표시줄의 아이콘과 같은 형태로 표현될 수도 있다.
도 17에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 17에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 LADN 정보가 업데이트되었음을 나타내는 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 17을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 17과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 17에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 17에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 18은 업데이트된 LADN 영역에 연결되었음을 표시하는 UI를 나타낸다.
도 10 및 도 18을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 10 및 도 18을 참조하면, 단말은 네트워크 시스템(SMF 또는 AMF)로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN)에 대한 정보에 기초하여 업데이트된 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청 절차를 수행할 수 있다.
제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청이 승낙되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 연결될 수 있다. 이 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 연결되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다.
상기 UI는 텍스트 및/또는 아이콘으로 표현될 수 있다. 즉, 도 17과 같이, 업데이트된 LADN 영역에 연결되었음을 알리는 텍스트(1810) 및 상태 표시줄의 아이콘(1820)으로 표현될 수 있으며, 텍스트(1810) 및 아이콘(1820) 중에서 어느 하나만으로 표현될 수도 있다.
도 18에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 18에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 업데이트된 LADN 영역에 연결되었음을 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 18을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 18과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 18에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 18에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 19는 본 명세서의 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 19에서 설명하고자 하는 단말의 동작은 (1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 (2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
(1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 19를 참조하면, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정(PDU session establishment/modification)을 네트워크 시스템에 요청(request)하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1900).
상기 사용자 입력이 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 요청하는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다. 만약 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1910의 YES), SMF는 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 단말로 전송할 수 있다. 상기 거절 메시지는 거절 이유를 나타내는 원인 값(cause value)을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 거절의 이유가 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 나타낼 수 있다. 상기 거절 메시지를 수신하는 경우, 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1920).
SMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 중단(stop/abort)할 수 있다.
SMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 네트워크 시스템에 설정/저장되어 있는 LADN 영역에 대한 정보와 단말 자신에 설정/저장되어 있는 LADN 영역에 대한 정보가 상이하다는 것을 인지할 수 있다. 따라서, 단말이 SMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 기존에 저장되어 있던 제1 LADN 영역에 대한 정보를 수정/삭제할 수 있다. 상기 제1 LADN 영역에 대한 정보는 TAI (Tracking Area Identifier) 리스트일 수 있다. 단말은 제1 LADN 영역에 대한 정보가 수정/삭제되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1930).
단말은 삭제된 제1 LADN 영역에 대해서 다시 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행하지 않을 수 있다.
또한, 단말은 단말과 네트워크 시스템 사이의 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부를 선택하는 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부 여부를 입력하고, 단말은 상기 등록 업데이트 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1940). 단말은 등록 업데이트 요청 절차를 수행하기 위해 등록 업데이트 요청(registration update request)을 SMF로 전송할 수 있다.
단말로부터 등록 업데이트 요청을 수신하는 경우, SMF는 등록 업데이트 승낙(registration update accept)을 단말로 전송할 수 있다. 상기 등록 업데이트 승낙은 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN 영역)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 SMF로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다.
단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 네트워크 시스템에 요청하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1950).
제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정이 요청되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 SMF로 전송하고, 단말은 제2 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1960).
한편, 단말이 제1 LADN 영역 내에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1910의 NO), 단말은 제1 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1915).
(2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 19를 참조하면, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청(PDU session establishment/modification request)을 네트워크 시스템에 요청(request)하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1900).
상기 사용자 입력이 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 요청하는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다. 만약 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1910의 YES), AMF는 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 단말로 전송할 수 있다. AMF는 단말이 LADN 영역 안에 있는지 LADN 영역 밖에 있는지를 파악할 수 있고, 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 DNN(Data Network Name)이 제1 LADN의 DNN인지 여부를 파악할 수 있다. 따라서, AMF는 SMF 대신에 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 거절을 나타내는 거절 메시지를 단말로 전송할 수 있다. 상기 거절 메시지는 거절 이유를 나타내는 원인 값(cause value)을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 거절의 이유가 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 나타낼 수 있다. 상기 거절 메시지를 수신하는 경우, 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1920).
AMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 중단(stop/abort)할 수 있다.
AMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 네트워크 시스템에 설정/저장되어 있는 LADN 영역에 대한 정보와 단말 자신에 설정/저장되어 있는 LADN 영역에 대한 정보가 상이하다는 것을 인지할 수 있다. 따라서, 단말이 AMF로부터 상기 거절 메시지를 수신한 경우, 단말은 기존에 저장되어 있던 제1 LADN 영역에 대한 정보를 수정/삭제할 수 있다. 상기 제1 LADN 영역에 대한 정보는 TAI (Tracking Area Identifier) 리스트일 수 있다. 단말은 제1 LADN 영역에 대한 정보가 수정/삭제되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S1930).
단말은 삭제된 제1 LADN 영역에 대해서 다시 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행하지 않을 수 있다.
또한, 단말은 단말과 네트워크 시스템 사이의 LADN 영역을 동기화 시키기 위한 등록 업데이트 요청 절차를 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부를 선택하는 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 상기 등록 업데이트 요청 절차의 수행 여부 여부를 입력하고, 단말은 상기 등록 업데이트 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1940). 단말은 등록 업데이트 요청 절차를 수행하기 위해 등록 업데이트 요청(registration update request)을 AMF로 전송할 수 있다.
단말로부터 등록 업데이트 요청을 수신하는 경우, AMF는 등록 업데이트 승낙(registration update accept)을 단말로 전송할 수 있다. 상기 등록 업데이트 승낙은 업데이트된 LADN 영역(예컨대, 제2 LADN 영역)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 AMF로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다. 즉, AMF로부터 수신한 제2 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 AMF로 다시 전송할 수 있다.
단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 네트워크 시스템에 요청하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S1950).
제2 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정이 요청되는 경우, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 SMF로 전송하고, 단말은 제2 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1960).
한편, 단말이 제1 LADN 영역 내에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S1910의 NO), 단말은 제1 LADN 영역에 연결될 수 있다(S1915).
도 20은 도 19에 따라 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작 및 그 동작을 수행하기 위한 UI를 나타낸다.
도 19 및 도 20을 통해 설명하고자 하는 UI는 SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
도 19 및 도 20을 참조하면, 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청을 전송하는 경우, 단말은 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 수신할 수 있다.
단말은 상기 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(도 20의 (a)). 도 20에는 도시하지 않았지만 단말은 상기 PDU 세션 수립 요청이 거절되었음을 나타내는 UI와 함께 거절 이유를 디스플레이할 수 있다. 상기 거절 이유는 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 의미할 수 있다.
또한, 단말은 기존에 저장되어 있던 제1 LADN 영역에 대한 정보를 수정/삭제할 수 있고, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 정보가 수정/삭제되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(도 20의 (b)).
상기 UI는 알림의 형태로 제공될 수 있다. 상기 알림은 팝-업(pop-up) 형태로 제공될 수 있고, 알림이 발생했음을 알리는 아이콘을 선택함으로써 제공되는 화면일 수 있다.
도 20에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 20에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 LADN 연결이 거절되는 경우 단말의 동작을 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 20을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 20과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 20에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 20에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
도 21은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말의 동작을 나타낸다.
도 21에서 설명하고자 하는 단말의 동작은 (1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우와 (2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우 모두에 적용될 수 있다.
(1) SMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 21을 참조하면, SMF는 AMF에게 단말 설정 업데이트 절차(UE Configuration Update procedure)를 트리거(trigger)할 것을 요청할 수 있다. 이때, 상기 요청은 요청 이유로서, 원인 값을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 LADN 영역에서 벗어났음을 나타내는 정보 또는 LADN 영역의 업데이트를 나타내는 정보일 수 있다.
단말은 AMF로부터 설정 업데이트 명령(Configuration Update Command) 메시지를 수신할 수 있다(S2100). 상기 설정 업데이트 명령 메시지는 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 상기 설정 업데이트 명령 메시지를 수신함을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S2110).
도 21 및 도 17을 참조하면, 상기 UI는 도 17의 (a)와 같이 텍스트로 표현될 수도 있으며, 도 17의 (b)와 같이 상태표시줄의 아이콘과 같은 형태로 표현될 수도 있다.
도 17에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 17에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 설정 업데이트 명령을 수신함으로서 LADN 정보가 업데이트되었음을 나타내는 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 17을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 17과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 17에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 17에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
단말은 SMF (혹은 AMF)로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다. 즉, SMF (혹은 AMF)로부터 수신한 제2 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 SMF로 다시 전송할 수 있다.
단말은 설정 업데이트 명령 메시지를 수신했다는 확인(acknowledgement)으로서, 설정 업데이트 완료(Configuration Update Complete) 메시지를 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다(S2120).
상기 설정 업데이트 완료 메시지를 전송한 후, 단말은 LADN 영역의 업데이트가 완료되었음을 알리는 UI를 디스플레이할 수 있다(S2130).
(2) AMF가 LADN 영역에 대한 정보의 업데이트를 담당하는 경우
도 21을 참조하면, AMF는 단말 설정 업데이트 절차(UE Configuration Update procedure)를 트리거(trigger)할 수 있다.
단말 설정 업데이트 절차의 트리거에 의해, 단말은 AMF로부터 설정 업데이트 명령(Configuration Update Command) 메시지를 수신할 수 있다(S2100). 상기 설정 업데이트 명령 메시지는 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 상기 설정 업데이트 명령 메시지를 수신함을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S2110). 상기 UI는 도 21에 명시된 설정 업데이트 완료 (Configuration Update Complete) 메시지를 네트워크 시스템으로 전송 (S2120)한 이후에 LADN 영역이 업데이트되었음을 나타내는 UI (S2130)와 함께, 혹은 해당 UI만 표시됨으로써 상기 UI의 의미를 포함할 수 있다.
도 21 및 도 17을 참조하면, 상기 UI는 도 17의 (a)와 같이 텍스트로 표현될 수도 있으며, 도 17의 (b)와 같이 상태표시줄의 아이콘과 같은 형태로 표현될 수도 있다.
도 17에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 17에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 설정 업데이트 명령을 수신함으로서 LADN 정보가 업데이트되었음을 나타내는 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 17을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 17과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 17에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 17에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
단말은 설정 업데이트 명령 메시지를 수신했다는 확인(acknowledgement)으로서, 설정 업데이트 완료(Configuration Update Complete) 메시지를 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다(S2120).
상기 설정 업데이트 완료 메시지를 전송한 후, 단말은 LADN 영역의 업데이트가 완료되었음을 알리는 UI를 디스플레이할 수 있다(S2130). 이는 상기 설정 업데이트 명령 메시지를 수신함을 나타내는 UI를 표시하는 방식 (도 17)과 유사한 형태로 표시할 수 있다. 상기 UI는 상기 설정 업데이트 명령 메시지를 수신함을 나타내는 UI (S2110)의 정보를 포함하여 나타낼 수 있다.
단말은 AMF로부터 수신한 업데이트된 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여 PDU 세션 수립/수정 요청 절차를 수행할 수 있다. 즉, AMF로부터 수신한 제2 LADN 영역에 대한 정보에 기초하여, 단말은 제2 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 AMF로 다시 전송할 수 있다.
도 22는 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따라 LADN이 변경되는 경우 단말과 AMF의 동작을 나타낸다.
도 22를 참조하면, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정(PDU session establishment/modification)을 네트워크 시스템에 요청(request)하기 위한 UI를 디스플레이 할 수 있다. 사용자는 상기 UI를 참조하여 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청 여부를 입력하고, 단말은 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 사용자 입력을 감지할 수 있다(S2200).
상기 사용자 입력이 제1 LADN에 대한 PDU 세션 수립/수정을 요청하는 경우, 단말은 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청(PDU session establishment/modification request)을 네트워크 시스템으로 전송할 수 있다.
만약 단말이 제1 LADN 영역 밖에서 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청을 네트워크 시스템으로 전송하는 경우(S2210의 YES), 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 거절 메시지를 AMF로부터 수신할 수 있다. AMF는 단말이 LADN 영역 안에 있는지 LADN 영역 밖에 있는지를 파악할 수 있고, 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 DNN(Data Network Name)이 제1 LADN의 DNN인지 여부를 파악할 수 있다. 따라서, AMF는 SMF 대신에 상기 PDU 세션 수립/수정 요청에 대한 거절을 나타내는 거절 메시지를 단말로 전송할 수 있다. 상기 거절 메시지는 거절 이유를 나타내는 원인 값(cause value)을 포함할 수 있다. 상기 원인 값은 거절의 이유가 상기 제1 LADN 영역에 대한 PDU 세션 수립/수정 요청이 제1 LADN 영역 밖에서 전송된 것임을 나타낼 수 있다. 상기 거절 메시지를 수신하는 경우, 단말은 상기 PDU 세션 수립/수정 요청이 거절되었음을 나타내는 UI를 디스플레이할 수 있다(S2220).
도 21 및 도 17을 참조하면, 상기 UI는 도 17의 (a)와 같이 텍스트로 표현될 수도 있으며, 도 17의 (b)와 같이 상태표시줄의 아이콘과 같은 형태로 표현될 수도 있다.
도 17에는 텍스트 및/또는 아이콘이 도시되어 있지만, 이에 국한되지 않는다. 즉, 도 17에 도시된 텍스트 및/또는 아이콘은 설정 업데이트 명령을 수신함으로서 LADN 정보가 업데이트되었음을 나타내는 UI를 설명하기 위한 하나의 예시일 뿐이며, 도 17을 통해 설명하고자 하는 UI는 변경될 수 있다. 즉, 도 17과는 달리, 상기 UI는 그림, 아이콘, 텍스트 또는 이들의 결합일 수 있고, 도 17에서 설명한 텍스트의 내용 및/또는 그림, 아이콘은 본 발명의 내용을 적절히 설명하기 위한 것으로 변경될 수 있다.
또한, 도 17에 도시된 UI는 화면의 전체일 수도 있고, 화면의 일부일 수도 있다.
상기 거절 메시지는 페이로드 컨테이너(payload container)에 포함되어 하향링크 NAS 전송 메시지(DL NAS TRANSPORT message)를 통해 단말로 전송될 수 있다.
도 23은 본 명세서에서 제시되는 실시예가 구현되는 단말의 구성 블록도이다.
도 23을 참조하면, 단말(또는 무선기기)(100)은 LADN 영역 관리부(1021), LADN 설정 관리부(1022), LADN 세션 관리부(1023) 그리고 LADN 정보 관리부(1024)를 포함할 수 있다.
상기 LADN 영역 관리부(1021), 상기 LADN 설정 관리부(1022), LADN 세션 관리부(1023) 그리고 LADN 정보 관리부(1024)는 도 24의 프로세서(1020a), 도 25의 프로세서(1020) 그리고 도 27의 프로세서(1020)에 포함될 수 있다.
상기 LADN 영역 관리부(1021)는 단말이 LADN 영역 내에 있는지 혹은 외부에 있는지를 판단한다. 이를 위해서, 상기 LADN 영역 관리부(1021)는 단말의 위치정보를 획득할 수 있다.
상기 LADN 설정 관리부(1022)는 LADN 서비스와 관련된 설정 화면(즉, UI)를 표시하고 사용자로부터 입력을 수신하여 저장할 수 있다.
상기 LADN 세션 관리부(1023)는 LADN을 위한 PDU 세션을 수립하거나 수정하거나 해제할 수 있다.
상기 LADN 정보 관리부(1024)는 네트워크로부터 수신한 LADN 관련 정보를 수신하고 저장한 후, 상기 LADN 영역 관리부(1021), LADN 설정 관리부(1022) 그리고 LADN 세션 관리부(1023)에 제공할 수 있다.
도 24는 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 24를 참조하면, 무선 통신 시스템은 제 1 장치(100a)와 제 2 장치(100b)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 장치(100a)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제 2 장치(100b)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 단말, 수신 단말, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
예를 들어, 단말은 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR, AR 또는 MR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, VR 장치는 가상 세계의 객체 또는 배경 등을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 연결하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 융합하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는 홀로그래피라는 두 개의 레이저 광이 만나서 발생하는 빛의 간섭현상을 활용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 공공 안전 장치는 영상 중계 장치 또는 사용자의 인체에 착용 가능한 영상 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 사람의 직접적인 개입이나 또는 조작이 필요하지 않는 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 스마트 미터, 벤딩 머신, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 각종 센서 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신을 조절할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 진료용 장치, 수술용 장치, (체외) 진단용 장치, 보청기 또는 시술용 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 발생할 우려가 있는 위험을 방지하고, 안전을 유지하기 위하여 설치한 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, CCTV, 녹화기(recorder) 또는 블랙박스 등일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제 등 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 결제 장치 또는 POS(Point of Sales) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기후/환경 장치는 기후/환경을 모니터링 또는 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
상기 제 1 장치(100a)는 프로세서(1020a)와 같은 적어도 하나 이상의 프로세서와, 메모리(1010a)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신기(1031a)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020a)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리(1010a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 제 2 장치(100b)는 프로세서(1020b)와 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리(1010b)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리 장치와, 송수신기(1031b)와 같은 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 하나 이상의 프로토콜을 구현할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020b)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 구현할 수 있다. 상기 메모리(1010b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 메모리(1010a) 및/또는 상기 메모리(1010b)는, 상기 프로세서(1020a) 및/또는 상기 프로세서(1020b)의 내부 또는 외부에서 각기 연결될 수도 있고, 유선 또는 무선 연결과 같이 다양한 기술을 통해 다른 프로세서에 연결될 수도 있다.
상기 제 1 장치(100a) 및/또는 상기 제 2 장치(100b)는 하나 이상의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(1036a) 및/또는 안테나(1036b)는 무선 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다.
도 25는 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
특히, 도 25에서는 앞서 도 24의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
단말은 메모리(1010), 프로세서(1020), 송수신부(1031), 전력 관리 모듈(1091), 배터리(1092), 디스플레이(1041), 입력부(1053), 스피커(1042) 및 마이크(1052), SIM(subscriber identification module) 카드, 하나 이상의 안테나를 포함한다.
프로세서(1020)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1020)에서 구현될 수 있다. 프로세서(1020)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(1020)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(1091)은 프로세서(1020) 및/또는 송수신부(1031)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(1092)는 전력 관리 모듈(1091)에 전력을 공급한다. 디스플레이(1041)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 입력부(1053)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 입력부(1053)는 디스플레이(1041) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(1010)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(1010)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1010)에 저장될 수 있고 프로세서(1020)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1010)는 프로세서(1020) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(1010)는 프로세서(1020) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(1020)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(1031)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(1031)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(1031)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나을 제어한다. 프로세서(1020)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 송수신부(1031)에 전달한다. 안테나는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, 송수신부(1031)은 프로세서(1020)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1042)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
스피커(1042)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(1052)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
사용자는 예를 들어, 입력부(1053)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크(1052)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1020)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드 또는 메모리(1010)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1020)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1041) 상에 디스플레이할 수 있다.
도 26은 UE과 gNB 사이의 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 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보전송서비스(정보 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.
제2계층은 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층, 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층 그리고 패킷 데이터 수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층을 포함한다.
제3 계층은 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함)을 포함한다. 상기 RRC 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 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(세션 Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
NAS 계층은 MM(Mobility Management)을 위한 NAS 엔티티와 SM(session Management)을 위한 NAS 엔티티로 구분된다.
1) MM을 위한 NAS 엔티티는 일반적인 다음과 같은 기능을 제공한다.
AMF와 관련된 NAS 절차로서, 다음을 포함한다.
- 등록 관리 및 접속 관리 절차. AMF는 다음과 같은 기능을 지원한다.
- UE와 AMF간에 안전한 NAS 신호 연결(무결성 보호, 암호화)
2) SM을 위한 NAS 엔티티는 UE와 SMF간에 세션 관리를 수행한다.
SM 시그널링 메시지는 UE 및 SMF의 NAS-SM 계층에서 처리, 즉 생성 및 처리된다. SM 시그널링 메시지의 내용은 AMF에 의해 해석되지 않는다.
- SM 시그널링 전송의 경우,
- MM을 위한 NAS 엔티티는 SM 시그널링의 NAS 전송을 나타내는 보안 헤더, 수신하는 NAS-MM에 대한 추가 정보를 통해 SM 시그널링 메시지를 전달하는 방법과 위치를 유도하는 NAS-MM 메시지를 생성합니다.
- SM 시그널링 수신시, SM을 위한 NAS 엔티티는 NAS-MM 메시지의 무결성 검사를 수행하고, 추가 정보를 해석하여 SM 시그널링 메시지를 도출할 방법 및 장소를 유도한다.
한편, 도 26에서 NAS 계층 아래에 위치하는 RRC 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 묶어서 액세스 계층(Access Stratum: AS)이라고 부르기도 한다.
도 27은 도 26에 도시된 단말의 구성을 보다 상세히 나타낸 블록도이다.
단말(100)은 송수신부(1030), 프로세서(1020), 메모리(1030), 센싱부(1060), 출력부(1040), 인터페이스부(1090), 입력부(1050) 및 전원 공급부(1080) 등을 포함할 수 있다. 도 27에 도시된 구성요소들은 단말을 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 단말은 위에서 열거된 구성요소들 보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 송수신부(1030)는, 단말(100)와 무선 통신 시스템 사이, 단말(100)와 다른 단말(100) 사이, 또는 단말(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 송수신부(1030)는, 단말(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.
이러한 송수신부(1030)는, 방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 무선 인터넷 송수신부(1033), 근거리 통신부(1034), 위치정보 모듈(1150) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
입력부(1050)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(1051) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 1052), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 입력부(1053, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(1050)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.
센싱부(1060)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(1060)는 근접센서(1061, proximity sensor), 조도 센서(1062, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(1051 참조)), 마이크로폰(microphone, 1052 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
출력부(1040)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(1041), 음향 출력부(1042), 햅팁 출력부(1043), 광 출력부(1044) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(1041)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 단말(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(1053)로써 기능함과 동시에, 단말(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.
인터페이스부(1090)는 단말(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(1090)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말(100)에서는, 상기 인터페이스부(1090)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절할 제어를 수행할 수 있다.
또한, 메모리(1030)는 단말(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(1030)는 단말(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 단말(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 단말(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 단말(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(1030)에 저장되고, 단말(100) 상에 설치되어, 프로세서(1020)에 의하여 상기 이동 단말기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.
프로세서(1020)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 단말(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(1020)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(1030)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
또한, 프로세서(1020)는 메모리(1030)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 XX와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 단말(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
전원공급부(1080)는 프로세서(1020)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 단말(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원공급부(1080)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.
상기 각 구성요소들 중 적어도 일부는, 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들에 따른 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법을 구현하기 위하여 서로 협력하여 동작할 수 있다. 또한, 상기 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법은 상기 메모리(1030)에 저장된 적어도 하나의 응용 프로그램의 구동에 의하여 이동 단말기 상에서 구현될 수 있다.
이하에서는, 위에서 살펴본 단말(100)를 통하여 구현되는 다양한 실시 예들을 살펴보기에 앞서, 위에서 열거된 구성요소들에 대하여 도 XX를 참조하여 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 송수신부(1030)에 대하여 살펴보면, 송수신부(1030)의 방송 수신부(1032)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 방송 채널들에 대한 동시 방송 수신 또는 방송 채널 스위칭을 위해 둘 이상의 상기 방송 수신 모듈이 상기 이동단말기(100)에 제공될 수 있다.
이동통신 송수신부(1031)은, 이동통신을 위한 기술표준들 또는 통신방식(예를 들어, GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR (New Radio access technology) 등)에 따라 구축된 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 송수신부(1033)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 단말(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 송수신부(1033)은 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.
무선 인터넷 기술로는, 예를 들어 WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR 등이 있으며, 상기 무선 인터넷 송수신부(1033)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.
WiBro, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, 3GPP NR 등에 의한 무선인터넷 접속은 이동통신망을 통해 이루어진다는 관점에서 본다면, 상기 이동통신망을 통해 무선인터넷 접속을 수행하는 상기 무선 인터넷 송수신부(1033)은 상기 이동통신 송수신부(1031)의 일종으로 이해될 수도 있다.
근거리 통신부(1034)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth쪠), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신부(1034)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 단말(100)와 무선 통신 시스템 사이, 단말(100)와 다른 단말(100) 사이, 또는 단말(100)와 다른 이동 단말기(1000, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
여기에서, 다른 단말(100)는 본 발명에 따른 단말(100)와 데이터를 상호 교환하는 것이 가능한(또는 연동 가능한) 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 스마트워치(smartwatch), 스마트 글래스(smart glass), 넥밴드(neckband), HMD(head mounted display))가 될 수 있다. 근거리 통신부(1034)은, 단말(100) 주변에, 상기 단말(100)와 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 상기 감지된 웨어러블 디바이스가 본 발명에 따른 단말(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 단말(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 상기 근거리 통신부(1034)을 통해 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 웨어러블 디바이스의 사용자는, 단말(100)에서 처리되는 데이터를, 웨어러블 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 예를 들어, 이에 따르면 사용자는, 단말(100)에 전화가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 단말(100)에 메시지가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
나아가, 상기 근거리 통신부(1034)을 통해 댁내 위치한 TV 또는 자동차 내부의 디스플레이 등과의 스크린 미러링이 이루어 지며, 예를 들어 MirrorLink 또는 Miracast 표준 등에 기반하여 해당 기능이 수행된다. 또한, 상기 단말(100)를 이용하여 TV 또는 자동차 내부의 디스플레이를 직접 제어하는 것도 가능하다.
위치정보 모듈(1150)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 다른 예로서, 이동 단말기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(1150)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 송수신부(1030)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보모듈(1150)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 이동 단말기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.
방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 근거리 통신부(1034), 위치정보 모듈(1150) 각각은 해당 기능을 수행하는 별개의 모듈로서 구현될 수도 있고, 방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 근거리 통신부(1034) 및 위치정보 모듈(1150) 중 2개 이상에 대응하는 기능들이 하나의 모듈에 의해 구현될 수도 있다.
다음으로, 입력부(1050)는 영상 정보(또는 신호), 오디오 정보(또는 신호), 데이터, 또는 사용자로부터 입력되는 정보의 입력을 위한 것으로서, 영상 정보의 입력을 위하여, 단말(100) 는 하나 또는 복수의 카메라(1051)를 구비할 수 있다. 카메라(1051)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(1041)에 표시되거나 메모리(1030)에 저장될 수 있다. 한편, 단말(100)에 구비되는 복수의 카메라(1051)는 매트릭스 구조를 이루도록 배치될 수 있으며, 이와 같이 매트릭스 구조를 이루는 카메라(1051)를 통하여, 단말(100)에는 다양한 각도 또는 초점을 갖는 복수의 영상정보가 입력될 수 있다. 또한, 복수의 카메라(1051)는 입체영상을 구현하기 위한 좌 영상 및 우 영상을 획득하도록, 스트레오 구조로 배치될 수 있다.
마이크로폰(1052)은 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 단말(100)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 응용 프로그램)에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 한편, 마이크로폰(1052)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.
사용자 입력부(1053)는 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 것으로서, 사용자 입력부(1053)를 통해 정보가 입력되면, 프로세서(1020)는 입력된 정보에 대응되도록 단말(100)의 동작을 제어할 수 있다. 이러한, 사용자 입력부(1053)는 기계식 (mechanical) 입력수단(또는, 메커니컬 키, 예를 들어, 단말(100)의 전·후면 또는 측면에 위치하는 버튼, 돔 스위치 (dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 등) 및 터치식 입력수단을 포함할 수 있다. 일 예로서, 터치식 입력수단은, 소프트웨어적인 처리를 통해 터치스크린에 표시되는 가상 키(virtual key), 소프트 키(soft key) 또는 비주얼 키(visual key)로 이루어지거나, 상기 터치스크린 이외의 부분에 배치되는 터치 키(touch key)로 이루어질 수 있다. 한편, 상기 가상키 또는 비주얼 키는, 다양한 형태를 가지면서 터치스크린 상에 표시되는 것이 가능하며, 예를 들어, 그래픽(graphic), 텍스트(text), 아이콘(icon), 비디오(video) 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
한편, 센싱부(1060)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하고, 이에 대응하는 센싱 신호를 발생시킨다. 프로세서(1020)는 이러한 센싱 신호에 기초하여, 단말(100)의 구동 또는 동작을 제어하거나, 단말(100)에 설치된 응용 프로그램과 관련된 데이터 처리, 기능 또는 동작을 수행 할 수 있다. 센싱부(1060)에 포함될 수 있는 다양한 센서 중 대표적인 센서들의 대하여, 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 근접 센서(1061)는 소정의 검출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선 등을 이용하여 기계적 접촉이 없이 검출하는 센서를 말한다. 이러한 근접 센서(1061)는 위에서 살펴본 터치 스크린에 의해 감싸지는 이동 단말기의 내부 영역 또는 상기 터치 스크린의 근처에 근접 센서(1061)가 배치될 수 있다.
근접 센서(1061)의 예로는 투과형 광전 센서, 직접 반사형 광전 센서, 미러 반사형 광전 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전 용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다. 터치 스크린이 정전식인 경우에, 근접 센서(1061)는 전도성을 갖는 물체의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 물체의 근접을 검출하도록 구성될 수 있다. 이 경우 터치 스크린(또는 터치 센서) 자체가 근접 센서로 분류될 수 있다.
한편, 설명의 편의를 위해, 터치 스크린 상에 물체가 접촉되지 않으면서 근접되어 상기 물체가 상기 터치 스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 명명하고, 상기 터치 스크린 상에 물체가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 명명한다. 상기 터치 스크린 상에서 물체가 근접 터치 되는 위치라 함은, 상기 물체가 근접 터치될 때 상기 물체가 상기 터치 스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다. 상기 근접 센서(1061)는, 근접 터치와, 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지할 수 있다. 한편, 프로세서(1020)는 위와 같이, 근접 센서(1061)를 통해 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 데이터(또는 정보)를 처리하며, 나아가, 처리된 데이터에 대응하는 시각적인 정보를 터치 스크린상에 출력시킬 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는, 터치 스크린 상의 동일한 지점에 대한 터치가, 근접 터치인지 또는 접촉 터치인지에 따라, 서로 다른 동작 또는 데이터(또는 정보)가 처리되도록 단말(100)를 제어할 수 있다.
터치 센서는 저항막 방식, 정전용량 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 자기장 방식 등 여러가지 터치방식 중 적어도 하나를 이용하여 터치 스크린(또는 디스플레이부(1041))에 가해지는 터치(또는 터치입력)을 감지한다.
일 예로서, 터치 센서는, 터치 스크린의 특정 부위에 가해진 압력 또는 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는, 터치 스크린 상에 터치를 가하는 터치 대상체가 터치 센서 상에 터치 되는 위치, 면적, 터치 시의 압력, 터치 시의 정전 용량 등을 검출할 수 있도록 구성될 수 있다. 여기에서, 터치 대상체는 상기 터치 센서에 터치를 인가하는 물체로서, 예를 들어, 손가락, 터치펜 또는 스타일러스 펜(Stylus pen), 포인터 등이 될 수 있다.
이와 같이, 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 프로세서(1020)로 전송한다. 이로써, 프로세서(1020)는 디스플레이부(1041)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다. 여기에서, 터치 제어기는, 프로세서(1020)와 별도의 구성요소일 수 있고, 프로세서(1020) 자체일 수 있다.
한편, 프로세서(1020)는, 터치 스크린(또는 터치 스크린 이외에 구비된 터치키)을 터치하는, 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행하거나, 동일한 제어를 수행할 수 있다. 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행할지 또는 동일한 제어를 수행할 지는, 현재 단말(100)의 동작상태 또는 실행 중인 응용 프로그램에 따라 결정될 수 있다.
한편, 위에서 살펴본 터치 센서 및 근접 센서는 독립적으로 또는 조합되어, 터치 스크린에 대한 숏(또는 탭) 터치(short touch), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 드래그 터치(drag touch), 플리크 터치(flick touch), 핀치-인 터치(pinch-in touch), 핀치-아웃 터치(pinch-out 터치), 스와이프(swype) 터치, 호버링(hovering) 터치 등과 같은, 다양한 방식의 터치를 센싱할 수 있다.
초음파 센서는 초음파를 이용하여, 감지대상의 위치정보를 인식할 수 있다. 한편 프로세서(1020)는 광 센서와 복수의 초음파 센서로부터 감지되는 정보를 통해, 파동 발생원의 위치를 산출하는 것이 가능하다. 파동 발생원의 위치는, 광이 초음파보다 매우 빠른 성질, 즉, 광이 광 센서에 도달하는 시간이 초음파가 초음파 센서에 도달하는 시간보다 매우 빠름을 이용하여, 산출될 수 있다. 보다 구체적으로 광을 기준 신호로 초음파가 도달하는 시간과의 시간차를 이용하여 파동 발생원의 위치가 산출될 수 있다.
한편, 입력부(1050)의 구성으로 살펴본, 카메라(1051)는 카메라 센서(예를 들어, CCD, CMOS 등), 포토 센서(또는 이미지 센서) 및 레이저 센서 중 적어도 하나를 포함한다.
카메라(1051)와 레이저 센서는 서로 조합되어, 3차원 입체영상에 대한 감지대상의 터치를 감지할 수 있다. 포토 센서는 디스플레이 소자에 적층될 수 있는데, 이러한 포토 센서는 터치 스크린에 근접한 감지대상의 움직임을 스캐닝하도록 이루어진다. 보다 구체적으로, 포토 센서는 행/열에 Photo Diode와 TR(Transistor)를 실장하여 Photo Diode에 인가되는 빛의 양에 따라 변화되는 전기적 신호를 이용하여 포토 센서 위에 올려지는 내용물을 스캔한다. 즉, 포토 센서는 빛의 변화량에 따른 감지대상의 좌표 계산을 수행하며, 이를 통하여 감지대상의 위치정보가 획득될 수 있다.
디스플레이부(1041)는 단말(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(1041)는 단말(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
또한, 상기 디스플레이부(1041)는 입체영상을 표시하는 입체 디스플레이부로서 구성될 수 있다.
상기 입체 디스플레이부에는 스테레오스코픽 방식(안경 방식), 오토 스테레오스코픽 방식(무안경 방식), 프로젝션 방식(홀로그래픽 방식) 등의 3차원 디스플레이 방식이 적용될 수 있다.
음향 출력부(1042)는 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 송수신부(1030)로부터 수신되거나 메모리(1030)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향 출력부(1042)는 단말(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력부(1042)에는 리시버(receiver), 스피커(speaker), 버저(buzzer) 등이 포함될 수 있다.
햅틱 모듈(haptic module)(1530)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 출력부(1043)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 될 수 있다. 햅틱 출력부(1043)에서 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 사용자의 선택 또는 프로세서의 설정에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 상기 햅틱 출력부(1043)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
햅틱 출력부(1043)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스침, 전극(electrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
햅틱 출력부(1043)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 출력부(1043)은 단말(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
광출력부(1044)는 단말(100)의 광원의 빛을 이용하여 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 단말(100)에서 발생 되는 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등이 될 수 있다.
광출력부(1044)가 출력하는 신호는 이동 단말기가 전면이나 후면으로 단색이나 복수색의 빛을 발광함에 따라 구현된다. 상기 신호 출력은 이동 단말기가 사용자의 이벤트 확인을 감지함에 의하여 종료될 수 있다.
인터페이스부(1090)는 단말(100)에 연결되는 모든 외부 기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(1090)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 단말(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 단말(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트(port), 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 등이 인터페이스부(1090)에 포함될 수 있다.
한편, 식별 모듈은 단말(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 상기 인터페이스부(1090)를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
또한, 상기 인터페이스부(1090)는 단말(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 단말(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 단말(100)로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 단말(100)가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수 있다.
메모리(1030)는 프로세서(1020)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(1030)는 상기 터치 스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.
메모리(1030)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 단말(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(1030)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
한편, 앞서 살펴본 것과 같이, 프로세서(1020)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 단말(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 프로세서(1020)는 상기 이동 단말기의 상태가 설정된 조건을 만족하면, 애플리케이션들에 대한 사용자의 제어 명령의 입력을 제한하는 잠금 상태를 실행하거나, 해제할 수 있다.
또한, 프로세서(1020)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등과 관련된 제어 및 처리를 수행하거나, 터치 스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다. 나아가 프로세서(1020)는 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들을 본 발명에 따른 단말(100) 상에서 구현하기 위하여, 위에서 살펴본 구성요소들을 중 어느 하나 또는 복수를 조합하여 제어할 수 있다.
전원 공급부(1080)는 프로세서(1020)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원공급부(1080)는 배터리를 포함하며, 배터리는 충전 가능하도록 이루어지는 내장형 배터리가 될 수 있으며, 충전 등을 위하여 단말기 바디에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
또한, 전원공급부(1080)는 연결포트를 구비할 수 있으며, 연결포트는 배터리의 충전을 위하여 전원을 공급하는 외부 충전기가 전기적으로 연결되는 인터페이스(1090)의 일 예로서 구성될 수 있다.
다른 예로서, 전원공급부(1080)는 상기 연결포트를 이용하지 않고 무선방식으로 배터리를 충전하도록 이루어질 수 있다. 이 경우에, 전원공급부(1080)는 외부의 무선 전력 전송장치로부터 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식이나 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달받을 수 있다.
한편, 이하에서 다양한 실시 예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
한편, 이동 단말기는 사용자가 주로 손에 쥐고 사용하는 차원을 넘어서, 신체에 착용할 수 있는 웨어러블 디바이스(wearable device)로 확장될 수 있다. 이러한 웨어러블 디바이스에는 스마트 워치(smart watch), 스마트 글래스(smart glass), HMD(head mounted display) 등이 있다. 이하, 웨어러블 디바이스로 확장된 이동 단말기의 예들에 대하여 설명하기로 한다.
웨어러블 디바이스는 다른 단말(100)와 데이터를 상호 교환(또는 연동) 가능하게 이루어질 수 있다. 근거리 통신부(1034)은, 단말(100) 주변에 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 감지된 웨어러블 디바이스가 단말(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 단말(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 근거리 통신부(1034)을 통하여 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 사용자는 단말(100)에서 처리되는 데이터를 웨어러블 디바이스를 통하여 이용할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)에 전화가 수신된 경우 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 단말(100)에 메시지가 수신된 경우 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
이하에서는 이와 같이 구성된 이동 단말기에서 구현될 수 있는 제어 방법과 관련된 실시 예들에 대해 첨부된 도면을 참조하여 살펴보겠다. 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다.
전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 상기 컴퓨터는 단말기의 프로세서(1020)를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 Terminal, ME(Mobile Equipment), 무선 기기, 이동 단말기 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.
또한, 본 명세서에서 설명되는 무선 기기(또는 이동 단말기 등)에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다. 나아가, IoT (Internet of Things) 환경이나 스마트 온실(Smart Greenhouse)에서 적어도 하나의 디바이스를 제어하기 위한 용도로 사용될 수도 있다.
본 명세서에 기재된 실시 예에 따른 구성은 무선 기기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면 쉽게 알 수 있을 것이다.
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.
VI. 본 명세서의 개시가 적용될 수 있는 시나리오
이하에서는, 전술한 본 발명의 개시들이 적용될 수 있는 시나리오에 대해서 설명하기로 한다.
본 명세서에서 저지연의 특성을 가지는 URLLC를 위한 항시-온(always-on) PDU 세션은 아래의 5G 시나리오 중에서 인공 지능, 로봇, 자율 주행, 확장 현실 등을 위해서 사용될 수 있다.
<5G 사용 시나리오>
도 28은 5G 사용 시나리오의 예를 나타낸다.
도 28에 도시된 5G 사용 시나리오는 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 기술적 특징은 도 28에 도시되지 않은 다른 5G 사용 시나리오에도 적용될 수 있다.
도 28을 참조하면, 5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadb그리고) 영역, (2) 거대 MTC(mMTC; massive machine type communication) 영역 및 (3) 고신뢰/초저지연 통신(URLLC; ultra-reliable 그리고 low latency communications) 영역을 포함한다. 일부 사용 예는 최적화를 위해 다수의 영역을 요구할 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표(KPI; key performance indicator)에만 포커싱 할 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 데이터 속도, 지연, 사용자 밀도, 모바일 광대역 접속의 용량 및 커버리지의 전반적인 향상에 중점을 둔다. eMBB는 10Gbps 정도의 처리량을 목표로 한다. eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 접속을 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 애플리케이션 프로그램으로서 처리될 것으로 기대된다. 증가된 트래픽 양의 주요 원인은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스(오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 애플리케이션은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성을 필요로 한다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드 상의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트에서 예를 들면, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력의 향상을 요구하는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하여 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
mMTC는 배터리에 의해 구동되는 다량의 저비용 장치 간의 통신을 가능하게 하기 위하여 설계되며, 스마트 계량, 물류, 현장 및 신체 센서와 같은 애플리케이션을 지원하기 위한 것이다. mMTC는 10년 정도의 배터리 및/또는 1km2 당 백만 개 정도의 장치를 목표로 한다. mMTC는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있게 하여 센서 네트워크를 구성할 수 있으며, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나이다. 잠재적으로 2020년까지 IoT 장치들은 204억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT를 활용한 스마트 네트워크는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 장치 및 기계가 매우 신뢰성 있고 매우 낮은 지연 및 높은 가용성으로 통신할 수 있도록 함으로써 자율주행 차량간 통신 및 제어, 산업 제어, 공장 자동화, 원격 수술과 헬스케어와 같은 미션 크리티컬 어플리케이션, 스마트 그리드 및 공공 안전 애플리케이션에 이상적이다. URLLC는 1ms의 정도의 지연을 목표로 한다. URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자율 주행 차량과 같은 고신뢰/초저지연 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 도 27의 삼각형 안에 포함된 다수의 사용 예에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH(fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역(또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실(VR; virtual reality)과 증강 현실(AR; augmented reality) 뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는 데에 요구될 수 있다. VR 및 AR 애플리케이션은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 애플리케이션은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사가 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예와 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 높은 용량과 높은 모바일 광대역을 동시에 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 사용 예는 증강 현실 대시보드이다. 운전자는 증강 현실 대비보드를 통해 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별할 수 있다. 증강 현실 대시보드는 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 알려줄 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 장치(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 장치) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스를 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종 차량 또는 자율 주행 차량이 될 것이다. 이는 서로 다른 자율 주행 차량 사이 및/또는 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자율 주행 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자율 주행 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 스마트 네트워크의 일례로 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드 될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지 효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용을 요구한다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서를 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 애플리케이션을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는 데에 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터에 대한 원격 모니터링 및 센서를 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 애플리케이션 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것을 요구한다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류 및 화물 추적은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
<인공 지능(AI: Artificial Intelligence)>
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
<로봇(Robot)>
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
<자율 주행(Self-Driving, Autonomous-Driving)>
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(Vehicle)을 의미한다.
예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.
차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
<확장 현실(XR: eXtended Reality)>
확장 현실은 가상 현실(VR: Virtual Reality), 증강 현실(AR: Augmented Reality), 혼합 현실(MR: Mixed Reality)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
도 29는 본 발명의 일 실시 예에 따른 AI 시스템(1)을 나타낸다.
도 29를 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(10)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 AI 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
클라우드 네트워크(10)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(10)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(10)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(10)을 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 AI 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 AI 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 AI 장치(100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
또는, AI 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 AI 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다.
<AI+로봇>
로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+자율주행>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
<AI+XR>
XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.
XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
<AI+로봇+자율주행>
로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
<AI+로봇+XR>
로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
<AI+자율주행+XR>
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.
이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 발명은 본 발명의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.

Claims (20)

  1. 단말이 사용자 인터페이스 (User Interface, UI)를 이용하여 LADN (Local Area Data Network) 영역에 대한 정보를 처리하는 방법에 있어서,
    제1 디스플레이 영역 상의 제1 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 제1 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제1 입력을 감지하는 단계;
    상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되는 경우, 상기 제1 PDU 세션 수립의 요청이 거절되었음을 나타내는 제2 UI를 디스플레이하는 단계,
    상기 제2 UI는 상기 거절의 이유가 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되었기 때문임을 표시하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 제2 입력을 제2 디스플레이 영역 상의 제3 UI를 이용하여 감지하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 등록 업데이트 요청에 따라 업데이트된 제2 LADN 영역에 대한 제2 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제3 입력을 제3 디스플레이 영역 상의 제4 UI를 이용하여 감지하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 등록 업데이트 요청에 응답하여 LADN 영역에 대한 정보가 업데이트되었음을 나타내는 제5 UI를 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 UI가 디스플레이된 경우, 상기 제1 LADN 영역에 대한 상기 제1 PDU 세션 수립 요청이 중단되는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 상기 제1 LADN 영역에 대한 정보가 삭제되었음을 나타내는 제6 UI를 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 LADN과 관련된 설정 화면을 표시하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 설정 화면은 LADN 리스트를 포함하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 단말은 이동 단말기 혹은 자율 주행 차량에 탑재 되는 장치인 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 단말은 네트워크 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 방법.
  11. 사용자 인터페이스 (User Interface, UI)를 이용하여 LADN (Local Area Data Network) 영역에 대한 정보를 처리하는 단말에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로그램에 대한 사용자 입력을 감지하는 입력부;
    상기 하나 이상의 프로그램을 디스플레이하는 출력부;
    상기 하나 이상의 프로그램을 저장하는 메모리; 및
    상기 입력부, 상기 출력부 및 상기 메모리를 제어하고, 상기 하나 이상의 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    제1 디스플레이 영역 상의 제1 UI를 이용하여 제1 LADN 영역에 대한 제1 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제1 입력을 감지하고;
    상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되는 경우, 상기 제1 PDU 세션 수립의 요청이 거절되었음을 나타내는 제2 UI를 디스플레이하고,
    상기 제2 UI는 상기 거절의 이유가 상기 제1 PDU 세션 수립이 상기 제1 LADN 영역 밖에서 요청되었기 때문임을 표시하는 단말
  12. 제11항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 등록 업데이트 요청을 수행하기 위한 제2 입력을 제2 디스플레이 영역 상의 제3 UI를 이용하여 감지하는 단말
  13. 제11항 또는 제23항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 등록 업데이트 요청에 따라 업데이트된 제2 LADN 영역에 대한 제2 PDU 세션 수립을 요청하기 위한 제3 입력을 제3 디스플레이 영역 상의 제4 UI를 이용하여 감지하는 단말.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 등록 업데이트 요청에 응답하여 LADN 영역에 대한 정보가 업데이트되었음을 나타내는 제5 UI를 디스플레이하는 단말.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 제2 UI가 디스플레이된 경우, 상기 제1 LADN 영역에 대한 상기 제1 PDU 세션 수립 요청이 중단되는 단말.
  16. 제11항에 있어서,
    상기 제2 UI가 디스플레이된 이후, 상기 제1 LADN 영역에 대한 정보가 삭제되었음을 나타내는 제6 UI를 디스플레이하는 단말.
  17. 제11항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 LADN과 관련된 설정 화면을 표시하는 단말.
  18. 제17항에 있어서, 상기 설정 화면은 LADN 리스트를 포함하는 단말.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 단말은 이동 단말기 혹은 자율 주행 차량에 탑재 되는 장치인 단말.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 단말은 네트워크 및 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 단말.
PCT/KR2019/007366 2018-07-10 2019-06-19 사용자 인터페이스를 이용하여 ladn 영역에 대한 정보를 처리하는 방법 WO2020013469A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20180079829 2018-07-10
KR10-2018-0079829 2018-07-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020013469A1 true WO2020013469A1 (ko) 2020-01-16

Family

ID=69142746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/007366 WO2020013469A1 (ko) 2018-07-10 2019-06-19 사용자 인터페이스를 이용하여 ladn 영역에 대한 정보를 처리하는 방법

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020013469A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022063413A1 (en) * 2020-09-25 2022-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for providing extended access to a local area data network, computer program and computer program product

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018111029A1 (ko) * 2016-12-15 2018-06-21 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018111029A1 (ko) * 2016-12-15 2018-06-21 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 핸드오버 수행 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Study on architecture for next generation system (Release 14)", 3GPP TR 23.799, no. V14.0.0, 16 December 2016 (2016-12-16), pages 278 - 279, XP051295448 *
CATT: "TS 23.501 Correction on rejecting LADN PDN connection establishment", SA WG2 MEETING #124, S2-178770, 21 November 2017 (2017-11-21), Reno, NV, USA, pages 1 - 3, XP051379776 *
NOKIA ET AL.: "23.502: Correcting information flow in § 4.3 (PDU session related)", SA WG2 MEETING #124, S2-178255, 21 November 2017 (2017-11-21), Reno. NV, USA, pages 24 - 30, XP051379323 *
SAMSUNG ET AL.: "TS 23.502: Registration procedure update for LADN", SA WG2 MEETING #124, S2-178289, 21 November 2017 (2017-11-21), Reno, NV, USA, pages 1 - 8, XP051379341 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022063413A1 (en) * 2020-09-25 2022-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for providing extended access to a local area data network, computer program and computer program product

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020166767A1 (ko) Ma pdu 세션을 사용하기 위한 정보 표시 방법 및 단말
WO2020027639A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 qos 만족 여부를 표시하는 이동 단말기
WO2020111912A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 페이징 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020080913A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 독립적인 네트워크 슬라이스별로 분리된 데이터 전송을 지원하는 방법
WO2020256425A1 (en) Method and apparatus for supporting redundant pdu sessions
WO2020171369A1 (en) Uplink data fast transmission in cu-du split
WO2020141956A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 네트워크를 선택하는 방법
WO2020166881A1 (ko) Ma pdu 세션 방법 및 장치
WO2020149522A1 (ko) Pdu 세션을 수립하는 ue 및 twif
WO2020046093A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 plmn을 선택하기 위한 방법 및 장치
WO2021172964A1 (en) Method and apparatus for failure recovery in wireless communication system
WO2020204309A1 (ko) 네트워크 장애에 대처하기 위한 통신 방안
WO2020060007A1 (ko) 5g 이동통신에서 pdu 세션을 핸들링하는 방법 및 무선 기기
WO2021020933A1 (ko) Plmn을 변경하기 위한 방안
WO2020213817A1 (ko) 네트워크 장애를 대처하기 위해 다른 plmn에 접속한 후 화면을 표시하는 방안
WO2020009440A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 지원 가능한 서비스를 판단하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020076144A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 복수개의 무선 접속 방식을 지원하는 단말의 능력을 네트워크에 설정하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020022716A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 상태를 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2021194134A1 (en) Method and apparatus for conditional mobility failure handling in wireless communication system
WO2021029513A1 (ko) 어플리케이션 서버의 변경에 관련된 동작
WO2021025246A1 (en) Method and apparatus for handling security information between a wireless device and a network for a fast rrc release procedure in a wireless communication system
WO2020171312A1 (ko) 5gs에서 always-on pdu 세션을 요청하는 방법
WO2021187828A1 (ko) 네트워크 슬라이스와 관련된 통신
WO2020166880A1 (ko) Ma pdu 세션에 기초하여 화면을 표시하는 방법 및 사용자 장치
WO2021091153A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사이드링크 통신에 관련된 설정을 제어하기 위한 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 19833197

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19833197

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1