WO2020231120A1 - 에지 컴퓨팅 서비스에서 단말의 식별자 관리 방법 및 장치 - Google Patents

에지 컴퓨팅 서비스에서 단말의 식별자 관리 방법 및 장치 Download PDF

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WO2020231120A1
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terminal
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김성훈
이지철
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for providing edge computing services to a terminal in a communication system, and more particularly, to a method and apparatus for managing an identifier of a terminal to provide an edge computing service to a wireless communication terminal.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a communication system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Giga (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • advanced small cell in 5G communication system, advanced small cell, advanced small cell, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, CoMP (Coordinated Multi-Points), and interference cancellation And other technologies are being developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication CoMP (Coordinated Multi-Points)
  • CoMP Coordinatd Multi-Points
  • interference cancellation And other technologies are being developed.
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) have been developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • Edge computing technology may include, for example, multi-access edge computing (MEC) or fog computing.
  • the edge computing technology may refer to a technology that provides data to an electronic device through a location geographically close to the electronic device, for example, a separate server (hereinafter, referred to as an edge server or MEC server) installed in or near a base station.
  • an edge server or MEC server installed in or near a base station.
  • an application that requires low latency is located in a geographically close location without going through a server located in an external data network (DN) (eg, Internet).
  • DN external data network
  • edge computing technology to a user equipment (UE) of a mobile communication system. Accordingly, when edge computing services are provided to a user terminal of a mobile communication system, a method and apparatus for managing an identifier for a terminal and a signaling method for the terminal are required.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for managing an identifier for a terminal of a mobile communication system in an edge computing system, and a signaling method therefor.
  • a method is a method for managing an identifier of a terminal in an edge enabler server of an edge computing system, the operation of receiving a first message from a terminal of a mobile communication system through a mobile communication network,
  • the first message includes a Generic Public Subscription Identifier (GPSI) of the terminal, and the received terminal identifier identifies validity based on the previously received profile of the terminal; Binding and storing the IP address of the terminal based on the received first message and the identifier of the terminal when the identifier of the terminal is valid; And transmitting a first response message to the terminal when the identifier of the terminal is valid.
  • GPSI Generic Public Subscription Identifier
  • An apparatus is an edge enabler server apparatus of an edge computing system, comprising: a first interface for communicating with a mobile communication network; A memory for storing an identifier for a terminal on the mobile communication network; And at least one processor,
  • the at least one processor includes
  • a first message is received from the terminal on a mobile communication system through the first interface, wherein the first message includes a Generic Public Subscription Identifier (GPSI) of the terminal, and the received terminal Based on the profile, the identifier of the received terminal identifies the validity, and if the identifier of the terminal is valid, binds the IP address of the terminal and the identifier of the terminal based on the received first message and stores it in the memory, and When the identifier of the terminal is valid, it is possible to control to transmit a first response message to the terminal through the first interface.
  • GPSI Generic Public Subscription Identifier
  • a method and apparatus for managing an identifier for a terminal of a mobile communication system in an edge computing system, and a signaling method therefor can be provided. Accordingly, an edge computing service can be provided to a terminal of a mobile communication system.
  • the edge computing platform discloses capability for edge computing services to a third-party application server running in the infrastructure of the edge data network to which it belongs.
  • Application program interface API
  • API Application program interface
  • the edge computing platform manages the ID of the terminal in the method proposed by the embodiment of the present disclosure, and based on this ID, the mobile communication system for the Capability Exposure API requested by the third-party application server, for example, , It is possible to provide necessary information by using the Network Capability Exposure API of the 3GPP system.
  • the Capability Exposure API provided by the edge computing platform to a third-party application server may have the following effects.
  • a third-party application server can use a useful capability exposure function in the edge data network. For example, an API for checking the location of a terminal or an API for checking a connection status of the terminal may be used. This can be used by a third party application server to provide better service.
  • the third-party application server directly negotiates with a mobile communication system, e.g., a 3GPP system, without the need to sign a Service Level Agreement to perform Network Capability Exposure, but only through a contract with an edge computing platform provider.
  • Capability Exposure function can be used. Accordingly, the edge computing platform provider can provide the capability exposure function without the additional effort of a third-party application server, and thus can earn business profits.
  • the edge computing platform discloses capability for edge computing services to a third-party application server running in the infrastructure of the edge data network to which it belongs.
  • the identifier of the terminal used can be directly assigned.
  • the edge computing platform may be a platform function of a system to which edge servers constituting an edge network are connected. Accordingly, it may be an edge enabler server connected to an edge server or a server for implementing a platform on which edge servers are driven.
  • the edge computing platform when the edge computing platform allocates an identifier of a terminal, it may allocate an identifier of a different terminal for each third-party application, thereby preventing the same terminal identifier from being shared among third-party applications. Therefore, when providing a'Capability Exposure Application Program Interface (API)' for acquiring terminal information to a third-party application, the privacy of the terminal identifier is guaranteed, and the corresponding information It can prevent misuse or tracking by third party applications.
  • API Application Program Interface
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a structure of a MEC platform interoperable with a 3GPP mobile communication system and a connection between electronic devices according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1B is a diagram illustrating an arrangement of a user plane and an edge data network of a 3GPP network in one operator network according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a signal flow diagram for a terminal to access an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram for providing an edge application service to a mobile communication terminal through an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a signal flow diagram for providing an edge computing service using an identifier assigned to a terminal in a MEC network according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a signal flow diagram for providing an edge computing service using an identifier of a terminal identified in an edge computing platform according to an embodiment of the present disclosure.
  • 7A and 7B are a control flow diagram when an edge enabling server manages an identifier of a terminal capable of receiving a MEC service according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a control flow when providing information of a terminal from an edge enabling server to an edge application server according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9A is a flowchart illustrating a control flow when an ID is allocated to a terminal in an edge management server according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9B is a flowchart illustrating a case of providing an Edge Service API from an edge application in an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A to 10C are a control flowchart for managing an identifier so that a mobile communication terminal can receive MEC service in an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a block diagram of an edge enabler server according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is an internal block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be executed by computer program instructions. Since these computer program instructions can be mounted on the processor of a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing equipment, the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions. These computer program instructions can also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that the computer-usable or computer-readable memory It is also possible to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • Computer program instructions can also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operating steps are performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executable process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible for instructions to perform processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or part of code that contains one or more executable instructions for executing the specified logical function(s).
  • functions mentioned in blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in reverse order depending on the corresponding function.
  • the term' ⁇ unit' used in the present embodiment means software or hardware components such as FPGA or ASIC, and' ⁇ unit' performs certain roles.
  • The' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium, or may be configured to reproduce one or more processors.
  • ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, processes, functions, properties, and procedures. , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, database, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and functions provided in the' ⁇ units' may be combined into a smaller number of elements and' ⁇ units', or may be further divided into additional elements and' ⁇ units'.
  • components and' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a security multimedia card.
  • the present disclosure in order to use a low-latency or broadband service in a communication system, discloses a content of establishing a data connection to an edge data network located close to its own location.
  • the present disclosure discloses a technology for using a data service by accessing a third party application service (Application Server) running on an edge computing platform (edge computing platform) operating in a corresponding edge data network.
  • Application Server Application Server
  • edge computing platform edge computing platform
  • contents of mobile edge computing contents of mobile edge computing.
  • a method of managing an identifier of a terminal to support an edge computing service to a terminal and a method of providing the same to a third party application server operated on an edge computing platform are disclosed.
  • the terminal accesses a third party application server (hereinafter referred to as an edge application server) running on the edge computing platform in order to use the edge computing service.
  • the edge application server may acquire necessary information about a terminal using a capability disclosure application program interface (hereinafter referred to as “Capability Exposure API”) provided by the edge computing platform.
  • the edge application server may send a request for a terminal to the edge computing platform by using the Capability Exposure API provided by the edge computing platform.
  • the edge computing platform may be connected to a 3GPP system and use an External Network Capability Exposure API provided by the 3GPP system.
  • the edge computing platform should use the 3GPP system's External Network Capability Exposure API corresponding to the Capability Exposure API requested by the edge application server.
  • the edge application server does not know the identification (ID) used by the terminal in the 3GPP system, when requesting the Capability Exposure API to the edge computing platform, it cannot request the ID of the terminal that the 3GPP system can recognize. Therefore, the edge computing platform cannot determine which terminal ID should be used to use the External Network Capability Exposure API provided by the 3GPP system. As a result, it becomes impossible to support the Capability Exposure function.
  • the edge computing platform In order to solve such a problem, in order to support Capability Exposure, the edge computing platform must provide a method for identifying a terminal between the edge application server and the 3GPP system.
  • the Edge Computing technology may be referred to as Mobile Edge Computing or Multi-Access Edge Computing, and in the present disclosure, it will be referred to as “MEC” for convenience.
  • the MEC can install a wireless base station or a gateway (or UPF) close to the wireless base station.
  • MEC can deploy various services and caching contents close to user terminals by applying distributed cloud computing technology on the gateway (or UPF). Through this, it is possible to alleviate congestion in the mobile core network and achieve low-latency communication in data communication with the terminal. In addition, new services can be created based on these networks.
  • the MEC system can provide application developers or content providers with cloud computing capabilities and IT service environments at the edge of the mobile network. In particular, it can provide ultra-low latency and large-capacity bandwidth to application applications and a way to access network information in real time. Therefore, application applications that provide MEC services can provide faster services to terminals when using a 5G network system among mobile communication networks.
  • the 5G network system can provide a function for a terminal using the MEC service to access the MEC system.
  • 4G network systems can also provide functions for MEC services.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a structure of a MEC platform interoperable with a 3GPP mobile communication system and a connection between electronic devices according to an embodiment of the present disclosure.
  • a network structure for providing a MEC service to a mobile communication terminal may have the following configurations.
  • a mobile communication network for example, includes electronic devices 110 and 120 that can access a 3GPP network, an edge computing platform 200 and an edge management server 140 for providing a 3GPP network 130 and MEC services. can do.
  • the electronic devices 110 and 120 capable of accessing the 3GPP network may be generally referred to as user equipment (UE), and may be all types of electronic devices capable of accessing the 3GPP network 130.
  • UE user equipment
  • the electronic devices 110 and 120 will be referred to as terminals for convenience of description.
  • the terminals 110 and 120 may be directly connected to the 3GPP network 130 or may be connected to the 3GPP network 130 through a wireless WiFi network.
  • FIG. 1A the first terminal 110 and the second terminal 120 are illustrated.
  • a first application (App1) 111 and a second application (App2) 112 capable of receiving NEC services using an edge computing platform may be installed in the first terminal 110.
  • the terminals 110 and 120 supporting the MEC system service may include edge enabling layers 113 and 123 in the terminal. Accordingly, the edge enabling layer 113 in the first terminal 110 may be a layer interworking with the edge enabling server 210 of the edge computing platform 200.
  • the 3GPP communication layer 114 inside the first terminal 110 may be a layer for communication with the 3GPP network 130.
  • the first application (App1) 111 and the second application (App2) 112 included in the first terminal 110 may each be an application client.
  • the edge enabling layer 113 may identify which application application can use the MEC service.
  • the edge enabling layer 113 may perform an operation of connecting a network interface to the application application server 201, 202, or 203 providing the MEC service so that data of the terminal client application can be transmitted. have.
  • the edge enabling layer 113 may enable communication through the 3GPP communication layer 114.
  • the 3GPP communication layer 114 may include a modem for using a mobile communication system and logic for processing a radio signal.
  • the 3GPP communication layer 114 may establish a wireless connection for data communication, register a terminal in a mobile communication system, establish a connection for data transmission in a mobile communication system, and transmit and receive data. Since the edge enabling layer 113 performs an operation for providing an edge service through the edge enabling server 210, it may be referred to as an edge enabler client.
  • the first terminal 110 may further include a wireless WiFi layer (not shown).
  • a wireless WiFi layer When the first terminal 110 has a wireless WiFi layer, it may access the 3GPP network 130 by using the wireless WiFi layer.
  • the first terminal 110 only an edge enabling layer 113 for enabling an application and MEC service and a communication layer 114 for accessing a mobile communication system are illustrated.
  • the first terminal 110 may further include other components.
  • the applications 111 and 112 of the first terminal 110 refer to applications provided by a third party. That is, it may mean a client application program that is driven in the first terminal 110 for a specific application service. Accordingly, several applications may be driven within the first terminal 110. At least one or two or more of these applications may use the MEC service. It may include an edge enabling layer in the first terminal 110.
  • the second terminal 120 may have the same or similar configuration as the first terminal 110.
  • the second terminal 120 illustrates a case in which the first application (App1) 121 and the third application (App3) 122 are installed.
  • the first application (App1) 111 in the first terminal 110 and the first application (App1) 121 in the second terminal 120 may be the same application.
  • the reference numerals are illustrated differently to identify that they are installed in the first terminal 110 and the second terminal 120.
  • the edge enabling layer 123 in the second terminal 120 may be a layer interworking with the edge enabling server 210 of the edge computing platform 200.
  • the 3GPP communication layer 124 inside the second terminal 120 may be a layer for communication with the 3GPP network 130.
  • the 3GPP communication layer 124 may be a layer that performs a procedure for the second terminal 110 to access the 3GPP network 130, a data packet transmission/reception procedure, and the like.
  • the second terminal 120 may further include a wireless WiFi layer (not shown). When the second terminal 120 has a wireless WiFi layer, it can access the 3GPP network 130 using the wireless WiFi layer.
  • the 3GPP mobile communication network 130 may consist of the following network entities (functions).
  • the 5G-RAN 131 may be a base station that provides a wireless communication function to a terminal.
  • An example of the base station 131 will be described in more detail in FIG. 1B.
  • N3IWF (Non-3GPP Inter-Working Function) 138 is an interface that allows a terminal to access a mobile communication network, e.g., a 5G network, when accessing using a wireless function other than a mobile communication network such as WiFi (non-3GPP). It can be an interworking entity. For example, the terminals 110 and 120 access the N3IWF 138 through a WiFi AP (not shown), and the terminals 110 and 120 and the N3IWF 138 establish an IP secure tunnel connection. I can. Thereafter, all signaling between the terminals 110 and 120 and the N3IWF 138 may be connected to a mobile communication network, for example, the AMF 133 of a 5G network through the N3IWF 138.
  • a mobile communication network e.g., a 5G network
  • WiFi non-3GPP Inter-Working Function
  • the N3IWF 138 may establish a user plane connection with the UPF 132. Accordingly, the packets or data transmitted by the terminals 110 and 120 may be transmitted to the UPF 132 through the N3IWF 138 through a WiFi AP (not shown). Accordingly, the UPF 132 may transmit a packet to the data network.
  • the user plane function (hereinafter referred to as UPF) 132 may serve as a gateway through which packets transmitted and received by the terminals 110 and 120 are transmitted.
  • UPF 132 may be located near the edge server to support MEC. By using the UPF 132, the data packets transmitted by the terminals 110 and 120 can be directly transferred to the edge network to achieve low-latency transmission.
  • the UPF 132 may also be connected to a data network connected to the Internet. Accordingly, the UPF 132 may route data to be transmitted to the Internet among packets transmitted by the terminals 110 and 120 to the Internet data network.
  • the Access and Mobility Management Function (hereinafter referred to as AMF) 133 may be a network entity that manages mobility of the terminals 110 and 120.
  • the NEF (Network Exposure Function) 134 is able to access information for managing a terminal in a 5G network, so it subscribes to the mobility management event of the terminal, and subscribes to the session management event of the terminal. , A request for session-related information, setting of billing information of the corresponding terminal, a request to change the PDU session policy for the corresponding terminal, and small data transmission for the corresponding terminal can be performed.
  • the NEF 134 is indicated as one function, but may be one network entity for executing this.
  • the NEF 134 may be a network entity for connecting a 3GPP network and another network.
  • the NEF 134 is described, but in its implementation, it may be implemented as a specific server or network device. Therefore, the NEF 134 can be understood as one network device.
  • the policy and charging function (hereinafter referred to as PCF) 135 becomes a network entity that applies the service policy of the mobile communication service provider, the charging policy, and the PDU session policy for the terminals 110 and 120. I can.
  • the PCF 135 is indicated as one function, but may be one network entity for executing this.
  • the session management function (hereinafter referred to as SMF) 136 may be a network entity that manages connection of a packet data network for providing packet data to the terminals 110 and 120.
  • the connection between the terminals 110 and 120 and the SMF 136 may be a PDU session.
  • the SMF 136 is described, but in its implementation, it may be implemented as a specific server or network device. Therefore, the SMF 136 can be understood as one network device.
  • the unified data management (hereinafter referred to as UDM) 137 may be a network entity that stores information about a subscriber.
  • the UDM 137 is indicated as one function, but may be one network entity for executing this.
  • the UDM 137 is described, but in its implementation, it may be implemented as a specific server or network device. Therefore, the UDM 137 can be understood as one network device.
  • the MEC system structure may include terminals 110 and 120, an edge enabling server 210, and an edge management server 140.
  • the edge enabling server 210 may be a server constituting the edge computing platform 200 of an edge data network.
  • the edge enabling server 210 is a server that the terminal accesses to use the MEC service, and it is possible to know in advance which third party application servers 201, 202, and 203 are running in the edge computing platform 200. have.
  • the edge enabling server 210 negotiates with the terminals 110 and 120 to provide a third-party application client of the terminals 110 and 120 and a third-party application server 201, 202, and 203 in the edge computing platform 200. It is possible to perform an operation to connect them.
  • the edge enabling server 210 may also be referred to as an edge enabler or an edge enabler server.
  • the edge management server 140 performs a function of transmitting configuration information for using the MEC service to the terminals 110 and 120. Since this serves to set necessary information for the terminals 110 and 120, it may be referred to as an edge configuration server or an edge data network configuration server. In the following description, unless otherwise specified, the edge management server, the edge configuration server, or the edge data network configuration server may be used with the same meaning.
  • the edge management server 140 may know in advance deployment information of the edge enabling servers 210. Before using the MEC service, the terminals 110 and 120 access the edge management server 140 and set information necessary for using the MEC service, for example, information of the edge enabling server 210 to be accessed at a specific location. Can be provided. Also, there may be a DNS server for MEC service. If there is a DNS server for the MEC service, the DNS server resolves the IP address of the edge enabling server 210, or the application application servers 201 and 202 running on the edge enabling server 210 , 203) can be used to resolve the IP address.
  • the DNS server may be a network entity that knows information about the edge enabling server 210 or information of the application application servers 201, 202, and 203 running on the edge enabling server 210. According to an embodiment of the present disclosure, the DNS server may exist for each edge enabling network covering a specific area. According to another embodiment of the present disclosure, there may be one DNS server in the entire MEC system. The edge management server 140 may set DNS server information for each location to the terminal.
  • the edge application servers (Edge Application Server, hereinafter referred to as Edge App) 201, 202, and 203 refer to a third party application server running in the MEC system. In other words, it may be a third party application server running on an infrastructure provided by the edge computing platform 200. Since such a third-party application server can provide a service at a location close to the terminals 110 and 120, it can provide an ultra-low latency service.
  • the Edge Apps 201, 202, and 203 may acquire information necessary to service a terminal or provide information to the edge computing platform 200 using the Capability Exposure API provided by the edge computing platform 200.
  • the edge enabling server 210 in the edge computing platform 200 provides the Capability Exposure API to the Edge Apps 201, 202, and 203, but the edge computing platform ( Other functions within 200) may provide the API.
  • the edge enabling server 210 provides the Capability Exposure API to the Edge Apps 201, 202, and 203.
  • other functions (or entities) within the edge computing platform 200 may be configured to provide the Capability Exposure API to the Edge Apps 201, 202, and 203.
  • the A enabling server 210 may be replaced with a name that performs a different function and used.
  • the edge management server 140 may be connected to the edge enabling server 210 and transmit information or policies necessary for providing MEC services to the terminals 110 and 120.
  • the edge enabling server 201 can be utilized when providing MEC services to the terminals 110 and 120. For example, authentication/permission information of the terminals 110 and 120, information on a service subscribed to by the terminal, and an ID of the terminal may be transmitted to the edge enabling server 210.
  • 1B is a diagram illustrating an arrangement of a user plane and an edge data network of a 3GPP network in one operator network according to an embodiment of the present disclosure.
  • a service area 160 of a Mobile Network Operator includes a first edge data network 161 and a second edge data network 162.
  • the first edge data network 161 may perform wireless communication through different base stations 151 and 152 of the first terminal 110 and the second terminal 120, respectively. Also, each of the base stations 151 and 152 may be connected to different UPFs 132a and 132b. However, one edge data network has one edge enabling server 210a, and the UPFs 132a and 132b support one edge enabling server 210a located in the first edge data network 161.
  • the edge computing infrastructure 161a may be accessed through.
  • the edge computing infrastructure 161a is driven by third-party application servers 201 and 202, and may be driven as described with reference to FIG. 1A.
  • the second edge data network 162 allows the third terminal 111 to communicate within the network.
  • the base station 153 included in the second edge data network 162 may be connected to the edge enabling server 210b through the UPF 132c and may be connected to the edge computing infrastructure 162b.
  • the third-party application servers 2101 and 202 running on the edge computing infrastructure 162b may provide MEC services to the terminal 111 located in the second edge data network 162.
  • the edge computing infrastructure (161a, 162b) can be a server that provides an efficient service by reducing latency and load by placing the UE access point close together, and improving the environment for providing the necessary functions for the Edge Application to operate. have.
  • the terminals 110 and 120 may access a mobile communication system, such as a 5G system, through a base station of a mobile communication network, for example, a 5G base station (not shown in FIG. 1A), and establish a data connection.
  • the mobile communication network is assumed to be a 5G network or a 5G system.
  • the 5G system may allocate a UPF 132 that can access a corresponding edge network to provide MEC services to the terminals 110 and 120.
  • the terminals 110 and 120 may communicate with the edge enabling server 210 through the UPF 132.
  • the terminals 110 and 120 may obtain predetermined information, for example, information on an available Edge App from the edge enabling server 210.
  • the terminals 110 and 120 may perform data communication based on the received information of the available Edge App.
  • the edge enabling server 210 may perform a function of managing information on the edge application servers 201, 202, and 203, and determine which edge application is currently running in the edge network. 120) can be provided.
  • the edge enabling server 210 may manage what is a Fully Qualified Domain Name (FQDN) or IP address required to send data to a corresponding edge application server. In this way, the information managed by the edge enabling server 210 may be transferred to the edge enabling layer of the corresponding terminal.
  • FQDN Fully Qualified Domain Name
  • the edge enabling server 210 may communicate with the PCF 135 or the NEF 134 of the 3GPP network, and exchange predetermined information during communication. This exchange of information will hereinafter be referred to as negotiation.
  • the edge enabling server 210 communicates with the PCF 135 or NEF 134 for information necessary for the terminals 110 and 120 to use the MEC service through negotiation with the PCF 135 or the NEF 134 of the 3GPP network. It can be provided to a 5G mobile communication system.
  • the edge enabling server 210 provides an example of the exposure function provided by the NEF 134 of the 5G mobile communication system to an external server through negotiation with the PCF 135 or NEF 134 of the 3GPP network. For example, it is possible to use the terminal's location reporting, terminal's session-related event reporting, and the like.
  • the edge enabling server 210 may provide a Capability Exposure service to an Edge App running on the edge computing platform 200 by using this function.
  • a service that checks the location of the terminal or a service that checks the connection state of the terminal may be included.
  • the edge enabling server 210 is a proxy so that the edge application servers 201, 202, 203 can use the exposure function provided by the 3GPP network 130, for example, the NEF 134 of the 5G mobile communication system. Can play a role.
  • the exposure function provided by the NEF 134 may be a mobility-related event of a terminal, a session-related event, a traffic path change event of the terminal, and the like.
  • the edge enabling server 210 may call the exposure service provided by the NEF 134 of the 5G mobile communication system, so that a necessary network exposure function can be used.
  • platform services provided by using the 5G system for example, reporting on network conditions, requesting to change the traffic route of the terminal, and reporting the location information of the terminal, etc. , 203).
  • the edge enabling server 210 illustrated in FIG. 1A may be one network function (entity) that provides the functions described above. Therefore, it may be referred to as an edge enabling function.
  • entity entity
  • the name is not limited to such a name, and may mean a logical device, a network entity, or a network function that exists for a MEC service that logically performs functions covered in the present disclosure.
  • platform functionality may refer to a platform function of a system to which edge enabling servers 210 constituting an edge network are connected, and may refer to an orchestration function.
  • the platform function or the orchestration function may include a middleware application or an infrastructure service for configuring the MEC system structure. That is, the deployment and distribution of each edge enabling server 210 constituting the edge network, and installation or injection of the edge application package to the edge enabling server 210, or to the edge enabling server 210
  • An operation for running an edge application server, information of an edge application server (eg, IP address, FQDN), etc. can be set in the edge enabling server.
  • 1B is a diagram illustrating a case in which a user plane and an edge data network of a 3GPP network are disposed in one operator network according to the present disclosure.
  • FIG. 1B a case where a user plane and an edge data network of a 3GPP network are disposed in one operator network according to the present disclosure, and an operation of a MEC service according thereto will be described in more detail.
  • UPFs 132a and 132b of a plurality of 3GPP networks may be deployed in one edge computing data network. Therefore, one UPF close to the terminal may be selected according to the location of the terminal in one edge computing data network. That is, for a terminal using the MEC service by accessing the same edge computing data network, the UPF serving the terminal may be changed. When the UPF can be changed, it means that the IP address of the terminal can be changed.
  • the UPF 132c of one 3GPP network may be deployed in one edge computing data network. Therefore, one UPF may be selected for one edge computing data network. That is, in the case of the second edge data network 162, since UPF is the only terminal that uses the MEC service by accessing the second edge data network 162, the IP address of the terminal does not change when using the edge computing data network. Can be used.
  • the UE establishes a PDU session through the 3GPP network, and this PDU session may be connected to the base station and UPF through the UE. Since the UPF is connected to the edge data network, data can be transmitted to an edge application server running on the edge data network. Accordingly, the terminal may transmit/receive data with at least one of the edge application servers running on the edge computing infrastructure.
  • the terminal may negotiate with the edge enabling server to receive (obtain) information on the edge application server operating in the edge data network.
  • the data that the terminal negotiates with the edge enabling server may be transmitted through a user plane of the 3GPP system, that is, a PDU session through a base station and a UPF.
  • the edge enabling server may acquire information on edge application servers, expose network capabilities to an edge application server, or expose services for edge computing.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may include an internal communication interface 211, a control unit 212, an external interface 213, and a memory 214.
  • the edge enabling server 210 may include separate devices or access devices for an operator or network administrator to control the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 may further have an additional interface with another network in addition to the interface illustrated in FIG. 2. In FIG. 2, only an interface for performing an operation according to the present disclosure is illustrated.
  • the internal communication interface 211 may interface with at least one or more edge application servers based on the control of the controller 212.
  • the internal communication interface 211 may process data or signaling required for communication between the first edge application server 201 and the edge enabling server 210 based on the control of the controller 212. I can.
  • the internal communication interface 211 is based on the control of the controller 212, when communicating between the second edge application server 202 and/or the third edge application server 203 and the edge enabling server 210 Required data or signaling can be processed.
  • the controller 212 may control an overall operation performed by the edge enabling server 210 and may be configured with at least one or two or more processors.
  • the control unit 212 may transmit/receive data to/from a specific line edge application server through the internal communication interface 211.
  • the control unit 212 may communicate with the terminal and/or the 3GPP network through the external communication interface 213 to provide or obtain predetermined information.
  • the controller 212 may perform control of an operation performed by the edge enabling server 210 described in the present disclosure.
  • the external interface 213 may include a first interface 213a, a second interface 213b, and a third interface 213c therein.
  • the first interface 213a may communicate with at least one of the control plane nodes of the 3GPP network based on the control of the controller 212.
  • the control plane nodes of the 3GPP network may be at least one of the AMF 133, NEF 134, PCF 135, SMF 136, and UDM 137 of FIG. 1A.
  • the first interface 213a may communicate with at least one of these control plane nodes.
  • the second interface 213b may communicate with at least one of the user plane nodes of the 3GPP network based on the control of the controller 212. For example, it is possible to communicate with UPFs 132a, 132b, and 132c corresponding to the user plane node as in FIG. 1B described above. In addition, when one terminal moves within the same edge data network and the UPF is changed, communication with the corresponding UPF may be performed. As another example, when one terminal moves to another edge data network, for example, the first edge data network 161 to the second edge data network 162 or the second edge data network 162 When moving to the 1-edge data network 161, it is possible to communicate with the UPF.
  • the memory 214 may temporarily store an operation required for control of the edge enabling server 210 and data generated during control based on the control of the controller 212.
  • the memory 214 may store data necessary for receiving or transmitting data from the edge enabling server 210 described in the present disclosure based on the control of the controller 212.
  • the memory 214 may store identification information of the terminal alone or by mapping it with other specific information based on the control of the controller 212.
  • FIG. 3 is a signal flow diagram for a terminal to access an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 110 is a terminal including the edge enabling layer 113 as described in FIGS. 1A and 1B, and at least one application capable of receiving MEC services according to the present disclosure is It is assumed that it is installed. In addition, it is assumed that the terminal 110 is a terminal capable of accessing the 3GPP network 130, which is a mobile communication network.
  • GPSI Generic Public Subscription Identifier
  • MSISDN mobile station international ISDN number
  • an ID assigned to the terminal 110 by an edge computing service provider may be used as an external ID in the 3GPP system.
  • an edge computing service provider can contract with a 3GPP mobile communication service provider to pre-set which external ID will be used for a specific terminal.
  • this information may be stored in a subscriber information server (not shown in the drawing) of the 3GPP mobile communication service provider.
  • the MSISDN of the terminal may be used as an ID for the edge computing service provider to identify the terminal.
  • the terminal 110 may perform a registration procedure for using an edge computing service with the edge enabling server 210 in order to use the MEC service in operation 300.
  • This registration procedure may be accomplished by allowing the edge enabling layer 113 of the terminal 110 to generate and transmit a message to the 3GPP network 130 through the 3GPP communication layer 114.
  • the 3GPP network 130 may transmit a message transmitted from the terminal 110 to the edge enabling server 210 during the registration procedure, and from the edge enabling server 210 The message transmitted to the terminal 110 may be transmitted through a wireless channel.
  • the terminal 110 in order to use the MEC service, provides service discovery to determine which third-party applications available in the edge computing platform 200 to which it is connected. ) The procedure may be performed with the edge enabling server 210. In this case, the terminal 110 may transmit a message to the edge enabling server 210 including GPSI allocated to itself. According to an embodiment of the present disclosure, the 3GPP network 130 may transmit a message transmitted from the terminal 110 to the edge enabling server 210 during the registration procedure, and from the edge enabling server 210 The message transmitted to the terminal 110 may be transmitted through a wireless channel.
  • the GPSI of the terminal 110 may be preset in SIM information of the terminal 110 or may be information set in the edge enabling layer 113 of the terminal 110. According to an embodiment of the present disclosure, the GPSI may be a value received from the 3GPP network when the terminal 110 initially accesses the 3GPP network.
  • the edge enabling server 210 may identify the ID of the terminal 110 included in the request message received from the terminal 110 in operation 302, for example, GPSI. .
  • the edge enabling server 210 may receive a user profile before the operation of FIG. 3.
  • the authentication/authentication (authorization/authentication) operation of the terminal may be performed in advance, and in this case, a user profile may be received.
  • the edge enabling server 210 identifies whether the GPSI identified in operation 302 is included in the profile of the terminal 110 obtained in the authentication/authorization procedure of the terminal 110 previously made. can do.
  • the profile may be information received from the edge management server 140 by the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 may determine whether the GPSI identified in operation 302 is a valid GPSI. For example, validity may be determined by comparing the GPSI of the profile of the terminal 110 received in the authentication/authorization procedure performed before the flowchart of FIG. 3 with the GPSI included in the message received in operation 300. For example, when the GPSI received in advance and the GPSI included in the message received in operation 300 are the same as each other, the edge enabling server 210 may identify a valid GPSI. On the other hand, when the GPSI received in advance and the GPSI included in the message received in operation 300 are different from each other, the edge enabling server 210 may identify it as an invalid GPSI.
  • operation 302 when the edge enabling server 210 receives the profile of the terminal 110 during the authentication/authorization procedure or does not receive from the edge management server 140, operation 302 is not performed. May be.
  • the edge enabling server 210 binds the IP address of the terminal 110 and GPSI information of the terminal 110 using the message received in operation 304 to 300 Can be stored in 214. This information may later be used by the edge enabling server 210 to determine GPSI information of the terminal 110 based on the IP address of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 may transmit a response to the message received in operation 300 to the terminal 110.
  • the response message may be a registration approval response when GPSI information is valid and a registration request message.
  • the response message may be a response message for a type of service when GPSI information is valid and a service discovery message. For example, if the terminal 110 performs registration, a response to the registration may be transmitted to the terminal 110.
  • a third-party application that the terminal 110 can use through an edge computing service and information that can access a third-party application server (for example, FQDN or IP address) can be transmitted as a response message.
  • a third-party application server for example, FQDN or IP address
  • operation 306 may be transmitted immediately after the registration procedure if the terminal 110 performs registration.
  • the terminal 110 performs service discovery, information about a third-party application and access to a third-party application server in a response signal (eg, FQDN or IP address) Can be transmitted together.
  • a response signal eg, FQDN or IP address
  • the edge enabling server 210 may be performed when there is no GPSI information or pre-stored GPSI information in a message received from the terminal 110. That is, the edge enabling server 210 may be performed when it is not possible to determine whether the GPSI information received from the terminal 110 is valid information. Therefore, when it is possible to determine whether the GPSI information received from the terminal 110 is valid information, the edge enabling server 210 may not perform operations 308 to 314.
  • the edge enabling server 210 obtains user information from the 3GPP network 130 to check the validity of GPSI information included in a message received from the terminal 110 in operation 308. Alternatively, it may be determined whether to transmit a request for determining the validity of user information.
  • operation 310 when the edge enabling server 210 determines that the validity of the GPSI sent by the terminal 110 should be checked, or the edge enabling server 210 determines that the terminal 110 When it is determined that the profile for the sent GPSI should be obtained from the 3GPP network 130, operation 310 may be performed.
  • the edge enabling server 210 may transmit an inquiry message for acquiring information of the terminal 110 to the 3GPP network 130 in operation 310.
  • the edge enabling server 210 sends a request message to the NEF 134 or PCF 135 of the 3GPP network to check the GPSI of the terminal 110 or obtain a profile of the GPSI of the terminal 110 in operation 310. Can send.
  • the edge enabling server 210 may transmit a request message including the IP address of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 may further include and transmit a service provider ID capable of identifying an edge computing service provider in a request message.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 can directly access the PCF 135, the edge enabling server 210 sends a request message to the PCF 135 using the Npcf service. Can send. According to another embodiment of the present disclosure, when the edge enabling server 210 cannot directly access the PCF 135, the request may be made through the NEF 134.
  • the PCF 135 of the 3GPP network 130 may have information on a session currently being used by the terminal 110.
  • the PCF 135 has information on a session that the terminal 110 is currently using by accessing the edge computing data network.
  • the PCF 135 knows the IP address used by the terminal 110 and may also store the GPSI for the terminal 110.
  • the PCF 135 when the PCF 135 has the corresponding information, the PCF 135 receives and stores the information of the corresponding terminal when establishing a PDU session for the corresponding terminal from the SMF 136. Can be.
  • the PCF 135 may store policy information and service parameters for MEC services.
  • the NEF 134 when the edge enabling server 210 sends a request message through the NEF 134, the NEF 134 is configured with respect to the IP address of the terminal 110 received in operation 312.
  • the PCF 135 serving this may be obtained through a binding support function (BSF) or using a local configuration.
  • the NEF 134 may configure the request received from the edge enabling server 210 in operation 312 according to the Npcf service operation and transmit it to the PCF 135.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 directly sends a request to the PCF 135, the edge enabling server 210 serves the corresponding IP address through the BSF. ) Can be found.
  • the edge enabling server 210 may be configured according to the Npcf service operation directly to the PCF 135 in operation 312 and transmit a request message.
  • the edge enabling server 210 transmits a request message to the PCF 135 through the NEF 134 in operation 312 or directly transmits the request message to the PCF 135
  • the transmitted message requests confirmation of the GPSI of the terminal 110 or the transmission of policy information or user profile that the terminal 110 can use for the MEC service for the IP address of the terminal 110. It can be a message containing information.
  • the PCF 135 receiving the request message may search for a GPSI corresponding to the UE IP address in operation 312.
  • the PCF 135 may configure policy information and/or parameters for the MEC service for the GPSI as a response message.
  • service provider identification (Service Provider ID) information when service provider identification (Service Provider ID) information is included in a request message received by the PCF 135 in operation 312, the PCF 135 identifies a service provider (Service Provider ID).
  • the information may be configured in consideration of the policy information and/or parameters corresponding to the information or the profile of the terminal 110.
  • the PCF 135 may directly transmit the message configured in operation 314 as a response message to the edge enabling server 210. According to another embodiment of the present disclosure, the PCF 135 may transmit a response message to the edge enabling server 210 through the NEF 134 in operation 314.
  • the PCF 135 knows the mapping between an external UE IP address and an internal UE IP address. This assumption is because the IP address used by the terminal 110 in the 3GPP network 130 and the IP address of the terminal 110 used outside the 3GPP network 130 may be different. This may mean that a network address translation (hereinafter referred to as NAT) function (entity) exists between data connections to connect the inside and outside of the 3GPP network 130.
  • NAT network address translation
  • the PCF 135 may include a method of negotiating with a server that functions as a NAT to resolve the internal IP address of the terminal 110. Accordingly, the IP address of the terminal 110 included in the request received by the PCF 135 is an external IP address, but the PCF 135 negotiates with the NAT function server (not shown in the figure) to the internal terminal 110 You can get an IP address. In addition, the PCF 135 may obtain information of the terminal 110 for it, for example, GPSI or policy information or parameters.
  • the NEF 134 may obtain profile information of the terminal 110 from the UDM 137 or UDR (not shown). In this case, the NEF 134 requests the PCF 135 to inform the GPSI corresponding to the terminal IP address, and the PCF 135 can return the GPSI value stored by mapping with the terminal IP address to the NEF 134. have.
  • the NEF 134 may request a user profile or a terminal profile for a corresponding GPSI from the UDM 137 or UDR using the GPSI value received from the PCF 135.
  • the NEF 134 may send a request to the UDM 137 or the UDR including a service provider ID capable of identifying the edge computing service provider received from the edge enabling server 210.
  • the UDM 137 or UDR that has received this is a message for searching a profile of the terminal 110 corresponding to the received GPSI and replying to the NEF 134 using the searched information. After creation, it can be transmitted to the NEF 134.
  • the UDM 137 or UDR searches for a profile of the terminal 110 corresponding to the service provision identifier included in the request of the NEF 134, constructs a response message, and then generates a NEF You can reply to (134).
  • the NEF 134 receiving the response message according to the method described above may transmit the response message to the edge enabling server 210 in operation 314.
  • the response message may include GPSI of the corresponding terminal 110 or profile information necessary for the corresponding terminal 110 to use the MEC service.
  • the edge enabling server 210 receiving the response according to operation 314, the GPSI received from the terminal 110 in operation 300 and the GPSI received from the 3GPP network 130 You can identify if they match. If the two GPSIs match, the edge enabling server 210 may determine the GPSI received in operation 300 from the terminal 110 as a valid GPSI and store it in the memory 214. According to an embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may map and store an IP address when storing valid GPSI in the memory 214.
  • the edge enabling server 210 may receive a profile, policy information, and service parameter for a corresponding GPSI from the 3GPP network 130. In this case, the edge enabling server 210 may apply this to a service for the terminal 110. For example, in the case of a premium subscriber, all services of the MEC service may be identified to be available, and corresponding information may be stored in the memory 214. According to an embodiment of the present disclosure, the premium service may be a service that is not applied to general subscribers.
  • the edge application server 201 and the terminal 110 may transmit/receive data traffic.
  • edge application server will be described using the first edge application server 201, as long as the application server is identified or the application mounted on the terminal 110 is identified. It will be described without using ordinal numbers such as 1st and 2nd.
  • the edge application server 201 may call the edge service API provided by the edge enabling server 210 to the edge enabling server 210 in operation 322.
  • the term “Edge Service API” refers to an edge computing service to the third-party application server 201 running in the edge computing infrastructure of the edge data network to which the edge enabling server 210 belongs. It may mean an API that provides a Capability Exposure function for. For example, a location API for determining the location of the terminal 110, a management API for resource management of the terminal 110, and traffic steering to modify the data path of the terminal 110 ) There may be APIs, etc.
  • the edge application server 201 determines which Edge Service APIs provided by the edge enabling server 210 exist through an API discovery procedure or a Common API Framework (CAPIF) function. You can find out through According to an embodiment of the present disclosure, the edge application server 201 does not know the identifier of the terminal 110 when requesting the Edge Service API from the edge enabling server 210, so the terminal that accessed its server ( 110) may include an IP address.
  • CAPIF Common API Framework
  • the edge enabling server 210 uses the IP address of the terminal 110 received from the edge application server 201 in operation 324, that is, the identifier of the terminal 110 corresponding thereto. GPSI can be obtained from the mapping table.
  • the mapping information described in the specification according to the present disclosure may be obtained through operation 302 and inner ear 314 described above, and may be information stored in the memory 214 of the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 acquires the GPSI using the mapped information, and then uses it as the ID of the terminal 110 in operation 326 to determine the edge application server 201 requested.
  • the 3GPP Network Capability Exposure API to support the Service API can be called. Further, according to an embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may transmit this request to the NEF 134 in operation 326.
  • the edge enabling server 210 may transmit a service operation request message to the NEF 134 by setting the GPSI as the terminal 110 identifier.
  • a service operation request message is directly sent to the AMF 133, the SMF 136, or It can be transmitted to the PCF (135).
  • whether the edge enabling server 210 sends the service operation request message to the AMF 133, the SMF 136, or the PCF 135 Whether to send to may be different depending on the type of 3GPP Network Capability Exposure to be used by the edge enabling server 210. For example, if the location-related information of the terminal 110 is desired, it may be determined to send it to the AMF 133. In addition, according to an embodiment of the present disclosure, when the edge enabling server 210 directly transmits a service operation request message to the AMF 133, the SMF 136, or the PCF 135 The GPSI information acquired in operation 324 may be used as the ID of the terminal 110.
  • the NEF 134 or the AMF 133, the SMF 136, and the PCF 135 receiving a service operation request message are sent to the corresponding terminal 110 according to the request. Capability Exposure operation can be performed.
  • the NEF 134 or the AMF 133, the SMF 136, and the PCF 135 may transmit the result to the edge enabling server 210 in operation 328.
  • the edge enabling server 210 receiving the message in operation 328 receives the result according to the API requested by the edge application server 201 in operation 322. ) You can create a message. Accordingly, the edge enabling server 210 may transmit the edge service API response message generated in operation 330 to the edge application server 201.
  • the terminal 110 accesses the edge enabling server 210, it registers the GPSI used in the 3GPP network as its ID, and based on this, the edge enabling server 210 may support the Capability Exposure API to the edge application server by using the Network Capability Exposure provided by the system of the 3GPP network 130.
  • FIG. 4 is a signal flow diagram for providing an edge application service to a mobile communication terminal through an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 when the terminal 110 accesses the edge enabling server 210, the edge enabling server 210 performs signaling with the 3GPP network 130 based on the IP of the terminal. Through this, the GPSI of the corresponding terminal may be obtained. Thereafter, the edge enabling server 210 may support the Capability Exposure API to the edge application server 201 by using the Network Capability Exposure provided by the 3GPP network 130 based on the acquired information.
  • GPSI a generic public subscription identifier
  • the GPSI may correspond to an external identifier (External ID) used in the 3GPP system, or may correspond to a mobile station international ISDN number (hereinafter referred to as MSISDN) corresponding to a phone number.
  • MSISDN mobile station international ISDN number
  • the external identifier is an identifier defined so that an identifier (ID) assigned to the terminal 110 by a third-party service provider can be identified within the 3GPP mobile communication network.
  • ID identifier assigned to the terminal 110 by an edge computing service provider may be used as an external ID in the 3GPP system.
  • an edge computing service provider can contract with a 3GPP mobile communication service provider to pre-set which external ID will be used for a specific terminal.
  • this information may be stored in a subscriber information server (not shown in the drawing) of the 3GPP mobile communication service provider.
  • the MSISDN of the terminal may be used as an ID for the edge computing service provider to identify the terminal.
  • edge application server will be described using the first edge application server 201, and as long as it is for identifying the application server or the application mounted on the terminal 110 It will be described without using ordinal numbers such as 1st and 2nd.
  • edge application server will be described using the first edge application server 201, as long as the application server is identified or the application mounted on the terminal 110 is identified. It will be described without using ordinal numbers such as 1st and 2nd.
  • the terminal 110 performs a registration procedure for using an edge computing service to the edge enabling server 210 in order to use the MEC service. Can be done.
  • the terminal 110 in order to use the MEC service, provides service discovery to determine which third-party application servers available in the edge computing platform 200 to which it is connected. ) The procedure may be performed with the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 may store the IP address of the terminal 110 that sent the message transmitted in operation 400 in operation 402. According to an embodiment of the present disclosure, the IP address information of the terminal 110 is used to acquire and store GPSI information of the terminal 110 based on the IP address of the terminal 110 in the edge enabling server 210 later. I can.
  • the edge enabling server 210 may transmit a response to the message in operation 400 to the terminal 110.
  • a response thereto may be transmitted.
  • the edge enabling server 210 includes information on a third-party application server that the terminal 110 can use through the edge computing service and Information capable of accessing the third-party application server 201 (eg, FQDN or IP address) may be included in the response message and transmitted.
  • the edge enabling server 210 in operation 406 provides information on the user corresponding to the IP address, for example, GPSI or the IP address transmitted by the terminal 110 in operation 400. It is possible to identify whether to transmit a request to the 3GPP network 130 in order to obtain GPSI and corresponding profile information.
  • the edge enabling server 210 checks the GPSI of the terminal 110 in the NEF 134 or the PCF 135 in operation 406 or the profile of the GPSI of the terminal 110 It is possible to transmit a request message for acquiring.
  • the edge enabling server 210 may include the IP address of the terminal 110 in the request message.
  • the edge enabling server 210 may include a service provider ID capable of identifying an edge computing service provider.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 can directly access the PCF 135, the edge enabling server 210 sends a request message to the PCF 135 using the Npcf service. Can be transmitted. According to another embodiment of the present disclosure, when the edge enabling server 210 cannot directly access the PCF 135, a request message may be transmitted through the NEF 134.
  • the PCF 135 may have information on a session currently being used by the terminal 110.
  • the PCF 135 has information on a session that the terminal 110 is currently using by accessing an edge computing data network. Accordingly, the PCF 135 may know the IP address used by the terminal 110.
  • the PCF 135 may also store GPSI for the corresponding terminal 110. The PCF 135 may receive and store such information when establishing a PDU session from the SMF 136.
  • the PCF 135 may store policy information and service parameters for MEC services.
  • the NEF 134 determines the IP address of the terminal 110 received in operation 408.
  • Serving PCF 135 information may be obtained through a binding support function (BSF) or based on a local configuration.
  • BSF binding support function
  • the NEF 134 can find the PCF 135 serving the terminal 110.
  • the NEF 134 may generate a response message according to the service operation of the NPCF 135 and transmit the request received from the edge enabling server 210 to the PCF 135.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 directly sends a request to the PCF 135, the edge enabling server 210 serves the corresponding IP address through the BSF. ) Information can be obtained.
  • the edge enabling server 210 may be configured according to the Npcf service operation directly to the PCF 135 and transmit a request message.
  • the edge enabling server 210 transmits a request message to the PCF 135 through the NEF 134 or directly to the PCF 135.
  • the terminal 110 It may be a request to check the GPSI of the terminal, or a request message to transmit policy information or a user profile that the terminal 110 can use for MEC service with respect to the IP address of the corresponding terminal.
  • the PCF 135 receiving the request may obtain a GPSI corresponding to the IP address of the terminal.
  • the PCF 135 may configure policy information or parameters for MEC services for a corresponding GPSI.
  • the PCF 135 when the service provider ID information is included in the request message received by the PCF 135, the PCF 135 provides policy information, parameters, and information corresponding to the service provider ID.
  • a response message may be configured with the profile of the terminal 110.
  • the PCF 135 may configure this information as a response message in operation 410 and transmit it to the edge enabling server 210.
  • a response message to the edge enabling server 210 through the NEF 134 in operation 410 Can be transmitted.
  • the PCF 135 knows the mapping between an external UE IP address and an internal UE IP address. This is because the IP address used by the terminal 110 in the 3GPP network 130 and the IP address of the terminal 110 used outside the 3GPP network 130 may be different. Accordingly, according to an embodiment of the present disclosure, a network address translation (NAT) function (or entity) may exist between a data connection connecting the inside and outside of the 3GPP network 130.
  • NAT network address translation
  • the PCF 135 may include a method of negotiating with a server that functions as a NAT to resolve the external IP address of the terminal 110.
  • the PCF 135 is the IP address of the terminal 110 included in the request message received from the edge enabling server 210 is an external IP address, but the PCF 135 is a NAT function.
  • the internal IP address of the terminal 110 may be obtained through negotiation with the server.
  • the PCF 135 may further identify information (GPSI or policy information or parameters) of the terminal 110.
  • the NEF 134 may obtain profile information of the terminal 110 from the UDM 137 or UDR (not shown in FIGS. 1A and 1B). In this case, the NEF 134 requests the PCF 135 to inform the GPSI corresponding to the terminal IP address, and the PCF 135 sends the GPSI value stored for the terminal corresponding to the terminal IP address to the NEF 134. You can reply.
  • the NEF 134 may request a user profile or a user terminal profile for a corresponding GPSI from the UDM 137 or UDR using the GPSI value received from the PCF 135. In this case, the NEF 134 may transmit a request message to the UDM 137 or the UDR including a service provider ID capable of identifying the edge computing service provider received from the edge enabling server 210. .
  • the UDM 137 or UDR receiving the request message from the NEF 134 acquires a profile of the terminal 110 corresponding to the received GPSI, and sends information including the profile to a response message. And can be transmitted to the NEF 134.
  • the UDM 137 or the UDR obtains a profile of the terminal 110 corresponding to the service provider ID included in the request of the NEF 134, and After configuring the information including the response message as a response message, it can be transmitted (replied) to the NEF 134. Accordingly, the NEF 134 receiving the response message from the UDM 137 or the UDR may transmit the response message to the edge enabling server 210 in operation 410.
  • the response message may include GPSI of the corresponding terminal 110 or profile information required for the corresponding terminal 110 to use the MEC service.
  • the edge enabling server 210 receiving the response message maps the IP address transmitted by the corresponding terminal 110 in operation 400 and the GPSI received from the 3GPP system in operation 412. It can be stored in the memory 214. Such mapping information may be stored by configuring a mapping table for each application server or for each terminal.
  • the edge enabling server 210 when a profile, policy information, or service parameter for a GPSI of a corresponding terminal is received from the 3GPP network 130, the edge enabling server 210 provides a service for the terminal 110. Can be applied to For example, the edge enabling server 210 may be configured to use all services of the MEC service in case of a premium subscriber. Premium service may not be applied to general subscribers.
  • the edge application Data communication with the server 201 may be performed.
  • the edge application server 201 may call an edge service API (Edge Service API) provided by the edge enabling server 210 to the edge enabling server 210.
  • Edge Service API refers to an edge computing service as a third-party application server running in the infrastructure of the edge data network to which the edge enabling server 210 belongs. It may mean an API that provides a capability exposure function for. For example, a location API for determining the location of the terminal 110, a management API for resource management of the terminal 110, and a traffic adjustment API for modifying the data path of the terminal 110 (Traffic Steering API) and the like.
  • the edge application server 201 can determine which Edge Service APIs provided by the edge enabling server 210 exist through an API discovery procedure or a CAPIF (Common API Framework) function. I can.
  • the edge application server 201 may include the IP address of the terminal 110 connected to its server because it does not know the ID of the terminal 110 when requesting the Edge Service API from the edge enabling server 210. have.
  • the edge enabling server 210 receiving the same, the IP address of the terminal 110 included in the request message previously received in operation 424 and the ID of the terminal 110 corresponding thereto, That is, in operation 412, GPSI may be acquired (searched) based on the mapping information stored in step 7.
  • the edge enabling server 210 uses the GPSI information mapped in operation 426 as the ID of the terminal 110, and uses the edge service API requested by the edge application server 201 in operation 422. It is possible to call 3GPP Network Capability Exposure API for support. For example, the edge enabling server 210 may transmit a request message to the NEF 134. According to an embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may set and transmit the GPSI as the ID of the terminal 110 in the request message. According to another embodiment of the present disclosure, if the edge enabling server 210 is a trusted device in the 3GPP network 130, this request can be directly transmitted to the AMF 133, SMF 136, or PCF 135. have.
  • the edge enabling server 210 transmits the request message to the AMF 133, the SMF 136, or the PCF 135, the edge enabling server It may be different depending on the type of 3GPP Network Capability Exposure that 210 intends to use. According to an embodiment of the present disclosure, if the request message to be transmitted by the edge enabling server 210 is for the location-related information of the terminal 110, the edge enabling server 210 is transmitted to the AMF 133. You can decide to do it. According to an embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 obtained in operation 424 with the ID of the terminal 110 even when directly sending a request to the AMF 133, SMF 136, or PCF 135 GPSI information can be used.
  • the NEF 134 or AMF, SMF 136, or PCF 135 receiving the request message in operation 426 performs a capability exposure operation for the corresponding terminal 110 according to the request message. can do.
  • the NEF 134 or AMF, SMF 136, or PCF 135 that performed the capability exposure operation for the corresponding terminal 110 according to the request message responds the result in operation 428. It may be generated as a message and transmitted to the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 receiving the response message in operation 430 transmits the result according to the API requested by the edge application server 201 to the edge application server 201 in operation 422 It can be created as a response message for Thereafter, the edge enabling server 210 may transmit the response message generated in operation 430 to the edge application server 201.
  • the edge application server 201 may acquire edge service API information provided by the edge enabling server 210.
  • FIG. 5 is a signal flow diagram for providing an edge computing service using an identifier assigned to a terminal in a MEC network according to an embodiment of the present disclosure.
  • an identifier (ID) for the terminal 110 is assigned. can do. Thereafter, the edge management server 140 may register this as a GPSI used in the 3GPP network 130. Based on this, the edge enabling server 210 may support the Capability Exposure API to the edge application server 201 by using the Network Capability Exposure provided by the 3GPP network 130.
  • the name of the edge UE ID is used as the ID of the terminal. This may be an ID used to identify the terminal in the edge computing platform 200 to which the terminal is connected, and may be an ID assigned to the terminal by the edge management server 140 of the edge computing platform 200.
  • this is provided to the 3GPP network 130, it may be provided in the form of a generic public subscription identifier (hereinafter referred to as GPSI).
  • GPSI generic public subscription identifier
  • the GPSI may correspond to an external identifier (External ID) used in the 3GPP system, or may correspond to a mobile station international ISDN number (hereinafter referred to as MSISDN) corresponding to a phone number.
  • MSISDN mobile station international ISDN number
  • the external identifier is an identifier defined so that an identifier (ID) assigned to the terminal 110 by a third-party service provider can be identified within the 3GPP mobile communication network.
  • ID identifier assigned to the terminal 110 by an edge computing service provider may be used as an external ID in the 3GPP system.
  • an edge computing service provider can contract with a 3GPP mobile communication service provider to pre-set which external ID will be used for a specific terminal.
  • this information may be stored in a subscriber information server (not shown in the drawing) of the 3GPP mobile communication service provider.
  • the MSISDN of the terminal may be used as an ID for the edge computing service provider to identify the terminal.
  • edge application server will be described using the first edge application server 201, and as long as it is for identifying the application server or the application mounted on the terminal 110 It will be described without using ordinal numbers such as 1st and 2nd.
  • the terminal 110 performs a registration procedure for using an edge computing service to the edge management server 140 in order to use the MEC service. I can.
  • the edge management server 140 receiving the registration request message of the terminal 110 can be used in the edge computing platform 200 to which the terminal 110 is currently connected in operation 502.
  • Edge UE ID can be assigned.
  • the edge management server 140 may store the Edge UE ID allocated in operation 504 in an internal memory.
  • the edge management server 140 may bind this information to the IP address of the terminal 110 that sent the message in operation 500 and store it in a memory.
  • the edge management server 140 may transmit a response message to the terminal 110 for a registration request sent from the terminal 110 to the terminal 110.
  • the response message may include the Edge UE ID allocated to the terminal 110.
  • the edge enabling layer 113 of the terminal 110 may determine this ID as an ID that should be used when it uses the corresponding edge computing service, and the internal memory or edge-in It can be stored in the enabling layer 113.
  • the edge enabling layer 113 of the terminal 110 has its own ID for an API request message sent to the edge management server 140 or the edge enabling server 210 later. You can use this information.
  • the edge management server 140 transfers the Edge UE ID successfully assigned to the terminal 110 to the edge enabling servers 210 in the same edge computing platform 200 in operation 508. I can deliver.
  • the terminal 110 can select and access the edge enabling server 210 according to its location, edge enabling belonging to an area controlled by the edge computing platform 200 By passing the ID of the terminal 110 to the ring servers 210, it is possible to identify which terminal 110 is when the terminal 110 accesses the edge enabling server 210 by using the ID. .
  • the edge management server 140 may transmit the edge UE ID to the edge enabling server 210 while delivering a service profile or configuration information to be applied to the corresponding terminal 110 together. have.
  • the edge management server 140 performs an operation for setting the Edge UE ID allocated to the terminal 110 as an external ID or GPSI of the 3GPP network 130. Can be done.
  • the edge management server 140 may send a request message to include the edge UE ID assigned by itself in the subscription information of the terminal 110 through the NEF 134.
  • the NEF 134 may include the Edge UE ID allocated by the edge management server 140 in the subscription information of the terminal 110 and store it in the UDR 137.
  • the edge management server 140 is an edge UE allocated by the edge management server 140 as GPSI using the corresponding IP address with respect to the IP address of the terminal 110 obtained in operation 500. It can be communicated to the PCF 135 that the ID is used. Accordingly, the edge UE ID received as a GPSI corresponding to the IP address of the terminal 110 and the PCF 135 may set and store the edge UE ID received as the GPSI of the terminal 110 identified by the corresponding IP address. In addition, according to an embodiment of the present disclosure, the PCF 135 may store the edge UE ID received by the GPSI of the terminal 110 in the UDR 137.
  • the edge management server 140 converts the edge UE ID assigned to the terminal 110 to the subscriber server or the policy server of the 3GPP network 130 as the GPSI of the terminal 110. You can register. Now, the 3GPP network 130 recognizes a value corresponding to the edge UE ID as GPSI, and can identify which terminal 110 it is.
  • the terminal 110 may perform a Service Discovery procedure in order to receive information on an application capable of using the MEC service to the edge enabling server 210.
  • the terminal 110 may perform a Service On-boarding procedure in order to deliver information of an application to be used for the MEC service to the edge enabling server 210 in operation 512.
  • the terminal 110 may use the Edge UE ID assigned in operation 506 as its ID in the above-described messages transmitted to the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 is a terminal acquired from an edge UE ID included in a request message transmitted by the terminal 110 in operation 514 and an IP packet transmitted by the terminal 110.
  • the ID address of 110 may be bound and stored in the memory 214. Accordingly, when the edge enabling server 210 knows the IP address of the terminal 110, it can identify the corresponding Edge UE ID.
  • the edge enabling server 210 may generate a response message corresponding to the request message of operation 512 sent from the terminal 110 in operation 516 and transmit it to the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 may deliver information on the edge application server 201 that the terminal 110 can use.
  • information on the edge application server may be configured as a list, and the ID of an application that the terminal 110 can use is included, or an FQDN, IP address, or It may include at least one of information for identifying other terminals.
  • the edge enabling server 210 may provide information on the edge application server 201 requested to be used by the terminal 110.
  • the information on the edge application server 201 may include at least one of IP address, FQDN, and DNS server information capable of resolving the FQDN of the edge application server 201.
  • the terminal 110 may obtain information on the edge application server from the edge enabling server 210 and may register identifier information to be used by itself. Using this, the terminal 110 may transmit and receive data traffic with the edge application server 201 in operation 520.
  • the edge application server 201 may call the edge service API provided by the edge enabling server 210 to the edge enabling server 210 in operation 522.
  • the Edge Service API refers to a third-party application server running on the infrastructure of the edge data network to which the edge enabling server 210 belongs, and provides a capability exposure function for edge computing services. It can mean the provided API.
  • a location API for determining the location of the terminal 110
  • a management API for resource management of the terminal 110
  • a traffic adjustment API for modifying the data path of the terminal 110 (Traffic Steering API) and the like.
  • the edge application server 201 may determine which Edge Service APIs provided by the edge enabling server 210 exist through an API discovery procedure or a Common API Framework (CAPIF) function. According to an embodiment of the present disclosure, when the edge application server 201 transmits an Edge Service API request message to the edge enabling server 210, it does not know the ID of the terminal 110, so that the terminal 110 When this connection is made, it is possible to transmit an Edge Service API request message including the IP address of the terminal 110 used.
  • CAPIF Common API Framework
  • the edge enabling server 210 receiving the Edge Service API request message including the IP address of the terminal 110 includes the IP address of the terminal 110 received in operation 524. Accordingly, the IP address of the terminal 110 included in the Edge Service API request message and the ID of the terminal 110 corresponding thereto, that is, the Edge UE ID may be obtained based on the mapping information stored in operation 514.
  • the edge enabling server 210 uses the mapped edge UE ID information as the ID of the terminal 110 in the form of GPSI, and in operation 522, the edge application server 201 The 3GPP Network Capability Exposure API to support the Edge Service API requested by may be called.
  • the edge enabling server 210 may transmit a request message for calling the 3GPP Network Capability Exposure API to the NEF 134 of the 3GPP network 13.
  • the edge enabling server 210 may include and transmit the GPSI as the ID of the terminal 110 in a request message for calling the 3GPP Network Capability Exposure API.
  • a request message for calling the 3GPP Network Capability Exposure API is directly sent to the AMF 133, the SMF 136. , Or can be passed to the PCF (135).
  • whether the edge enabling server 210 transmits a request message for calling the 3GPP Network Capability Exposure API to the AMF 133 or the SMF 136 or the PCF 135 Whether to transmit to the edge may be different depending on the type of 3GPP Network Capability Exposure to be used by the edge enabling server 210. For example, if information related to the location of the terminal 110 is desired, it may be determined to be sent to the AMF. Even when the edge enabling server 210 directly sends a request to the AMF 133, the SMF 136, or the PCF 135, the ID of the terminal 110 may use the GPSI information stored in operation 514.
  • the NEF 134 or AMF 133, the SMF 136, or the PCF 135 receiving the request message for calling the 3GPP Network Capability Exposure API is Capability exposure operation for the corresponding terminal 110 may be performed.
  • the NEF 134 or the AMF, SMF, or PCF 135 may transmit a message resulting from performing the Capability Exposure operation to the edge enabling server 210 in operation 528.
  • the edge enabling server 210 receiving the result message of performing the capability exposure operation generates an Edge Service API response message as a result according to the API requested by the edge application server 201 in operation 530, and this is the edge application server. Can be sent to (201).
  • FIG. 6 is a signal flow diagram for providing an edge computing service using an identifier of a terminal identified in an edge computing platform according to an embodiment of the present disclosure.
  • the ID identified to be used for the terminal 110 in the edge computing platform 200 is provided to the edge application server 201, and the edge application server 201 uses this ID. Therefore, it may be the case of using the Capability Exposure API.
  • a User Plane Function (UPF) 132 of several 3GPP networks may be connected to one edge computing data network (or edge data network).
  • the edge computing data network may be the edge data networks 161 and 162 described in FIG. 1B.
  • the UPF 132 close to the terminal 110 may be selected according to the location of the terminal 110 for one edge computing data network. For example, a case of the terminal 110 using the MEC service by accessing the same edge computing data network will be described with reference to FIG. 1B.
  • the first terminal 110 may receive an edge computing service through the UPF 132a closest to it.
  • the serving of the first terminal 110 may be changed from the first UPF 132a to the second UPF 132b.
  • the UPF 132 serving the terminal 110 may be changed, which may mean that the IP address of the terminal 110 may be changed. Accordingly, if the edge enabling server 210 or the edge management server 140 manages the terminal 110 based on the IP address of the terminal 110, each time the UPF 132 serving the terminal 110 changes That is, whenever the IP address of the terminal 110 is changed, it is necessary to perform an operation for updating information capable of newly identifying the terminal 110. For example, the embodiments of FIGS. 3 and 4 among the embodiments of the present disclosure need to be performed whenever the IP address of the terminal 110 changes. This is because the edge enabling server 210 may not know whether the terminal 110 was the terminal 110 previously accessed if the terminal 110 accesses the changed IP address.
  • the edge enabling server 210 changes the IP address of the terminal 110.
  • the binding for the identifier corresponding to the GPSI for the corresponding terminal 110 must be updated so that the edge enabling server 210 can use the Capability Exposure service of the 3GPP network 130 based on this.
  • the ID of the terminal 110 may be notified to the edge application servers 201. Accordingly, according to the present disclosure, when the edge application server 201 uses the Edge Service API for the terminal 110, a method of using the ID of the terminal assigned to the terminal as the identifier of the terminal 110 is provided. I can.
  • GPSI based on the IP address of the terminal 110 proposed by the above-described embodiments of FIGS. 3 and 4 is The operation of updating information may not be performed.
  • the terminal 110 registers to use an edge computing service with the edge management server 140 or the edge enabling server 210 in order to use the MEC service in operation 600.
  • the procedure can be carried out.
  • the terminal 110 checks which third-party applications are available in the edge computing platform 200 to which it is accessed.
  • the procedure may be performed with the edge enabling server 210.
  • the terminal 110 may perform a Service On-boarding procedure to deliver information of an application to be used for the MEC service to the edge enabling server 210. have.
  • the terminal 110 may notify an application to be used by the edge management server 140 or the edge enabling server 210 through a service discovery procedure.
  • the terminal 110 provides information on the application to be used from the edge management server 140 or the edge enabling server 210 (e.g., the FQDN of the application server, the IP address of the application server, and DNS to find the application server). Server address, etc.) can be obtained.
  • the terminal 110 may use its own GPSI information. In this way, the terminal 110 to use its own GPSI information may be performed under the control of the edge enabling layer 113 of the terminal 110.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 allocates an Edge UE ID to be used by the terminal 110 using at least one of the procedures described above. can do. In addition, according to an exemplary embodiment of the present disclosure, this may use the exemplary embodiment of FIG. 5. According to another embodiment of the present disclosure, the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may allocate the GPSI information transmitted by the terminal 110 in operation 600 as the edge UE ID of the terminal 110. have.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may convert the GPSI of the terminal 110 with the 3GPP network 130 according to the embodiments of FIGS. 3, 4, and 5.
  • the GPSI of the terminal 110 may be stored in the 3GPP network 130.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 is based on the IP address transmitted by the terminal 110 in operation 600, for the corresponding terminal 110 by the method according to the embodiment of FIG. After obtaining the GPSI, it can be used as the edge UE ID of the terminal 110.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may transmit a response message to the terminal 110 that has transmitted the request message of operation 600, and the terminal ( 110) can be transmitted by allocating the Edge UE ID to be used.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may store an Edge UE ID to be used by the terminal 110 included in the response message and transmitted in a memory.
  • the Edge UE ID is a GPSI transmitted by the terminal 110 using a request message in operation 600 by the terminal 110, or a GPSI confirmed from the 3GPP network 130, or It may be a value allocated by the management server 140 or the edge enabling server 210.
  • the edge management server 140 may transmit the ID of the terminal 110 assigned by itself to the edge enabling servers 210.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 allocates an Edge UE ID, the following may be considered.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 is an edge terminal identifier (Edge UE ID) for identifying the terminal 110 for each third-party application reported to be used by the terminal 110 Can be assigned.
  • the identifier of the terminal 110 to be used in the first edge application (Edge Application 1) 201 and the second edge application (Edge Application 2) 202 is independently for each of Edge Application 1 and Edge Application 2. Since they are assigned, different values can be assigned to each. In a specific case, even if the same values are assigned to Edge Application 1 and Edge Application 2, each Edge Application 1 and Edge Application 2 may not be able to recognize that the identifiers of the terminals 110 are the same.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may use a randomly generated value to allocate the identifier of a different terminal for each edge application as described above, and this Can be mapped and saved. This can be used later when the edge management server 140 or the edge enabling server 210 requests an identifier of the terminal 110 required for the Edge Application to use the Edge Service API from the Edge Application. For example, when the edge management server 140 or the edge enabling server 210 requests the identifier of the terminal 110 required to use the Edge Service API, the edge management server 140 or the edge enabling server 210 110) can be used when giving a response.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 sets an edge UE ID for identifying the terminal to the terminal 110 and the edge management server 140 or the terminal 110 and the edge. It can be allocated for a value to be used between the enabling servers 210. In other words, the edge management server 140 or the edge enabling server 210 may allocate an Edge UE ID for identifying the terminal 110 and transmit it to the terminal through a response message. However, the edge UE ID allocated as described above may not be used between the edge management server 140 and the API between the edge application or the edge enabling server 210 and the API between the edge application.
  • the edge enabling server 210 allocates the identifier of the terminal 110 that the Edge Application should use for the Edge Service API, based on the assigned Edge UE ID, the edge enabling server 210 allocates a different identifier for each edge application. It can be delivered to Edge Application. That is, an identifier used between the terminal 110 and the edge management server 140 or the terminal 110 and the edge enabling server 210, and an identifier used between the edge enabling server 210 and the Edge Application. Each can be assigned and managed. This is to protect the privacy of the identifier of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 is based on a Service Discovery or Service On-boarding request performed by the terminal 110, and the edge application that the terminal 110 wants to use. It is possible to identify what the server 201 is.
  • operation 610, operation 620, or operation 630 may be independently performed, and only operation 610, operation 620, or operation 630 may be performed as necessary. Further, according to another embodiment of the present disclosure, operation 610, operation 620, or operation 630 may be performed sequentially or may be selectively performed.
  • the edge enabling server 210 may identify whether there is an edge application server 201 that has requested a Subscribe operation to inform the ID of the terminal 110 in operation 612.
  • the edge enabling server 210 when the edge application server 201 is instantiated in the edge computing platform 200 and starts running in operation 612, the edge enabling server 210 A procedure of registering at 210 may be performed (Enablement). In this case, the edge enabling server 210 may perform a setting to receive notification about the ID of the terminal 110 together.
  • the edge enabling server 210 determines that there is an edge application server 201 requesting a subscribe operation to inform the ID of the terminal 110, or the edge of the terminal 110 If there is information set to notify the application server 201, a message for informing the ID of the terminal 110 to the corresponding edge application server 201(s) may be transmitted. It can be operated based on API.
  • the edge enabling server 210 which has determined to inform the edge application server 201 of the ID of the terminal 110 in operation 614, serves as the corresponding edge application server 201, respectively. 110) can transmit an API-based message to inform the ID. In an embodiment of the present disclosure, this will be referred to as a UE Identification Notification message. However, if the message used by the edge enabling server 210 to inform the ID of the terminal 110 to the edge application server 201 may be understood the same even if a name different from the name described in the present disclosure is used. .
  • the edge enabling server 210 may include the ID of the terminal 110 in the UE Identification Notification message, that is, the Edge UE ID according to the embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may include the IP address of the terminal 110 in order to indicate which IP address the terminal 110 uses the corresponding Edge UE ID. have. This may be an IP address obtained from the terminal 110 in operation 600.
  • the edge application server 201 receiving the UE Identification Notification message may bind and store which Edge UE ID to use for the IP of the terminal 110 in operation 616.
  • the edge application server 201 can identify the terminal 110 using the TCP session or the application session by the Edge UE ID even if the IP address of the terminal 110 is changed and accesses its server in the future.
  • the IP address of the terminal 110 may be newly bound to the edge UE ID of the terminal 110 and stored.
  • the edge application server 201 may use the Edge UE ID to operate the Edge Service API with the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 may identify the terminal 110 using the Edge UE ID included in the Edge Service API message.
  • the edge application server 201 edge-enables a terminal identifier request message for requesting an identifier of the terminal 110 for identifying the terminal 110 when using the Edge Service API. It can be transmitted to the ring server 210.
  • the edge application server 201 may use the Edge Service API by using the IP address of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 does not know the changed IP address of the terminal 110, the Edge Service API requested by using the IP address of the terminal 110 is edge enabled. After the ring server 210 receives it, it cannot be confirmed which terminal 110 is the request.
  • the edge application server 201 needs to obtain an identifier for the terminal 110 to be used regardless of the IP address of the terminal 110.
  • the edge application server 201 provides information for identifying the terminal 110 to the edge enabling server 210, that is, an API message for obtaining the ID of the terminal 110. May be transmitted to the edge enabling server 210.
  • the edge application server 201 may include the IP address of the terminal 110 that has accessed it in the terminal identifier request message. This is because the IP address of the terminal 110 is unique as an identifier for initially identifying the terminal 110.
  • the terminal 110 accesses the edge enabling server 210 to obtain information on the edge application server 201, the terminal 110 connects to the edge application server 201 to perform data communication.
  • the application server 201 may perform operation 622 to obtain the ID of the terminal 110 with respect to the IP address of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 receiving the terminal identifier request message in operation 622 can identify the terminal for the IP address of the terminal 110 included in the message in operation 624. have. This may be based on information obtained as a result of operation 600 described above.
  • the edge enabling server 210 cannot find the terminal for the IP address of the terminal 110 included in the terminal identifier request message in operation 622, the terminal 110 accesses the edge computing platform 200 It can be determined that it is not one terminal 110. In this case, the edge enabling server 210 may transmit failure information indicating that the ID of the corresponding terminal 110 cannot be notified to the edge application server 201.
  • the terminal 110 accesses the edge enabling server 210, it receives the edge application server 201 information, and can start data communication with the edge application server 201. have.
  • the possibility that the IP address changes due to the location of the terminal 110 is remarkably low. Therefore, if the edge enabling server 210 cannot identify which terminal 110 using the IP address of the terminal 110 received from the edge application server 201, it accesses the edge computing platform 200. It is highly likely that the terminal 110 has not. Therefore, it is impossible to allocate an Edge UE ID to the corresponding terminal 110.
  • the edge enabling server 210 even if the edge enabling server 210 cannot identify the IP address of the terminal 110 received in step 622, the edge application server once requested using the corresponding IP address. (201) and the corresponding IP address may be temporarily stored. In the future, when the terminal 110 performs a new procedure on the edge enabling server 210 due to the IP address change, the edge enabling server 210 returns the IP address and the IP address of the terminal 110 received in the new procedure. Temporarily stored IP addresses can be compared according to the described operation. Accordingly, if the two IP addresses match, the edge application server 210 may rebind and store the Edge UE ID with respect to the terminal 110 having the corresponding IP address.
  • the edge enabling server 210 since the edge enabling server 210 also stores information on the edge application server 201 that requested the stored temporary IP address, it is newly bound to the edge application server 201 It may decide to pass the edge UE ID. Accordingly, the edge enabling server 210 may notify the ID of the terminal 110 to the edge application server 201 in operation 626 or in operation 614.
  • the edge enabling server 210 searches for an edge UE ID for the IP address of the terminal 110 included in the message in operation 622, and then the edge enabling server ( 210) may include this information in the response message in operation 626 and transmit the information to the edge application server 201.
  • the edge application server 201 receiving this may use the received Edge UE ID information as an identifier of the terminal 110 when requesting an Edge Service API for the terminal 110 in the future. Accordingly, even if the IP address of the terminal 110 connected to the edge application server 201 is changed, the edge application server 201 can call the Edge Service API using the Edge UE ID, and the edge enabling server ( 210) may perform an Edge Service API operation based on the received Edge UE ID.
  • the edge enabling server 210 searches for the terminal identifier for the IP address of the terminal 110 included in the message in operation 622, the edge enabling server 210 An identifier of a terminal to be transmitted may be allocated to the edge application server 201.
  • the Edge UE ID for identifying the terminal that is, the Edge UE ID performed in operation 600 and assigned to the terminal has been assigned, and the terminal to be used between the edge application server 201 and the edge enabling server 210 It may be the case that there is no identifier of. That is, as described above, the terminal identifier used between the terminal 110 and the edge enabling server 210 and the identifier used between the edge enabling server 210 and the edge application server 201 may be different.
  • the terminal identifier used between the terminal 110 and the edge enabling server 210 is set to “AAA”, and use between the edge enabling server 210 and the second edge application server 202 It may be the case that an identifier for this is not set.
  • the edge enabling server 210 may set an identifier for use between the edge enabling server 210 and the second edge application server 202, such as “ABC”.
  • the terminal identifier used between the terminal 110 and the edge enabling server 210 is set to “AAA”, and use between the edge enabling server 210 and the second edge application server 202 Even though “ABC” is set as an identifier for use, it may also correspond to a case in which an identifier for use with the first edge application server 201 is not set.
  • the edge enabling server 210 may set an identifier for use between the edge enabling server 210 and the first edge application server 201, such as “CDAB”.
  • CDAB identifier for use between the edge enabling server 210 and the first edge application server 201
  • “CDAB” are used to refer to specific identifier values, and when used in an actual system, they can be set to have values according to each system or standard standard.
  • the edge enabling server 210 may separately allocate an Edge UE ID for identifying the terminal 110 for each third-party application. For example, by allocating the ID of the terminal to be used in Edge Application 1 and Edge Application 2 as different values, each Edge Application can be prevented from knowing the ID of the terminal used by another Edge Application.
  • the edge enabling server 210 may use a randomly generated value to differently allocate the ID of the terminal 110 for each edge application as described above, and map and store this value with the ID of the edge application. have.
  • the edge enabling server 210 can identify the edge UE ID assigned for each edge application to an identifier for the corresponding terminal 110 (for example, GPSI, or between the edge enabling server 210 and the terminal. Can be stored by binding to the identifier).
  • the edge enabling server 210 can check the bound information for each edge UE ID allocated to the edge application to determine which terminal the corresponding ID represents.
  • the edge management server 140 or the edge enabling server 210 internally stores the Edge UE ID for identifying the terminal 110, but this Edge UE ID is not used in the API with the Edge Application. I can.
  • the edge enabling server 210 allocates the ID of the terminal that the Edge Application should use for the Edge Service API, based on the assigned Edge UE ID, the edge enabling server 210 allocates a different identifier for each Edge Application to the Edge Application. I can deliver.
  • an identifier used between the terminal 110 and the edge management server 140 or the edge enabling server 210 and an identifier used between the edge enabling server 210 and the edge application are separately allocated and managed. can do. This is to protect the privacy of the identifier of the terminal 110.
  • the terminal identifier used in the edge application and the edge enabling server 210 is also referred to as the edge UE ID, but the value is the terminal 110?
  • Such mapping or binding information may be stored in the edge enabling server 210.
  • the edge enabling server 210 may transmit the terminal identifier (Edge UE ID in the drawing) allocated for each edge application to the edge application server 201 in a response message. .
  • the edge application server 201 receiving this may use the received Edge UE ID information as an identifier of the terminal 110 when requesting an Edge Service API for the terminal 110 in the future.
  • the edge enabling server 210 may determine whether the mapping of the edge UE ID and the IP address information of the terminal 110 to the edge UE ID has been changed. According to another embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may change the edge UE ID for the terminal 110, and also at this time, it may be determined that the mapping of the edge UE ID and the IP address information thereof has changed. have. In this case, when the IP address of the terminal 110 is changed, the edge enabling server 210 may identify whether to change it through a new procedure.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 performs a registration procedure with the terminal 110, a Service Discovery procedure, or a Service On-boarding procedure, the terminal 110
  • the message transmitted to the enabling server 210 may include the Edge UE ID (which may be the same as the GPSI value) assigned or used by itself. Therefore, the edge enabling server 210 may identify whether the IP address of the terminal 110 has changed using the IP address of the terminal 110 that sent the message and the Edge UE ID included in the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 if the IP address of the terminal 110 is changed, the edge enabling server 210 binds the IP address of the changed terminal 110 and the Edge UE ID, and stores this information in memory ( 214). According to another embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may allocate a new Edge UE ID to the terminal 110 and store the newly allocated Edge UE ID in the memory 214. This may occur due to a security issue, for example, when an ID is leaked to the outside, or when authentication of the terminal 110 fails and a new ID is assigned.
  • the edge enabling server 210 may allocate a new Edge UE ID to the changed IP address.
  • the edge enabling server 210 may allocate a new Edge UE ID, bind it to the IP address of the terminal 110 and store it in the memory 214.
  • the edge enabling server 210 may notify this to the edge application server 201.
  • the terminal identifier notification message for notifying the edge application server 201 may include the edge UE ID of the terminal 110 or the IP address of the terminal 110.
  • the edge application server 201 receiving this may determine and store the IP address of the terminal 110 included in the message to use the received Edge UE ID. Therefore, when the terminal 110 accesses the edge application server 201 for data communication, if data communication is performed using the IP address of the terminal 110 included in the message, the edge application server 201 performs operation 636 and performs data communication.
  • the Edge UE ID for the IP address can be determined, and the Edge Service API can be called using this Edge UE ID.
  • the edge enabling server 210 may change the identifier of the terminal 110 assigned to the edge application server 201.
  • the edge enabling server 210 may update the identifier of the terminal 110 allocated for each edge application to a new value. This may be the assignment of a new value to maintain the security of the corresponding terminal identifier, or because the identifier identifying the terminal 110 is changed, or the IP address of the terminal 110 has changed, the corresponding identifier of the new terminal It may be to provide the edge application server 201. If the ID information of the terminal to be used by the edge application server 201 is updated, the edge enabling server 210 may inform the edge application server 201 of this.
  • the terminal identifier notification message for notifying the edge application server 201 includes the updated Edge UE ID of the terminal 110, the IP address of the terminal 110, or user information that can be identified by the edge application server 201 (e.g. For example, the ID of the user who uses the edge application, User ID, or User Information that can identify the user, for example, the user's email address, the user's ID, or a reference value assigned from the application server by the application client of the terminal ) May be included.
  • the edge application server 201 may find out which terminal to identify based on the user information included in the message, and determine to use the updated Edge UE ID included in the message for this terminal, and Can be saved. Thereafter, the edge application server 201 may call the Edge Service API provided by the edge enabling server 210 by using the updated Edge UE ID.
  • the edge enabling server 210 may update a new identifier for each edge application used by the terminal 110, or update a new identifier only for some edge applications. can do.
  • the edge enabling server 210 may transmit an identifier update message of each terminal 110 to the edge application server 201 corresponding to the edge application whose identifier has been updated in operation 634.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 recognizes an edge application that the terminal is no longer using, the edge service API is no longer provided to the edge application server 201 corresponding to the edge application. Can tell you that you can't use.
  • the edge enabling server 210 receives a request such as application discovery requested by the terminal 110 (or the edge enabling layer 113 of the terminal 110), and then the terminal 110 wants to use it. In addition to knowing the Edge Application, it is also possible to know the Edge Application that the terminal 110 is no longer using.
  • the terminal 110 (or the edge enabling layer 113 of the terminal 110) may refer to an application that it will no longer use in the Application discovery request message and transmit it to the edge enabling server 210. .
  • the edge enabling server 210 receiving this may determine that the corresponding terminal 110 no longer uses the Edge Application.
  • the edge enabling server 210 determines an application that the terminal 110 has decided not to use, the edge service API used for the terminal (!10) to the edge application server 201 running the edge application is used for the terminal (!10). You can send a message to disable it.
  • the edge enabling server 210 receiving this message includes the identifier of the terminal 110 previously transmitted to the edge application server 201, and the use of the Edge Service API for the terminal 110 is no longer possible. It may include an indicator not to.
  • the edge application server 201 may check the identifier of the terminal included in the message, and also, in the message, check an indicator that the use of the Edge Service API for the terminal 110 is no longer possible. Therefore, the edge application server 201 may determine that the use of the Edge Service API for the terminal 110 is no longer possible, and no longer request the Edge Service API for the terminal from the edge enabling server 210. May not.
  • the edge enabling server 210 includes the identifier of the terminal previously transmitted to the edge application server 201, and the identifier for the terminal 110 is no longer valid. It may include a cater. The edge application server 201 receiving this may check the identifier of the terminal included in the message, and also check the indicator that the identifier for the corresponding terminal is no longer valid in the message. Therefore, the edge application server 201 may determine that the use of the Edge Service API for the terminal 110 is no longer possible, and no longer request the Edge Service API for the terminal from the edge enabling server 210. May not.
  • 7A and 7B are a control flow diagram when an edge enabling server manages an identifier of a terminal capable of receiving a MEC service according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may receive an edge service registration message or an edge service discovery message from the terminal 110.
  • the edge service registration message or the edge service discovery message may include the GPSI of the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 may check whether validity can be identified using the GPSI included in the message.
  • the edge enabling server 210 may receive the user profile of the terminal 110 in advance. Such a user profile may be received when an authentication/authentication operation of the terminal 110 is performed in advance.
  • the edge enabling server 210 may determine whether validity identification of GPSI is possible by checking whether the profile information corresponding to the GPSI received in operation 700 is stored in advance. If there is pre-stored profile information, the edge enabling server 210 may perform operation 704, and if there is no pre-stored profile information, operation 720 may be performed.
  • the validity check of GPSI it may be determined that the validity check of GPSI can be performed even when the profile of the terminal 110 is not received, but only the GPSI of the corresponding terminal is received in the authentication/authorization operation.
  • the validity check may be identified as valid when the GPSI received in operation 700 and the previously stored GPSI are the same.
  • the edge enabling server 210 may bind the GPSI valid in operation 704 to the IP of the terminal received in operation 700 and store it in the memory 214.
  • the edge enabling server 210 may identify whether the message received in operation 700 is a registration message or a service discovery message. When the message received in operation 700 is a registration message, the edge enabling server 210 may generate a response message to be transmitted to the terminal 110 in operation 708, and transmit it to the terminal. On the other hand, if the message received in operation 700 is a service discovery message, the edge enabling server 210 provides information on third-party applications and third-party applications that can be used through the edge computing service in operation 712. Information that can be accessed by the server (eg, FQDN or IP address) can be generated as a response message and transmitted to the terminal.
  • the server eg, FQDN or IP address
  • the edge enabling server 210 may transmit a message requesting GPSI information (or profile information) to the 3GPP network 130 in operation 720.
  • the edge enabling server 210 may be classified into a case where the 3GPP network 130 is trusted and a case where the edge enabling server 210 is not.
  • the 3GPP network 130 may directly transmit a request message to an entity managing information.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 is not reliable in the 3GPP network 130, it may request transmission of a message through the NEF 134 of the 3GPP network 130.
  • the edge enabling server 210 may receive a response message directly from a specific entity of the 3GPP network 130 or through the NEF 134 in operation 722.
  • the response message may include GPSI information of the terminal or profile information of the terminal.
  • the edge enabling server 210 uses the GPSI information received in operation 700 and the information included in the response message in operation 722 to make the GPSI information of the terminal valid. You can identify whether it is information.
  • the edge enabling server 210 may store the GPSI in the memory 214 in operation 726.
  • the edge enabling server 210 may generate an error message in operation 728 and transmit the error message to the terminal. If unnecessary, the error message transmission can be omitted.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a control flow when providing information of a terminal from an edge enabling server to an edge application server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may be in a state in which the terminal identifier information is received or acquired and stored as shown in FIG. 7 described above, and if necessary, the terminal identifier information from the 3GPP network 130 It may be in an acquired state.
  • the edge enabling server 210 may receive an Edge Service API request message for a specific terminal from the edge application server 201 in operation 800.
  • the Edge Service API request message may include IP information of the terminal.
  • the edge enabling server 210 may acquire GPSI information by using the IP information of the terminal obtained in advance.
  • the edge enabling server 210 may transmit a service operation request message (3GPP Network Capability Exposure API) including GPSI to a 3GPP network.
  • 3GPP Network Capability Exposure API 3GPP Network Capability Exposure API
  • the 3GPP network 130 may directly transmit a request message to an entity managing information.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 is not reliable in the 3GPP network 130, it may request transmission of a message through the NEF 134 of the 3GPP network 130.
  • the edge enabling server 210 may receive a service operation response message through the NEF 134 of the 3GPP network 130 or directly from an entity having the corresponding information in operation 820. have. As described above, when the edge enabling server 210 receives a service operation response message from the GPP network 130, in operation 830, the edge service API response message may be generated and transmitted to the edge application server 201.
  • 9A is a flowchart illustrating a control flow when an ID is allocated to a terminal in an edge management server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge management server 140 may receive a registration request message from a specific terminal. According to an embodiment of the present disclosure, the edge management server 140 may allocate an Edge UE ID usable in the edge computing platform 200 to which the terminal 110 is currently connected. Further, according to an embodiment of the present disclosure, in operation 902, the edge management server 140 may bind the IP address of the terminal received from the terminal and the assigned Edge UE ID in operation 900 and store the binding in a memory. In addition, the edge management server 140 may include and transmit the edge UE ID allocated in operation 902 to the corresponding terminal in a response message. Through this, the edge UE ID can be assigned to the terminal.
  • the edge management server 140 may transfer to the edge enabling servers 210 in the edge computing platform 200 in operation 904.
  • the edge management server 140 may perform an operation for setting the Edge UE ID allocated to the terminal in operation 906 as an external ID or GPSI of the 3GPP network 130. have. According to an embodiment of the present disclosure, the edge management server 140 may send a request message to include the edge UE ID allocated by itself through the NEF 134 in the subscription information of the terminal.
  • the edge management server 140 uses the edge UE ID assigned by the edge management server 140 as GPSI using the corresponding IP address for the IP address of the terminal acquired in operation 900. It can be communicated to the PCF (135).
  • the edge management server 140 may request the subscriber server or the policy server of the 3GPP network 130 to register the edge UE ID assigned to the terminal as the GPSI of the terminal. Through this, the 3GPP network 130 recognizes a value corresponding to the edge UE ID as GPSI, so that the 3GPP network 130 can also identify which terminal it is using GPSI.
  • 9B is a flowchart illustrating a case of providing an Edge Service API from an edge application in an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may receive an Edge Service API request message from the edge application server 201 in operation 910.
  • the Edge Service API request message is a third-party application server running in the infrastructure of the edge data network to which the edge enabling server 210 belongs, and provides a capability exposure function for edge computing services. It can mean the provided API.
  • a location API for determining the location of the terminal 110 a management API for resource management of the terminal 110, and a traffic adjustment API for modifying the data path of the terminal 110 (Traffic Steering API) and the like.
  • the edge enabling server 210 may retrieve and obtain an identifier of the terminal, that is, GPSI, using the IP of the terminal.
  • the GPSI may be information received from the application management server 140 and previously stored in FIG. 9A described above.
  • the edge enabling server 210 uses the mapped Edge UE ID information as the ID of the terminal 110 in the form of GPSI to a specific entity of the 3GPP network 130.
  • a Nnef service operation request message may be transmitted.
  • the GPSI may be included in the request message as the ID of the terminal and transmitted.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 transmits a Nnef service operation request message to the 3GPP network 130 in operation 914, the edge enabling server 210 is 3GPP
  • the network 130 may be classified into a case where it is trusted and a case where it is not.
  • the 3GPP network 130 may directly transmit a request message to an entity managing information.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 is not reliable in the 3GPP network 130, it may request transmission of a message through the NEF 134 of the 3GPP network 130.
  • the edge enabling server 210 may receive a Nnef service operation response message from the 3GPP network 130 in operation 916.
  • the edge enabling server 210 may generate an Edge Service API response message in operation 918 based on the message received in operation 916 and transmit it to the edge application server 201. .
  • 10A to 10C are a control flowchart for managing an identifier so that a mobile communication terminal can receive MEC service in an edge enabling server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 performs a registration procedure for using an edge computing service from a terminal in operation 1000, or to use an MEC service, an edge computing platform to which it is connected.
  • a service discovery procedure may be performed to check which third-party applications available in 200, or a service on-boarding procedure may be performed to deliver information of an application to be used for MEC service.
  • the edge enabling server 210 may identify an edge application server that the terminal intends to use by using information included in a message previously received in operation 1002.
  • the edge enabling server 210 may identify whether there is an edge application server requesting the terminal identifier in operation 1004.
  • the edge enabling server 210 when the edge application server 201 is instantiated on the edge computing platform 200 and starts to be driven, the edge enabling server 210 is the edge enabling server ( 210) can be performed (Enablement). At this time, the edge enabling server 210 may perform a setting to receive notification about the ID of the terminal together. According to an embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 determines that there is an edge application server 201 requesting a subscribe operation to notify the ID of the terminal in operation 1004, or the edge application server ( If there is information set to inform 201), operation 1006 can be performed.
  • the edge enabling server 210 may transmit a message for informing the ID of the terminal 110 to the corresponding edge application server 201(s) in operation 1006. It can be operated based on API.
  • the edge enabling server 210 which has determined to inform the edge application server 201 of the ID of the terminal in operation 1006, is a corresponding edge application server 201 of each terminal 110. You can send an API-based message to inform the ID. In an embodiment of the present disclosure, this will be referred to as a UE Identification Notification message. However, if the message used by the edge enabling server 210 to inform the ID of the terminal to the edge application server 201 may be understood the same even if a name different from the name described in the present disclosure is used.
  • the edge enabling server 210 may include the ID of the terminal in the UE Identification Notification message, that is, the Edge UE ID according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabling server 210 may include the IP address of the terminal in order to indicate which IP address the terminal uses the corresponding Edge UE ID. This may be an IP address obtained from the terminal in operation 1000.
  • operations 1000 and 1002 in FIG. 10B may be the same operations as those described in FIG. 10A. Therefore, further description will be omitted in the embodiment of FIG. 10B.
  • the edge enabling server 210 may receive a terminal identifier request message for identifying a terminal in order to use the Edge Service API from the edge application server 201 in operation 1010.
  • the terminal identifier request message may use the edge service API by using the IP address of the terminal.
  • the terminal identifier request message may include an IP address of a terminal accessing the edge application server 201. This is because the IP address of the terminal 110 is unique as an identifier for initially identifying the terminal 110.
  • the edge enabling server 210 includes the information acquired in operation 1000 and the IP address of the terminal included in the message received in operation 1010, as described above in operation 1012. It can be obtained by searching for the UE ID.
  • the edge enabling server 210 may generate a response message including the Edge UE ID obtained in operation 1014 and transmit the generated response message to the edge application server 201.
  • operations 1000 and 1002 may be the same operations as those described in FIG. 10A. Therefore, a description of the same operation will be omitted.
  • the edge enabling server 210 may determine whether the mapping of the edge UE ID and the IP address information of the terminal to the edge UE ID is changed in operation 1020. According to another embodiment of the present disclosure, the edge enabling server 210 may change the edge UE ID for the terminal, and also at this time, it may determine that the mapping of the edge UE ID and the IP address information thereof has changed. In this case, when the IP address of the terminal 110 is changed, the edge enabling server 210 may identify whether to change it through a new procedure.
  • the edge enabling server 210 when the edge enabling server 210 performs a registration procedure with a terminal, a service discovery procedure, or a service on-boarding procedure, the edge enabling server 210 It may include the Edge UE ID (which may be the same as the GPSI value) that is assigned or used by itself in the message sent to. Accordingly, the edge enabling server 210 may identify whether the IP address of the terminal has changed using the IP address of the terminal that sent the message and the edge UE ID included in the terminal.
  • the Edge enabling server 210 may identify whether the IP address of the terminal has changed using the IP address of the terminal that sent the message and the edge UE ID included in the terminal.
  • the edge enabling server 210 may transmit the changed Edge UE ID and/or the IP address of the terminal to the application server 201.
  • FIG 11 is an internal configuration diagram of an edge enabler server according to an embodiment of the present disclosure.
  • the edge enabler server 120 may include an edge enabler server control unit 1110, an edge enabler server memory 1120, and an edge enabler server communication unit 1130 therein. have. Unlike in FIG. 2, the edge enabler server 120 illustrated in FIG. 11 may be a case in which edge application servers are operated in separate servers.
  • the edge enabler server control unit 1110 may be implemented with at least one processor, and may perform the control operation described above. For example, it is possible to allocate a terminal identifier, authenticate a terminal identifier through a 3GPP network, or perform control such as transmission and reception of messages with the edge application server 201 in the edge platform.
  • the edge enabler server memory 1120 may store mapping or binding information between control information controlled by the edge enabler server 120 and identifier information for a specific terminal.
  • the edge enabler server communication unit 1130 transmits and receives signals and/or messages with the edge enabler server 120 and other nodes in the network, for example, a terminal, a specific node of a 3GPP network, and various servers in the edge platform. Can be done.
  • FIG. 12 is an internal block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a terminal control unit 1210, a terminal transmission/reception unit 1220, and a terminal memory 1230.
  • the terminal may include a display (not shown), a key (not shown), and a touch screen for a user interface therein.
  • the terminal control unit 1210 may be configured with at least one processor, and may perform control for performing all operations described in the present disclosure. In particular, it is possible to control the operation of applications. Also, the operation of the edge enabling layers 113 and 123 of the present disclosure may be controlled.
  • the terminal transmission/reception unit 1220 may include a wireless processing unit capable of accessing a mobile communication network and at least one communication processor for performing necessary control in the mobile communication network.
  • a wireless processing unit capable of accessing a mobile communication network
  • at least one communication processor for performing necessary control in the mobile communication network.
  • 3GPP communication layers 114 and 124 may be included.
  • the terminal memory 1230 may store a program for operation of a terminal, a program stored by a user, applications according to the present disclosure, and control data for an operation of the edge enabling layer.
  • the present disclosure can be used when a MEC system is applied.

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Abstract

본 개시는 통신 시스템에서 단말에 에지 컴퓨팅 시비스를 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 무선 통신 단말에 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 단말의 식별자를 관리하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일실시예에 따른 방법은, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리하기 위한 방법으로, 이동통신 시스템의 단말로부터 이동통신 네트워크를 통해 제1 메시지를 수신하는 동작, 여기서 제1메시지는 상기 단말의 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, GPSI)를 포함하며, 미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 기반하여 상기 수신된 단말의 식별자가 유효성을 식별하는 동작; 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 수신된 제1메시지에 기반한 단말의 IP 주소와 상기 단말의 식별자를 바인딩하여 저장하는 동작; 및 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 단말로 제1응답 메시지를 송신하는 동작;을 포함할 수 있다.

Description

에지 컴퓨팅 서비스에서 단말의 식별자 관리 방법 및 장치
본 개시는 통신 시스템에서 단말에 에지 컴퓨팅 시비스를 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것으로, 특히 무선 통신 단말에 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 단말의 식별자를 관리하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
최근 에지 서버(edge server)를 이용하여 데이터는 전송하는 에지 컴퓨팅(edger computing) 기술이 논의되고 있다. 에지 컴퓨팅 기술은 예를 들어 MEC(multi-access edge computing) 또는, 포그 컴퓨팅(fog computing)을 포함할 수 있다. 에지 컴퓨팅 기술은 전자 장치와 지리적으로 가까운 위치, 예를 들어 기지국 내부 또는 기지국 근처에 설치된 별도의 서버(이하, 에지 서버 또는 MEC 서버)를 통해 전자 장치에게 데이터를 제공하는 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치에 설치된 적어도 하나의 어플리케이션 중 낮은 지연 시간(latency)을 요구하는 어플리케이션은 외부 데이터 네트워크(data network, DN)(예: 인터넷)에 위치한 서버를 통하지 않고, 지리적으로 가까운 위치에 설치된 에지 서버를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
하지만 아직 에지 컴퓨팅 기술을 이동통신 시스템의 사용자 단말(User Equipment, UE)에 적용하기 위한 논의가 이루어지지 않고 있다. 따라서 에지 컴퓨팅 서비스를 이동통신 시스템의 사용자 단말로 제공할 경우 단말에 대한 식별자를 관리하기 위한 방법 및 장치와 이에 대한 시그널링 방법 등이 필요하다.
본 개시에서는 에지 컴퓨팅 시스템에서 이동통신 시스템의 단말에 대한 식별자를 관리하기 위한 방법 및 장치와 이에 대한 시그널링 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 방법은, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리하기 위한 방법으로, 이동통신 시스템의 단말로부터 이동통신 네트워크를 통해 제1 메시지를 수신하는 동작, 여기서 제1메시지는 상기 단말의 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, GPSI)를 포함하며, 미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 기반하여 상기 수신된 단말의 식별자가 유효성을 식별하는 동작; 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 수신된 제1메시지에 기반한 단말의 IP 주소와 상기 단말의 식별자를 바인딩하여 저장하는 동작; 및 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 단말로 제1응답 메시지를 송신하는 동작;을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 장치는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치로서, 이동통신 네트워크와 통신하기 위한 제1인터페이스; 상기 이동통신 네트워크 상의 단말에 대한 식별자를 저장하기 위한 메모리; 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
상기 적어도 하나의 프로세서는,
상기 제1인터페이스를 통해 이동통신 시스템 상의 상기 단말로부터 제1 메시지를 수신하고, 여기서 제1메시지는 상기 단말의 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, GPSI)를 포함하며, 미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 기반하여 상기 수신된 단말의 식별자가 유효성을 식별하고, 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 수신된 제1메시지에 기반한 단말의 IP 주소와 상기 단말의 식별자를 바인딩하여 상기 메모리에 저장하고, 및 상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 제1인터페이스를 통해 상기 단말로 제1응답 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다.
본 개시에 따르면, 에지 컴퓨팅 시스템에서 이동통신 시스템의 단말에 대한 식별자를 관리하기 위한 방법 및 장치와 이에 대한 시그널링 방법을 제공할 수 있다. 이에 따라 이동통신 시스템의 단말로 에지 컴퓨팅 서비스를 제공할 수 있다.
또한 본 개시의 실시 예에 따르면, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 인프라스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버에게 에지 컴퓨팅 서비스(Edge Computing Service)를 위한 능력 공개(Capability Exposure) 어플리케이션 프로그램 인터페이스(API, Application Program Interface)를 제공할 수 있다.
또한 본 개시에 따르면, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 본 개시의 실시 예가 제안하는 방법으로 단말에 대한 ID를 관리하며, 이 ID를 기반으로 제3자 어플리케이션 서버가 요청한 Capability Exposure API에 대해서 이동통신 시스템 예를 들어, 3GPP 시스템의 네트워크 능력 공개(Network Capability Exposure) API를 사용하여 필요한 정보를 제공해줄 수 있다.
또한 에지 컴퓨팅 플랫폼이 제3자 어플리케이션 서버로 제공하는 Capability Exposure API는 다음과 같은 효과를 가질 수 있다. 첫째로 제3자 어플리케이션 서버가 해당 에지 데이터 네트워크에서 유용한 능력 공개(Capability Exposure) 기능을 사용할 수 있다. 예를 들어 단말의 위치를 확인하는 API, 또는 단말의 연결(Connection) 상태를 확인하는 API 등을 이용할 수 있다. 이는 제3자 어플리케이션 서버가 보다 나은 서비스를 제공하기 위해서 사용될 수 있다. 둘째로 제3자 어플리케이션 서버는 직접 이동통신 시스템 예를 들어 3GPP 시스템과 교섭하여 Network Capability Exposure를 수행하기 위한 서비스 레벨 동의(Service Level Agreement)를 맺을 필요 없이, 에지 컴퓨팅 플랫폼 제공자(Provider)와의 계약만으로 Capability Exposure 기능을 사용할 수 있다. 이에 따라 에지 컴퓨팅 플랫폼 제공자는 Capability Exposure 기능을 제3자 어플리케이션 서버의 부가적인 노력 없이 제공해줄 수 있으며, 이로 인한 비즈니스 수익을 거둘 수 있다.
또한 본 개시의 실시 예에 따르면, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 인프라스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버에게 에지 컴퓨팅 서비스(Edge Computing Service)를 위한 능력 공개(Capability Exposure) 어플리케이션 프로그램 인터페이스(API, Application Program Interface)를 제공할 때 사용하는 단말의 식별자를 직접 할당할 수 있다. 여기서 에지 컴퓨팅 플랫폼은 에지 네트워크(Edge Network)를 구성하는 에지 서버(Edge Server)들이 연결된 시스템의 플랫폼 기능이 될 수 있다. 따라서 에지 서버와 연결되는 에지 인에이블러 서버 또는 에지 서버들이 구동되는 플랫폼을 구현하기 위한 서버가 될 수 있다.
이때 에지 컴퓨팅 플랫폼은 단말의 식별자를 할당할 때, 제 3자 어플리케이션 별로 다른 단말의 식별자를 할당할 수 있으며, 이로 인하여 제 3자 어플리케이션 간에 같은 단말의 식별자가 공유되지 않도록 할 수 있다. 따라서 제 3자 어플리케이션에게 단말의 정보를 획득하기 위한 ‘능력 공개(Capability Exposure) 어플리케이션 프로그램 인터페이스(API, Application Program Interface)’를 제공할 때, 단말 식별자에 대한 프라이버시를 보장하여, 해당 정보가 다른 제3자 어플리케이션에 의해서 오용되거나 추적되는 것을 방지할 수 있다.
도 1a는 본 개시의 실시예에 따라 3GPP 이동통신 시스템과 연동 가능한 MEC 플랫폼 구조 및 전자 장치 간의 연결을 설명하기 위한 도면이다.
도 1b는 본 개시의 일실시예에 따라 3GPP 네트워크의 사용자 평면과 Edge Data Network가 하나의 사업자 망에 배치를 예시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버의 기능적 블록 구성도이다.
도 3은 본 개시의 일실시예에 따라 단말이 에지 인에이블링 서버에 접속하기 위한 신호 흐름도이다.
도 4는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버를 통해 이동통신 단말로 에지 어플리케이션 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 일실시예에 따른 MEC 네트워크에서 단말에 할당된 식별자를 이용하여 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 컴퓨팅 플랫폼에서 확인된 단말의 식별자를 이용하여 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 MEC 서비스를 제공받을 수 있는 단말의 식별자를 관리하는 경우의 제어 흐름도이다.
도 8은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 에지 어플리케이션 서버로 단말의 정보를 제공할 시 제어 흐름도이다.
도 9a는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 관리 서버에서 단말에 식별자를 할당할 시 제어 흐름도이다.
도 9b는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 에지 어플리케이션으로부터 Edge Service API를 제공하는 경우 제어 흐름도이다.
도 10a 내지 도 10c는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 이동통신 단말이 MEC 서비스를 제공받을 수 있도록 식별자를 관리하기 위한 제어 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블러 서버의 블록 구성도이다.
도 12는 본 개시의 일실시예에 따른 단말의 내부 블록 구성도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 개시의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 개시에서는 통신 시스템에서 단말이 저 지연 또는 광대역 서비스를 이용하기 위하여 자신의 위치와 가까운 위치에 있는 에지 데이터 네트워크(Edge Data Network)로 데이터 연결을 수립하는 내용을 개시한다. 또한 본 개시에서는 해당 에지 데이터 네트워크에서 운용되고 있는 에지 컴퓨팅 플랫폼(에지 컴퓨팅 플랫폼) 위에서 구동되고 있는 제3자 어플리케이션 서비스(Application Server)에 접속하여 데이터 서비스를 이용하는 기술에 대하여 개시한다. 또한 본 개시에서는 모바일 에지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing)에 대한 내용을 개시한다.
본 개시에서는 단말로 에지 컴퓨팅 서비스를 지원하기 위하여 단말의 식별자를 관리하는 방법 및 이를 에지 컴퓨팅 플랫폼에서 운용되는 제3자 어플리케이션 서버로 제공하는 방법에 대하여 개시한다.
단말은 에지 컴퓨팅 서비스를 이용하기 위하여 에지 컴퓨팅 플랫폼 위에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버(이하, 에지 어플리케이션 서버(Edge Application Server)라 한다)에 접속한다. 일 실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버는 에지 컴퓨팅 플랫폼이 제공하는 능력 공개 어플리케이션 프로그램 인터페이스(이하 “Capability Exposure API”라 한다)를 사용하여 단말에 대해서 필요한 정보를 획득할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버는 에지 컴퓨팅 플랫폼이 제공하는 Capability Exposure API를 사용하여 단말에 대한 요청을 에지 컴퓨팅 플랫폼으로 보낼 수 있다.
일 실시예에 따르면, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 상기와 같은 Capability Exposure API를 제공하기 위하여, 3GPP 시스템에 연결되어 3GPP 시스템이 제공하는 외부 네트워크 능력 공개(External Network Capability Exposure) API를 이용할 수 있다. 이를 부연하면, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 에지 어플리케이션 서버가 요청한 Capability Exposure API에 대해서 그에 상응하는 3GPP 시스템의 External Network Capability Exposure API를 이용해야 한다. 하지만 에지 어플리케이션 서버는 단말이 3GPP 시스템에서 사용하는 식별자(identification, ID)를 알지 못하기 때문에, 에지 컴퓨팅 플랫폼으로 Capability Exposure API를 요청할 때 3GPP 시스템이 인지할 수 있는 단말의 ID로 요청할 수 없다. 그러므로 에지 컴퓨팅 플랫폼은 어떤 단말의 ID를 사용하여 3GPP 시스템이 제공하는 External Network Capability Exposure API를 이용해야 할지 판단할 수 없다. 결과적으로 Capability Exposure 기능을 지원할 수 없게 된다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여, Capability Exposure를 지원하기 위하여, 에지 컴퓨팅 플랫폼은 에지 어플리케이션 서버와 3GPP 시스템 사이에서 단말을 식별할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
먼저 3GPP 차세대 통신 시스템에서 Edge Computing 서비스를 구현하기 위한 아키텍쳐에 대해 지속적인 논의가 이루어지고 있다. Edge Computing 기술은 Mobile Edge Computing, 혹은 Multi-Access Edge Computing이라고 불릴 수 있으며, 본 개시에서는 편의상 “MEC”로 칭하기로 한다. MEC는 무선 기지국 혹은 무선 기지국과 가까운 게이트웨이(또는 UPF)를 설치할 수 있다. 또한 MEC는 게이트웨이(또는 UPF) 위에 분산 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용하여 다양한 서비스와 캐싱 콘텐츠를 이용자 단말에 가까이 전개할 수 있다. 이를 통해 모바일 코어 망의 혼잡을 완화하고, 단말과의 데이터 통신에서 저 지연 통신을 달성할 수 있다. 또한 이러한 네트워크에 기반하여 새로운 서비스를 창출할 수 있다. MEC 시스템은 애플리케이션 개발자나 콘텐트 제공자들에게 모바일 네트워크 에지에서 클라우드 컴퓨팅 능력과 IT서비스 환경을 제공할 수 있다. 특히 응용 애플리케이션들에게 초 저지연과 대용량 대역폭 제공, 실시간으로 네트워크 정보에 접근할 수 있는 방안을 제공할 수 있다. 따라서 MEC 서비스를 제공하는 응용 애플리케이션들은 이동통신 네트워크 중 5G 네트워크 시스템을 이용하는 경우 단말에게 보다 빠른 서비스를 제공할 수 있다. 또한 5G 네트워크 시스템은 MEC 서비스를 사용하는 단말이 MEC 시스템에 접속하기 위한 기능을 제공할 수 있다. 5G 네트워크 시스템뿐만 아니라, 4G 네트워크 시스템 또한 MEC 서비스를 위한 기능을 제공할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1a는 본 개시의 실시예에 따라 3GPP 이동통신 시스템과 연동 가능한 MEC 플랫폼 구조 및 전자 장치 간의 연결을 설명하기 위한 도면이다.
그러면 도 1a를 참조하여 본 개시에 따른 네트워크 엔티티 또는 네트워크 노드들에 대하여 살펴보기로 한다. 본 개시에 따르면, 이동통신 단말에 MEC 서비스를 제공하기 위한 네트워크 구조는 아래의 구성들을 가질 수 있다.
먼저 이동통신 네트워크 예를 들어, 3GPP 네트워크에 접속할 수 있는 전자 장치들(110, 120)과 3GPP 네트워크(130) 및 MEC 서비스를 제공하기 위한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)과 에지 관리 서버(140)를 포함할 수 있다.
3GPP 네트워크에 접속할 수 있는 전자 장치들(110, 120)은 일반적으로 사용자 단말(User Equipment, UE)라 칭할 수 있으며, 3GPP 네트워크(130)에 접속 가능한 모든 종류의 전자장치가 될 수 있다. 이하에서는 전자 장치들(110, 120)에 대하여 설명의 편의를 위해 단말이라 칭하기로 한다. 단말(110, 120)은 3GPP 네트워크(130)에 직접 연결될 수도 있고, 무선 WiFi 네트워크를 통해 3GPP 네트워크(130)에 연결될 수도 있다. 도 1a의 예시에서는 제1단말(110)과 제2단말(120)을 예시하였다.
제1단말(110) 내에는 에지 컴퓨팅 플랫폼을 이용하여 NEC 서비스를 제공받을 수 있는 제1어플리케이션(App1)(111), 제2어플리케이션(App2)(112)이 설치되어 있을 수 있다. MEC 시스템 서비스를 지원하는 단말(110, 120)은 단말 내에 에지 인에이블링 계층(Edge Enabling Layer)(113, 123)을 포함할 수 있다. 따라서 제1단말(110) 내의 에지 인에이블링 계층(Edge Enabling Layer)(113)은 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)의 에지 인에이블링 서버(210)와 상호 연동하는 계층이 될 수 있다. 제1단말(110)의 내부에 3GPP 통신 계층(114)은 3GPP 네트워크(130)와 통신을 위한 계층이 될 수 있다. 제1단말(110)에 포함되어 있는 제1어플리케이션(App1)(111), 제2어플리케이션(App2)(112)들은 각각 어플리케이션 클라이언트가 될 수 있다.
제1단말(110) 내에서 MEC 서비스를 이용할 수 있도록 에지 인에이블링 계층(Edge Enabling Layer)(113)은 어떤 응용 어플리케이션이 MEC 서비스를 이용할 수 있는지를 식별할 수 있다. 에지 인에이블링 계층(113)은 MEC 서비스를 제공하는 응용 애플리케이션 서버(201, 202, or 203)에 단말 클라이언트(Client) 응용 프로그램의 데이터가 전달될 수 있도록 네트워크 인터페이스를 연결해주는 동작을 수행할 수 있다. 또한 MEC 서비스를 이용하기 위한 데이터 연결을 수립하기 위해 에지 인에이블링 계층(113)은 3GPP 통신 계층(114)를 통해 통신이 이루어지도록 할 수 있다. 3GPP 통신 계층(114)은 이동통신 시스템을 이용하기 위한 모뎀 및 무선 신호의 처리를 수행하는 로직을 포함할 수 있다. 3GPP 통신 계층(114)은 데이터 통신을 위한 무선 연결을 수립하고, 이동통신 시스템에 단말을 등록하고, 이동통신 시스템에 데이터 전송을 위한 연결을 수립하고, 데이터를 송수신하는 역할을 수행할 수 있다. 에지 인에이블링 계층(113)은 에지 인에이블링 서버(210)을 통해 에지 서비스를 제공하기 위한 동작을 수행하므로, 에지 인에이블러 클라이언트(Edge Enabler Client)로 불릴 수도 있다.
또한 제1단말(110)은 무선 WiFi 계층(미도시)을 더 포함할 수 있다. 제1단말(110)은 무선 WiFi 계층을 갖는 경우 무선 WiFi 계층을 이용하여 3GPP 네트워크(130)에 접속할 수 있다.
제1단말(110) 내에는 어플리케이션(Application)과 MEC 서비스를 인에이블링 해주는 에지 인에이블링 계층(113) 및 이동통신 시스템에 접속하는 통신 계층(114)만을 예시하였다. 제1단말(110)은 그 외의 구성들을 더 포함할 수 있다.
제1단말(110)의 어플리케이션들(111, 112)는 제3자가 제공하는 애플리케이션을 의미한다. 즉 특정 응용서비스를 위하여 제1단말(110) 내에서 구동되는 클라이언트(Client) 응용 프로그램을 의미할 수 있다. 따라서 제1단말(110)의 내에는 여러 개의 어플리케이션들이 구동될 수 있다. 이러한 어플리케이션들 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 어플리케이션은 MEC 서비스를 사용할 수 있다. 제1단말(110) 내 에지 인에이블링 계층을 포함할 수 있다.
제2단말(120)은 제1단말(110)과 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 도 1a의 예시에서 제2단말(120)은 제1어플리케이션(App1)(121), 제3어플리케이션(App3)(122)이 설치되어 있는 경우를 예시하였다. 제1단말(110) 내에 제1어플리케이션(App1)(111)과 제2단말(120) 내에 제1어플리케이션(App1)(121)은 동일한 어플리케이션이 될 수 있다. 참조부호를 상이하게 예시한 것은 제1단말(110)과 제2단말(120)에 설치되어 있음을 식별하기 위함이다. 그 외에 제2단말(120) 내의 에지 인에이블링 계층(Edge Enabling Layer)(123)은 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)의 에지 인에이블링 서버(210)와 상호 연동하는 계층이 될 수 있다. 제2단말(120)의 내부에 3GPP 통신 계층(124)은 3GPP 네트워크(130)와 통신을 위한 계층이 될 수 있다. 3GPP 통신 계층(124)은 제2단말(110)이 3GPP 네트워크(130)에 접속하기 위한 절차, 데이터 패킷의 송수신 절차 등을 수행하는 계층이 될 수 있다. 제2단말(120) 또한 무선 WiFi 계층(미도시)을 더 포함할 수 있다. 제2단말(120)은 무선 WiFi 계층을 갖는 경우 무선 WiFi 계층을 이용하여 3GPP 네트워크(130)에 접속할 수 있다.
다음으로 3GPP 이동통신 네트워크(130)는 다음과 같은 네트워크 엔티티(기능)들로 이루어질 수 있다.
5G-RAN(131)은 단말에게 무선통신 기능을 제공하는 기지국이 될 수 있다. 기지국(131)의 예시는 도 1b에서 좀 더 살펴보기로 한다.
N3IWF(Non-3GPP Inter-Working Function)(138)는 단말이 WiFi 등의 이동통신 네트워크가 아닌(non-3GPP) 무선 기능을 이용하여 접속할 때 이동통신 네트워크 예를 들어 5G 네트워크에 접속할 수 있도록 하는 인터워킹(interworking) 엔티티가 될 수 있다. 예를 들어, 단말(110, 120)이 WiFi AP(미도시)를 통하여 N3IWF(138)에 접속하고, 단말(110, 120)과 N3IWF(138)는 IP 보안 터널(secure tunnel) 연결을 수립할 수 있다. 이후 단말(110, 120)과 N3IWF(138) 간의 모든 시그널링이 N3IWF(138)를 통해서 이동통신 네트워크 예를 들어 5G 네트워크의 AMF(133)에 연결될 수 있다. 또한 N3IWF(138)는 UPF(132)와 사용자 평면 연결을 수립할 수 있다. 따라서 단말(110, 120)이 전송하는 패킷 혹은 데이터는 WiFi AP(미도시)를 통해 N3IWF(138)를 거쳐 UPF(132)로 전달될 수 있다. 이에 따라 UPF(132)는 데이터 네트워크로 패킷을 전송할 수 있다.
사용자 평면 기능(User Plane Function, 이하 UPF라 함)(132)은 단말(110, 120)이 송수신하는 패킷을 전달하는 게이트웨이 역할을 수행할 수 있다. UPF(132)는 MEC를 지원하기 위하여 에지 서버 가까이에 위치할 수 있다. UPF(132)를 이용함으로써 단말(110, 120)이 전송한 데이터 패킷을 에지 네트워크로 바로 전달하여 저지연 전송을 달성할 수 있다. UPF(132)는 인터넷으로 연결되는 데이터 네트워크로도 연결될 수 있다. 따라서 UPF(132)는 단말(110, 120)이 전송하는 패킷 중 인터넷으로 전달되어야하는 데이터는 인터넷 데이터 네트워크로 라우팅할 수 있다.
액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function, 이하 AMF라 함)(133)은 단말(110, 120)의 이동성을 관리하는 네트워크 엔티티가 될 수 있다.
NEF(Network Exposure Function)(134)는 5G 네트워크에서 단말을 관리하는 정보에 접근이 가능하여 해당 단말의 이동성 관리(Mobility Management) 이벤트에 대한 구독, 해당 단말의 세션 관리(Session Management) 이벤트에 대한 구독, 세션 관련 정보에 대한 요청, 해당 단말의 과금 정보 설정, 해당 단말에 대한 PDU 세션 정책(session Policy) 변경 요청, 해당 단말에 대한 작은 데이터 전송을 할 수 있다. 여기서 NEF(134)는 하나의 기능(function)으로 표기하였으나, 이를 실행하기 위한 하나의 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 예컨대, NEF(134)는 3GPP 네트워크와 다른 네트워크 간을 연결하기 위한 하나의 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 NEF(134)로 설명하나, 그 구현에서는 특정한 서버 또는 네트워크 장치로 구현될 수 있다. 따라서 NEF(134)는 하나의 네트워크 장치로 이해될 수 있다.
정책 및 과금 기능(Policy and Charging Function, 이하 PCF라 함)(135)은 단말(110, 120)에 대한 이동통신사업자의 서비스 정책, 과금 정책, 그리고 PDU session에 대한 정책을 적용하는 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 여기서 PCF(135)는 하나의 기능(function)으로 표기하였으나, 이를 실행하기 위한 하나의 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 PCF(135)로 설명하나, 그 구현에서는 특정한 서버 또는 네트워크 장치로 구현될 수 있다. 따라서 PCF(135)는 하나의 네트워크 장치로 이해될 수 있다.
세션 관리 기능(Session Management Function, 이하 SMF라 함)(136)은 단말(110, 120)로 패킷 데이터를 제공하기 위한 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network)의 연결을 관리하는 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 단말(110, 120)과 SMF(136) 간의 연결은 PDU 세션(Session)이 될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 SMF(136)로 설명하나, 그 구현에서는 특정한 서버 또는 네트워크 장치로 구현될 수 있다. 따라서 SMF(136)는 하나의 네트워크 장치로 이해될 수 있다.
통합된 데이터 관리(Unified Data Management, 이하 UDM이라 함)(137)는 가입자에 대한 정보를 저장하고 있는 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 여기서 UDM(137)은 하나의 기능(function)으로 표기하였으나, 이를 실행하기 위한 하나의 네트워크 엔티티가 될 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 UDM(137)으로 설명하나, 그 구현에서는 특정한 서버 또는 네트워크 장치로 구현될 수 있다. 따라서 UDM(137)은 하나의 네트워크 장치로 이해될 수 있다.
다음으로, 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 네트워크 엔티티들에 대하여 살펴보기로 한다.
MEC 시스템 구조는 단말(110, 120)과 에지 인에이블링 서버(Edge Enabling Server)(210), 에지 관리 서버(Edge Management Server)(140)로 구성될 수 있다. 에지 인에이블링 서버(Edge Enabling Server)(210)는 에지 데이터 네트워크(Edge Data Network)의 에지 컴퓨팅 플랫폼(Edge Computing Platform)(200)을 구성하는 서버가 될 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 단말이 MEC 서비스를 이용하기 위해 접속하는 서버이며, 해당 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내에 어떤 제3자 어플리케이션 서버(201, 202, 203)가 구동되고 있는지 미리 알 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110, 120)과 교섭하여 단말(110, 120)의 제3자 어플리케이션 클라이언트와 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 제3자 어플리케이션 서버(201, 202, 203) 간 연결시키는 동작을 수행할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 인에이블러(Edge Enabler) 또는 에지 인에이블러 서버(Edge Enabler Server)로 불릴 수도 있다.
에지 관리 서버(140)는 MEC 서비스를 이용하기 위한 설정 정보를 단말(110, 120)에게 전달하기 위한 기능을 수행한다. 이는 단말(110, 120)에게 필요한 정보를 설정해주는 역할을 하기 때문에 에지 구성 서버(Edge Configuration Server) 또는 에지 데이터 네트워크 구성 서버(Edge Data Network Configuration Server)라 부를 수도 있다. 이하의 설명에서는 특별한 언급이 없는 한 에지 관리 서버 또는 에지 구성 서버 또는 에지 데이터 네트워크 구성 서버는 동일한 의미로 사용될 수 있다.
에지 관리 서버(140)는 에지 인에이블링 서버(210)들의 배치(Deployment) 정보를 미리 알고 있을 수 있다. 단말(110, 120)은 MEC 서비스를 이용하기 전에, 에지 관리 서버(140)에 접속하여 MEC 서비스 이용에 필요한 설정 정보, 예를 들어 특정 위치에서 접속해야 하는 에지 인에이블링 서버(210)의 정보를 제공받을 수 있다. 또한 MEC 서비스를 위한 DNS 서버가 존재할 수 있다. 만약 MEC 서비스를 위한 DNS 서버가 존재하는 경우 이 DNS 서버는 에지 인이에이블링 서버(210)의 IP 주소를 Resolve하거나, 혹은 에지 인에이블링 서버(210) 위에서 구동되는 응용 애플리케이션 서버(201, 202, 203)의 IP 주소를 Resolve하기 위해 사용될 수 있다. 이 DNS 서버는 에지 인에이블링 서버(210)에 대한 정보 혹은 에지 인에이블링 서버(210) 위에서 구동되는 응용 애플리케이션 서버(201, 202, 203)의 정보를 알고 있는 네트워크 엔티티일 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 상기 DNS 서버는 특정 지역을 커버하는 에지 인에이블링 네트워크마다 존재할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면 상기 DNS 서버는 MEC 시스템 전체에서 하나가 존재할 수 있다. 에지 관리 서버(140)는 이러한 위치 별 DNS 서버의 정보를 단말에게 설정할 수 있다.
에지 어플리케이션 서버(Edge Application Server, 이하 Edge App라 함)들(201, 202, 203)은 MEC 시스템 내에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버를 의미한다. 다시 말해서 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)이 제공하는 인프라스트럭쳐(Infra-structure)위에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버가 될 수 있다. 이러한 제3자 어플리케이션 서버는 단말(110, 120)과 가까운 위치에서 서비스를 제공할 수 있기 때문에 초 저지연 서비스를 제공할 수 있다. Edge App들(201, 202, 203)은 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 제공하는 Capability Exposure API를 사용하여 단말을 서비스하기 위해서 필요한 정보를 획득하거나 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에 제공할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 에지 인에이블링 서버(210)가 Capability Exposure API를 Edge App들(201, 202, 203)에게 제공하는 것을 도시하고 있으나, 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 다른 기능이 해당 API를 제공해줄 수도 있다. 도 1a의 실시예에서는 편의상 에지 인에이블링 서버(210)가 Capability Exposure API를 Edge App들(201, 202, 203)에게 제공하는 것을 도시하였다. 하지만 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 다른 기능(또는 엔티티)이 Capability Exposure API를 Edge App들(201, 202, 203)에게 제공하도록 구성할 수도 있다. 이 때 에이 인에이블링 서버(210)는 다른 기능을 수행하는 이름으로 치환되어 사용될 수 있다.
에지 관리 서버(140)는 에지 인에이블링 서버(210)와 연결되어 단말(110, 120)로 MEC 서비스를 제공하기 위해서 필요한 정보나 정책을 전달할 수 있다. 또한 단말(110, 120)에 대한 정보를 에지 인에이블링 서버(210)로 제공하여 에지 인에이블링 서버(201)가 단말(110, 120)에 대해서 MEC 서비스를 제공할 때 활용할 수 있다. 예를 들어 단말(110, 120)의 인증/허가 정보 혹은 단말이 가입한 서비스에 대한 정보, 단말의 ID 등을 에지 인에이블링 서버(210)로 전달할 수 있다.
도 1b는 본 개시의 일실시예에 따라 3GPP 네트워크의 사용자 평면과 Edge Data Network가 하나의 사업자 망에 배치를 예시한 도면이다.
도 1b를 참조하면, MNO(Mobile Network Operator)의 서비스 영역(service area)(160)은 제1에지 데이터 네트워크(161)과 제2에지 데이터 네트워크(162)를 포함한다.
먼저 제1에지 데이터 네트워크(161)의 구성을 살펴보기로 한다. 제1에지 데이터 네트워크(161)는 제1단말(110) 및 제2단말(120)이 각각 서로 다른 기지국들(151, 152)을 통해 무선 통신을 수행할 수 있다. 또한 각각의 기지국들(151, 152)는 서로 다른 UPF들(132a, 132b)에 접속될 수 있다. 하지만, 하나의 에지 데이터 네트워크는 하나의 에지 인에이블링 서버(210a)를 가지며, UPF들(132a, 132b)은 제1에지 데이터 네트워크(161) 내에 위치한 하나의 에지 인에이블링 서버(210a)를 통해 에지 컴퓨팅 인프라(161a)에 접속할 수 있다. 또한 에지 컴퓨팅 인프라(161a)는 제3자 어플리케이션 서버들(201, 202)이 구동되며, 도 1a에서 설명한 바와 같이 구동될 수 있다.
다음으로 제2에지 데이터 네트워크(162)는 제3단말(111)이 네트워크 내에서 통신할 수 있다. 제2에지 데이터 네트워크(162)에 포함된 기지국(153)은 UPF(132c)를 통해 에지 인에이블링 서버(210b)와 연결될 수 있으며, 에지 컴퓨팅 인프라(162b)와 연결될 수 있다. 에지 컴퓨팅 인프라(162b) 위에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버들(2101, 202)은 제2에지 데이터 네트워크(162) 내에 위치한 단말(111)로 MEC 서비스를 제공할 수 있다.
상기 에지 컴퓨팅 인프라(161a, 162b)는 UE access point를 가깝게 위치시킴으로써 Latency와 Load를 줄여 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 하며, Edge Application이 동작하도록 필요한 기능을 제공하기 위한 환경을 제고하는 서버가 될 수 있다.
단말(110, 120)은 이동통신 네트워크의 기지국 예를 들어, 5G 기지국(도 1a에 미도시)을 통하여 이동통신 시스템, 예를 들어 5G 시스템에 접속하고, 데이터 연결을 수립할 수 있다. 이하의 설명에서 이동통신 네트워크를 5G 네트워크 또는 5G 시스템으로 가정하여 설명하기로 한다. 5G 시스템은 단말(110, 120)에게 MEC 서비스를 제공해주기 위해 해당 에지 네트워크(Edge network)로 접속할 수 있는 UPF(132)를 할당할 수 있다. 단말(110, 120)은 UPF(132)를 통해 에지 인에이블링 서버(210)와 통신할 수 있다. 또한 단말(110, 120)은 에지 인에이블링 서버(210)로부터 소정의 정보 예를 들어, 사용 가능한(Available) Edge App의 정보를 획득할 수 있다. 이에 따라 단말(110, 120)은 수신된 사용 가능한(Available) Edge App의 정보에 기반하여 데이터 통신을 할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 어플리케이션 서버들(201, 202, 203)에 대한 정보를 관리하는 기능을 수행할 수 있으며, 어떤 에지 어플리케이션이 현재 에지 네트워크에서 구동되고 있는지를 단말들(110, 120)로 제공할 수 있다. 또한 에지 인에이블링 서버(210)는 해당 에지 어플리케이션 서버로 데이터를 보내기 위해서 필요한 FQDN(Fully Qualified Domain Name) 또는 IP 주소가 무엇인지 관리할 수 있다. 이처럼 에지 인에이블링 서버(210)가 관리하는 정보는 해당 단말의 에지 인에이블링 계층으로 전달할 수 있다.
에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP 네트워크의 PCF(135) 혹은 NEF(134)와 통신할 수 있으며, 통신 시에 소정의 정보를 교환할 수 있다. 이러한 정보 교환을 이하에서는 교섭이라 칭하기로 한다. 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP 네트워크의 PCF(135) 혹은 NEF(134)와 교섭을 통해서 단말(110, 120)이 MEC 서비스를 이용하는데 필요한 정보를 PCF(135) 혹은 NEF(134)를 통해 5G 이동통신 시스템에 제공할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP 네트워크의 PCF(135) 혹은 NEF(134)와 교섭을 통해서 5G 이동통신 시스템의 NEF(134)가 외부 서버에 제공하는 Exposure 기능 예를 들어, 단말의 위치 보고(reporting), 단말의 세션(Session) 관련 이벤트 보고(Event Reporting) 등을 이용할 수 있다.
에지 인에이블링 서버(210)는 이 기능을 이용하여 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 구동되고 있는 Edge App에게 Capability Exposure 서비스를 제공해줄 수 있다. 예를 들어 단말의 위치를 확인해주는 서비스, 또는 단말의 연결 상태를 확인해주는 서비스 등이 포함될 수 있다. 또한 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 어플리케이션 서버들(201, 202, 203)에게 3GPP 네트워크(130) 예를 들어, 5G 이동통신 시스템의 NEF(134)가 제공하는 Exposure 기능을 이용할 수 있도록 Proxy 역할을 수행할 수 있다. 다양한 실시예에 따르면, NEF(134)가 제공하는 Exposure 기능은 단말의 이동성(Mobility) 관련 이벤트, 세션 관련 이벤트, 단말의 트래픽 경로 변경 이벤트 등이 될 수 있다.
에지 어플리케이션 서버의 요청에 따라, 에지 인에이블링 서버(210)가 5G 이동통신 시스템의 NEF(134)가 제공하는 Exposure 서비스를 호출, 필요한 네트워크 Exposure 기능을 이용할 수 있도록 할 수 있다. 또한 5G 시스템을 이용하여 제공하는 플랫폼 서비스 예를 들어, 네트워크 상황에 대한 보고(Reporting), 단말의 트래픽(Traffic) 경로 변경 요청, 단말의 위치 정보 보고(Reporting) 등을 에지 어플리케이션 서버(201, 202, 203)로 제공해 줄 수 있다.
도 1a에서 예시한 에지 인에이블링 서버(210)는 이상에서 설명한 기능을 제공하는 하나의 네트워크 기능(엔티티)일 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 기능(Edge Enabling Function)이라고 칭할 수 있다. 본 개시에서는 이러한 명칭에 국한되지 않으며, 논리적으로 본 개시에서 다루는 기능을 수행하는 MEC 서비스를 위해 존재하는 논리적 장치 혹은 네트워크 엔티티, 또는 네트워크 기능을 의미할 수 있음은 자명하다.
플랫폼 기능(Platform Functionality)은 도 1a에 예시하지 않았으나, 에지 네트워크를 구성하는 에지 인에이블링 서버(210)들이 연결된 시스템의 플랫폼 기능을 의미할 수 있고, Orchestration 기능을 의미할 수 있다. 플랫폼 기능, 혹은 Orchestration 기능은 MEC 시스템 구조를 구성하기 위한 미들웨어 어플리케이션(middleware application) 또는 인프라스트럭쳐 서비스(infrastructure service)를 포함할 수 있다. 즉, 에지 네트워크를 구성하는 각 에지 인에이블링 서버(210)들의 배치 및 배포, 에지 어플리케이션 패키지를 에지 인에이블링 서버(210)에 설치 또는 주입(Injection)하거나 에지 인에이블링 서버(210)에 에지 어플리케이션 서버를 구동시키기 위한 동작, 에지 어플리케이션 서버의 정보(예: IP 주소, FQDN) 등을 에지 인에이블링 서버에 설정할 수 있다.
도 1b는 본 개시에 따라 3GPP 네트워크의 사용자 평면과 에지 데이터 네트워크가 하나의 사업자 망에 배치되는 경우를 예시한 도면이다.
도 1b를 참조하여 본 개시에 따라 3GPP 네트워크의 사용자 평면과 에지 데이터 네트워크가 하나의 사업자 망에 배치되는 경우 및 그에 따른 MEC 서비스의 동작을 좀 더 상세히 살펴보기로 한다.
제1에지 데이터 네트워크(161)에 예시한 바와 같이 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크 내에는 여러 개의 3GPP 네트워크의 UPF들(132a, 132b)이 배치(Deployment)될 수 있다. 따라서 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에서 단말의 위치에 따라 단말에게 가까운 하나의 UPF가 선택될 수 있다. 즉, 동일한 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 접속해서 MEC 서비스를 이용하는 단말에 대하여, 해당 단말을 서빙하는 UPF가 바뀔 수 있다. UPF가 바뀔 수 있다는 것은 곧 단말의 IP 주소가 바뀔 수 있다는 것을 의미한다.
제2에지 데이터 네트워크(162)에 예시한 바와 같이 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 하나의 3GPP 네트워크의 UPF(132c)가 배치(Deployment)될 수 있다. 따라서 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 대해서 하나의 UPF가 선택될 수 있다. 즉, 제2에지 데이터 네트워크(162)의 경우 제2에지 데이터 네트워크(162)에 접속해서 MEC 서비스를 이용하는 단말은 UPF가 유일하기 때문에, 단말의 IP 주소는 해당 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크를 사용할 때 바뀌지 않고 사용할 수 있다.
단말은 3GPP 네트워크를 통해 PDU 세션을 수립하게 되고, 이 PDU 세션은 단말을 거쳐 기지국, UPF와 연결될 수 있다. UPF는 에지 데이터 네트워크와 연결이 되어 있으므로, 에지 데이터 네트워크에서 구동되는 어플리케이션 서버(Edge Application Server)로 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 단말이 에지 컴퓨팅 인프라에서 구동되고 있는 에지 어플리케이션 서버 중 적어도 하나와 데이터 송/수신이 가능할 수 있다.
단말은 에지 인에이블링 서버와 교섭하여 에지 데이터 네트워크에서 운영되고 있는 에지 어플리케이션 서버의 정보를 수신(획득)할 수 있다. 이때, 단말이 에지 인에이블링 서버와 교섭하는 데이터들은 3GPP 시스템의 사용자 평면, 즉 기지국과 UPF를 거치는 PDU 세션을 통해서 전송될 수 있다. 에지 인에이블링 서버는 에지 어플리케이션 서버들의 정보를 획득하거나, 에지 어플리케이션 서버로 Network Capability를 Exposure하거나 에지 컴퓨팅(Edge Computing)용 서비스를 Exposure할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버의 기능적 블록 구성도이다.
도 2를 참조하면, 에지 인에이블링 서버(210)의 내부에는 내부 통신 인터페이스(211), 제어부(212), 외부 인터페이스(213) 및 메모리(214)를 포함할 수 있다. 그 외에도 에지 인에이블링 서버(210)는 운영자 또는 네트워크 관리자가 에지 인에이블링 서버(210)을 제어하기 위한 별도의 장치들 또는 접속 장치들을 포함할 수도 있다. 또한 에지 인에이블링 서버(210)는 도 2에 예시한 인터페이스 외에 다른 네트워크와 추가적인 인터페이스를 더 가질 수도 있다. 도 2에서는 본 개시에 따른 동작을 수행하기 위한 인터페이스만을 예시하였다.
내부 통신 인터페이스(211)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 적어도 하나 또는 둘 이상의 에지 어플리케이션 서버와 인터페이스를 수행할 수 있다. 예를 들어, 내부 통신 인터페이스(211)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 제1에지 어플리케이션 서버(201)와 에지 인에이블링 서버(210) 간 통신 시에 필요한 데이터 또는 시그널링의 처리를 수행할 수 있다. 다른 예로 내부 통신 인터페이스(211)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 제2에지 어플리케이션 서버(202) 및/또는 제3에지 어플리케이션 서버(203)와 에지 인에이블링 서버(210) 간 통신 시에 필요한 데이터 또는 시그널링의 처리를 수행할 수 있다.
제어부(212)는 에지 인에이블링 서버(210)가 수행하는 전반적인 동작을 제어할 수 있으며, 적어도 하나 또는 둘 이상의 프로세서로 구성될 수 있다. 제어부(212)는 내부 통신 인터페이스(211)를 통해 특정선 에지 어플리케이션 서버와 데이터의 송/수신을 수행할 수 있다. 또한 제어부(212)는 외부 통신 인터페이스(213)를 통해 단말 및/또는 3GPP 네트워크와 통신하여 소정의 정보를 제공하거나 획득할 수 있다. 그 외에도 제어부(212)는 본 개시에서 설명되는 에지 인에이블링 서버(210)가 수행하는 동작의 제어를 수행할 수 있다.
외부 인터페이스(213)는 내부에 제1인터페이스(213a), 제2인터페이스(213b), 제3인터페이스(213c)를 포함할 수 있다. 제1인터페이스(213a)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 3GPP 네트워크의 제어 평면 노드들 중 적어도 하나와 통신을 수행할 수 있다. 3GPP 네트워크의 제어 평면 노드들은 도 1a의 AMF(133), NEF(134), PCF(135), SMF(136), UDM(137) 중 적어도 하나가 될 수 있다. 제1인터페이스(213a)는 이러한 제어 평면 노드들 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
제2인터페이스(213b)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 3GPP 네트워크의 사용자 평면 노드 중 적어도 하나와 통신할 수 있다. 예컨대, 앞서 설명한 도 1b에서와 같이 사용자 평면 노드에 해당하는 UPF들(132a, 132b, 132c)과 통신할 수 있다. 또한 하나의 단말이 동일한 에지 데이터 네트워크 내에서 이동하여 UPF가 변경되는 경우에 해당하는 UPF와 통신을 수행할 수 있다. 다른 예로, 하나의 단말이 다른 에지 데이터 네트워크로 이동하는 경우 예를 들어, 제1에지 데이터 네트워크(161)에서 제2에지 데이터 네트워크(162)로 이동하거나 또는 제2에지 데이터 네트워크(162)에서 제1에지 데이터 네트워크(161)로 이동하는 경우에 해당하는 UPF와 통신할 수 있다.
메모리(214)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 에지 인에이블링 서버(210)의 제어에 필요한 동작 및 제어 시 발생되는 데이터를 임시 저장할 수 있다. 또한 메모리(214)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 본 개시에서 설명되는 에지 인에이블링 서버(210)에서 데이터를 수신하거나 또는 송신 시에 필요한 데이터를 저장할 수 있다. 또한 메모리(214)는 제어부(212)의 제어에 기반하여 단말의 식별자 정보를 단독으로 저장하거나 또는 특정한 다른 정보와 매핑하여 저장할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일실시예에 따라 단말이 에지 인에이블링 서버에 접속하기 위한 신호 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 단말(110)은 도 1a 및 도 1b에서 설명한 바와 같이 에지 인에이블링 계층(113)을 포함하는 단말이며, 본 개시에 따라 MEC 서비스를 제공받을 수 있는 적어도 하나의 어플리케이션이 설치되어 있는 경우를 가정한다. 또한 단말(110)은 이동통신 네트워크인 3GPP 네트워크(130)에 접속할 수 있는 단말로 가정한다.
본 개시에서 단말(110)의 식별자로 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, 이하 GPSI라 함)를 사용하며, 이는 3GPP에서 정의한 5G 시스템에서 사용되는 단말(110)의 식별자가 될 수 있다. GPSI는 3GPP 시스템에서 사용되는 외부 식별자(External ID)에 해당될 수 있으며, 또는 전화번호에 해당하는 이동 단말 국제 ISDN 번호(Mobile Station International ISDN Number, 이하 MSISDN라 함)에 해당할 수 있다. 외부 식별자는 제3자 서비스 제공자가 단말(110)에게 부여한 식별자(ID)를 3GPP 이동통신 네트워크 내에서 식별할 수 있도록 정의한 식별자이다. 본 개시에서는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자(Edge Computing Service Provider)가 단말(110)에게 부여한 ID를 3GPP 시스템 내에서 External ID로 사용할 수 있다. 또는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 3GPP 이동통신 사업자와 계약하여 특정 단말에 대해서 External ID를 어떤 것을 사용하겠다고 미리 설정할 수 있다. 이처럼 미리 3GPP 이동통신 사업자와 계약이 이루어진 경우 이 정보는 3GPP 이동통신 사업자의 가입자 정보 서버(도면에 도시하지 않음)에 저장되어 있을 수 있다. 또는 단말의 MSISDN을 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 단말을 식별하기 위한 ID로 사용할 수 있다.
이상에서 설명한 내용에 기반하여 단말(110)의 식별자를 관리하기 위한 방법을 도 3을 참조하여 살펴보기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)은 300동작에서 MEC 서비스를 이용하기 위해 에지 인에이블링 서버(210)로 에지 컴퓨팅 서비스를 사용하기 위한 등록(Registration) 절차를 수행할 수 있다. 이러한 등록 절차는 단말(110)의 에지 인에이블링 계층(113)이 3GPP 통신 계층(114)을 통해 3GPP 네트워크(130)로 메시지를 생성하여 전송하도록 함으로써 이루어질 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 3GPP 네트워크(130)는 등록 절차 시에 단말(110)로부터 전송되는 메시지를 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있으며, 에지 인에이블링 서버(210)로부터 단말(110)로 전송되는 메시지를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 MEC 서비스를 이용하기 위해, 자신이 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용 가능한 제3자 어플리케이션이 어떤 것이 있는지 확인하기 위하여 서비스 디스커버리(Service discovery) 절차를 에지 인에이블링 서버(210)와 수행할 수 있다. 이때 단말(110)은 자신에게 할당되어 있는 GPSI를 포함하여 에지 인에이블링 서버(210)로 메시지를 전달할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 3GPP 네트워크(130)는 등록 절차 시에 단말(110)로부터 전송되는 메시지를 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있으며, 에지 인에이블링 서버(210)로부터 단말(110)로 전송되는 메시지를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 GPSI는 단말(110)의 SIM 정보에 미리 설정되어있거나, 또는 단말(110)의 에지 인에이블링 계층(113)에 설정된 정보일 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, GPSI는 단말(110)이 3GPP 네트워크에 초기 접속할 때 3GPP 네트워크로부터 수신한 값일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 302동작에서 단말(110)로부터 수신된 요청 메시지에 포함된 단말(110)의 ID를 예를 들어, GPSI를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 도 3의 동작 이전에 사용자 프로파일을 수신할 수 있다. 예컨대, 단말의 인증/허가(authorization/authentication) 동작이 미리 이루어질 수 있으며, 이때, 사용자 프로파일을 수신할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)는 302동작에서 식별한 GPSI가 이전에 이루어진 단말(110)의 인증/허가 절차에서 획득한 단말(110)의 프로파일(Profile)에 해당 GPSI가 포함되어 있는지 식별할 수 있다. 상기 프로파일은 에지 인에이블링 서버(210)가 에지 관리 서버(140)로부터 수신한 정보일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 302동작에서 식별한 GPSI가 유효한(Valid) GPSI인지를 판단할 수 있다. 예컨대, 도 3의 흐름도 이전에 이루어진 인증/허가 절차에서 수신한 단말(110)의 프로파일의 GPSI와 300동작에서 수신된 메시지에 포함된 GPSI를 비교하여 유효성을 판단할 수 있다. 예를 들어, 에지 인에이블링 서버(210)는 미리 수신된 GPSI와 300동작에서 수신된 메시지에 포함된 GPSI가 서로 동일한 경우 유효한 GPSI로 식별할 수 있다. 반면에 에지 인에이블링 서버(210)는 미리 수신된 GPSI와 300동작에서 수신된 메시지에 포함된 GPSI가 서로 다른 경우 유효하지 않은 GPSI로 식별할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 단말(110)의 프로파일을 인증/허가 절차 중 수신하거나 에지 관리 서버(140)로부터 수신하지 않았을 경우, 302동작은 수행되지 않을 수도 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 304동작에서 300동작에서 수신한 메시지를 이용하여 상기 단말(110)의 IP 주소와 단말(110)의 GPSI 정보를 바인딩하여 메모리(214)에 저장할 수 있다. 이 정보는 추후 에지 인에이블링 서버(210)에서 단말(110)의 IP 주소 기반으로 단말(110)의 GPSI 정보를 판단하는데 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 306동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 앞선 300동작에서 수신한 메시지에 대한 응답을 단말(110)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 상기 응답 메시지는 GPSI 정보가 유효하고, 등록 요청 메시지인 경우 등록 승인 응답이 될 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 상기 응답 메시지는 GPSI 정보가 유효하고, 서비스 탐색 메시지인 경우 서비스의 종류에 대한 응답 메시지가 될 수 있다. 예를 들어, 단말(110)이 등록(Registration)을 수행했다면 이에 등록에 대한 응답을 단말(110)로 전송할 수 있다. 다른 예로 단말(110)이 서비스 디스커버리(Service Discovery)를 수행했다면 단말(110)이 에지 컴퓨팅 서비스를 통해 이용할 수 있는 제3자 어플리케이션에 대한 정보 및 제3자 어플리케이션 서버로 접속할 수 있는 정보(예:FQDN or IP address)를 응답 메시지로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 306동작은 만일 단말(110)이 등록을 수행하는 경우 등록 절차 이후 바로 전송할 수도 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 만일 단말(110)이 서비스 디스커버리를 수행하는 경우 응답 신호에 제3자 어플리케이션에 대한 정보 및 제3자 어플리케이션 서버로 접속할 수 있는 정보(예:FQDN or IP address)를 함께 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 308동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)로부터 수신한 메시지에 GPSI에 대한 정보가 없거나 또는 미리 저장된 GPSI 정보가 없는 경우에 수행될 수 있다. 즉, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)로부터 수신된 GPSI 정보가 유효한 정보인지 판단할 수 없는 경우에 수행될 수 있다. 그러므로, 단말(110)로부터 수신된 GPSI 정보가 유효한 정보인지 판단할 수 있는 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 308동작 내지 314동작을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 308동작에서 단말(110)로부터 수신된 메시지에 포함된 GPSI 정보의 유효성을 확인하기 위해 3GPP 네트워크(130)로부터 사용자 정보를 획득하거나 또는 사용자 정보의 유효성을 판단하기 위한 요청을 전송할 것인지를 결정할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 보낸 GPSI에 대한 유효성을 확인해야 한다고 결정하는 경우 또는 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 보낸 GPSI에 대한 프로파일을 3GPP 네트워크(130)로부터 획득해야 하는 것으로 결정하는 경우 310동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 310동작에서 3GPP 네트워크(130)로 단말(110)의 정보를 획득하기 위한 문의 메시지를 송신할 수 있다. 예컨대, 에지 인에이블링 서버(210)는 310동작에서 3GPP 네트워크의 NEF(134) 혹은 PCF(135)로 단말(110)의 GPSI 확인 또는 단말(110)의 GPSI에 대한 프로파일 획득을 위한 요청 메시지를 송신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 요청 메시지에 단말(110)의 IP 주소를 포함하여 송신할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 요청 메시지에 에지 컴퓨팅 서비스 제공자를 식별할 수 있는 서비스 제공자 식별자(Service Provider ID)를 더 포함하여 송신할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 직접 PCF(135)에 접속 가능한 경우, 에지 인에이블링 서버(210)는 Npcf 서비스를 이용하여 PCF(135)로 요청 메시지를 송신할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 직접 PCF(135)에 접속을 할 수 없는 경우, NEF(134)를 통해 요청할 수도 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 3GPP 네트워크(130)의 PCF(135)는 단말(110)이 현재 이용하고 있는 세션에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다. 예를 들어, PCF(135)는 단말(110)이 현재 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 접속하여 사용 중인 세션에 대한 정보를 가지고 있다. 이런 경우 PCF(135)는 단말(110)이 사용하는 IP 주소를 알고 있으며, 또한 해당 단말(110)에 대한 GPSI도 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)가 해당 정보를 갖고 있는 경우는 PCF(135)가 SMF(136)로부터 해당 단말에 대한 PDU 세션 수립 시 해당 단말의 정보를 수신하여 저장한 경우가 될 수 있다. 또한 PCF(135)는 MEC 서비스에 대한 정책 정보 및 서비스 파라미터를 저장하고 있을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 NEF(134)를 통해서 요청 메시지를 보냈을 경우, NEF(134)는 312동작에서 수신한 단말(110)의 IP 주소에 대해서 이를 서빙하는 PCF(135)를 BSF(Binding Support Function)를 통하거나 혹은 local configuration을 이용하여 획득할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, NEF(134)는 312동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로부터 수신한 요청을 Npcf 서비스 동작에 따라 구성하여 PCF(135)로 전달할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 PCF(135)에 직접 요청을 보낼 경우, 에지 인에이블링 서버(210)는 BSF를 통해 해당 IP Address를 서빙하는 PCF(135)를 찾을 수 있다. 이런 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 312동작에서 PCF(135)에 직접 Npcf 서비스 동작에 따라 구성하여 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 312동작에서 NEF(134)를 통해서 PCF(135)로 요청 메시지를 전송하거나 또는 직접 PCF(135)로 요청 메시지를 송신할 시 송신되는 메시지는 단말(110)의 GPSI의 확인을 요청하거나 또는 혹은 해당하는 단말(110)의 IP 주소에 대하여 단말(110)이 MEC 서비스를 위해서 사용할 수 있는 정책 정보 또는 사용자 프로파일의 전송을 요청하는 정보를 포함한 메시지가 될 수 있다. 이에 따라 요청 메시지를 수신한 PCF(135)는 312동작에서 UE IP 주소(address)에 해당하는 GPSI를 검색할 수 있다. 또한 PCF(135)는 312동작에서 해당 GPSI에 대하여 MEC 서비스에 대한 정책 정보 및/또는 파라미터를 응답 메시지로 구성할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면, 312동작에서 PCF(135)가 수신한 요청 메시지에 서비스 제공자 식별(Service Provider ID) 정보가 포함되어 있는 경우 PCF(135)는 서비스 제공자 식별(Service Provider ID) 정보에 해당하는 정책 정보 및/또는 파라미터, 또는 단말(110)의 프로파일을 고려하여 정보를 구성할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)는 314동작에서 구성된 메시지를 응답 메시지로 하여 에지 인에이블링 서버(210)로 직접 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, PCF(135)는 314동작에서 NEF(134)를 통해서 에지 인에이블링 서버(210)에게 응답 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)가 외부 단말 IP 주소(External UE IP Address)와 내부 단말 IP 주소(Internal UE IP address) 간의 매핑을 알고 있는 것을 가정할 수 있다. 이러한 가정은 단말(110)이 3GPP 네트워크(130) 내에서 사용하는 IP 주소와 3GPP 네트워크(130) 밖에서 사용되는 단말(110)의 IP 주소가 다를 수 있기 때문이다. 이는 3GPP 네트워크(130) 내부와 외부를 이어주기 위해 데이터 연결 사이에 네트워크 주소 번역(Network Address Translation, 이하 NAT라 함) 기능(엔티티)이 존재한다는 것을 의미할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)가 NAT 기능을 하는 서버와 교섭하여 단말(110)의 내부 IP 주소를 resolution하는 방법을 포함할 수 있다. 이에 따라 PCF(135)가 수신한 요청에 포함된 단말(110)의 IP 주소는 외부 IP 주소이지만, PCF(135)는 NAT 기능 서버(도면에 미도시)와의 교섭을 통해 단말(110)의 내부 IP 주소를 획득할 수 있다. 또한 PCF(135)는 그에 대한 단말(110)의 정보 예를 들어, GPSI 또는 정책 정보 또는 파라미터를 획득할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, NEF(134)는 단말(110)의 프로파일 정보를 UDM(137)이나 UDR(미도시)로부터 획득할 수 있다. 이 경우 NEF(134)는 PCF(135)에 단말 IP 주소에 해당하는 GPSI를 알려줄 것을 요청하고, PCF(135)는 단말 IP 주소와 매핑하여 저장하고 있는 GPSI 값을 NEF(134)로 회신할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면 312동작에서 NEF(134)는 PCF(135)로부터 수신한 GPSI 값을 이용하여 UDM(137) 혹은 UDR에 해당 GPSI에 대한 사용자 프로파일 혹은 단말 프로파일을 요청할 수 있다. 이때 NEF(134)는 에지 인에이블링 서버(210)로부터 수신한 에지 컴퓨팅 서비스 제공자를 식별할 수 있는 서비스 제공 식별자(Service Provider ID)를 포함하여 UDM(137) 혹은 UDR에 요청을 보낼 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이를 수신한 UDM(137) 또는 UDR은 수신한 GPSI에 해당하는 단말(110)의 프로파일을 검색하고, 검색된 정보를 이용하여 NEF(134)로 회신하기 위한 메시지로 생성한 후 NEF(134)로 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, UDM(137) 혹은 UDR은 NEF(134)의 요청에 포함된 서비스 제공 식별자에 대하여, 이에 해당하는 단말(110)의 프로파일을 검색하고, 응답 메시지를 구성한 뒤 NEF(134)로 회신할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이상에서 설명한 방식에 따라 응답 메시지를 수신한 NEF(134)는 314동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 응답 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 이 응답 메시지에는 해당 단말(110)의 GPSI 또는 해당 단말(110)이 MEC 서비스를 사용하기 위해서 필요한 프로파일 정보가 포함될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 314동작에 따라 응답을 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는, 해당 단말(110)로부터 300동작에서 수신된 GPSI와 3GPP 네트워크(130)로부터 수신한 GPSI가 일치하는지 식별할 수 있다. 만일 에지 인에이블링 서버(210)는 두 GPSI가 일치하는 경우 단말(110)로부터 300동작에서 수신된 GPSI를 유효한 GPSI로 결정하고, 메모리(214)에 저장할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 메모리(214)에 유효한 GPSI 저장 시 IP 주소와 매핑하여 저장할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP 네트워크(130)로부터 해당 GPSI에 대한 프로파일이나 정책 정보, 서비스 파라미터를 수신할 수 있다. 이런 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 이를 단말(110)을 위한 서비스에 적용할 수 있다. 예를 들어, 프리미엄 가입자인 경우 MEC 서비스의 모든 서비스를 이용 가능하도록 식별하고, 해당 정보를 메모리(214)에 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 프리미엄 서비스는 일반 가입자에게는 적용되지 않는 서비스 일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이상에서 설명한 바와 같은 동작을 통해 320동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)와 단말(110)은 데이터 트래픽의 송/수신이 가능할 수 있다.
먼저 이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 에지 어플리케이션 서버는 제1에지 어플리케이션 서버(201)를 이용하여 설명하기로 하며, 어프리케이션 서버를 구분하는 또는 단말(110)에 탑재된 어플리케이션을 식별하기 위한 한 제1, 제2 등의 서수는 사용하지 않고 설명하기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 322동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 Edge Service API를 호출할 수 있다. 본 개시에 따른 명세서에서 Edge Service API라 함은 에지 인에이블링 서버(210)가 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 에지 컴퓨팅 인프라스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버(201)에게 에지 컴퓨팅 서비스를 위한 Capability Exposure 기능을 제공하는 API를 의미할 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치를 파악하기 위한 위치(Location) API, 단말(110)의 리소스 관리를 위한 관리(Management) API, 단말(110)의 데이터 패스를 수정하기 위한 트레픽 조정(Traffic Steering) API 등이 있을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 Edge Service API가 어떤 것이 있는지 API 디스커버리(discovery) 절차를 통하거나 CAPIF(Common API Framework) 기능을 통하여 파악할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)로 Edge Service API를 요청할 때 단말(110)의 식별자를 알지 못하기 때문에 자신의 서버에 접속했던 단말(110)의 IP 주소를 포함할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 324동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)로부터 수신된 단말(110)의 IP 주소를 이용하여 그에 대응하는 단말(110)의 식별자 즉 GPSI를 매핑 테이블로부터 획득할 수 있다. 본 개시에 따른 명세서에서 설명하는 매핑 정보는 앞서 설명한 302동작 내이 314동작을 통해 획득하고, 에지 인에이블링 서버(210)의 메모리(214)에 저장된 정보가 될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 매핑된 정보를 이용하여 GPSI를 획득한 후 326동작에서 단말(110)의 ID로 사용하여 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 Edge Service API를 지원하기 위한 3GPP Network Capability Exposure API를 호출할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 326동작에서 이 요청을 NEF(134)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 GPSI를 단말(110) 식별자로 설정하여 서비스 동작 요청(service operation request) 메시지를 NEF(134)로 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크에서 신뢰할 수 있는 네트워크 엔티티인 경우 서비스 동작 요청(service operation request) 메시지를 직접 AMF(133), SMF(136), 또는 PCF(135)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 상기 서비스 동작 요청(service operation request) 메시지를 AMF(133)로 보낼 것인지, 또는 SMF(136)로 보낼 것인지 또는 PCF(135)로 보낼 것인지는 에지 인에이블링 서버(210)가 사용하려는 3GPP Network Capability Exposure의 종류에 따라 다를 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치 관련 정보를 원하는 것이라면 AMF(133)에 보내도록 결정할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 AMF(133), SMF(136), 혹은 PCF(135)로 직접 서비스 동작 요청(service operation request) 메시지를 전송하는 경우에 단말(110)의 ID로 324동작에서 획득한 GPSI 정보를 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 서비스 동작 요청(service operation request) 메시지를 수신한 NEF(134) 혹은 AMF(133), SMF(136), PCF(135)는 요청에 따라 해당 단말(110)에 대한 Capability Exposure 동작을 수행할 수 있다. NEF(134) 혹은 AMF(133), SMF(136), PCF(135)는 328동작에서 그 결과를 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 328동작에서 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 322동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 API에 따른 결과를 에지 서비스 API 응답(Edge service API response) 메시지를 생성할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)는 330동작에서 생성된 에지 서비스 API 응답(Edge service API response) 메시지를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
이상에서 설명한 도 3의 개시에 따르면, 단말(110)이 에지 인에이블링 서버(210)에 접속할 때 3GPP 네트워크에서 사용하는 GPSI를 자신의 ID로 사용하여 등록하고, 이를 기반으로 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)의 시스템이 제공하는 Network Capability Exposure를 이용하여 에지 어플리케이션 서버에 Capability Exposure API를 지원할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버를 통해 이동통신 단말로 에지 어플리케이션 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 4의 전체적인 동작을 간략히 설명하면, 단말(110)이 에지 인에이블링 서버(210)에 접속하면, 단말의 IP를 기반으로 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)와 시그널링을 통해 해당 단말의 GPSI를 획득할 수 있다. 이후 에지 인에이블링 서버(210)는 획득한 정보에 기반하여 3GPP 네트워크(130)가 제공하는 Network Capability Exposure를 이용하여 에지 어플리케이션 서버(201)에 Capability Exposure API를 지원할 수 있다.
본 개시에서 단말의 식별자로 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, 이하 GPSI라 함)를 사용하며, 이는 3GPP에서 정의한 5G 시스템에서 사용되는 단말의 식별자가 될 수 있다. GPSI는 3GPP 시스템에서 사용되는 외부 식별자(External ID)에 해당될 수 있으며, 또는 전화번호에 해당하는 이동 단말 국제 ISDN 번호(Mobile Station International ISDN Number, 이하 MSISDN라 함)에 해당할 수 있다. 외부 식별자는 제3자 서비스 제공자가 단말(110)에게 부여한 식별자(ID)를 3GPP 이동통신 네트워크 내에서 식별할 수 있도록 정의한 식별자이다. 본 개시에서는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자(Edge Computing Service Provider)가 단말(110)에게 부여한 ID를 3GPP 시스템 내에서 External ID로 사용할 수 있다. 또는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 3GPP 이동통신 사업자와 계약하여 특정 단말에 대해서 External ID를 어떤 것을 사용하겠다고 미리 설정할 수 있다. 이처럼 미리 3GPP 이동통신 사업자와 계약이 이루어진 경우 이 정보는 3GPP 이동통신 사업자의 가입자 정보 서버(도면에 도시하지 않음)에 저장되어 있을 수 있다. 또는 단말의 MSISDN을 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 단말을 식별하기 위한 ID로 사용할 수 있다.
또한 이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 에지 어플리케이션 서버는 제1에지 어플리케이션 서버(201)를 이용하여 설명하기로 하며, 어프리케이션 서버를 구분하는 또는 단말(110)에 탑재된 어플리케이션을 식별하기 위한 한 제1, 제2 등의 서수는 사용하지 않고 설명하기로 한다.
먼저 이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 에지 어플리케이션 서버는 제1에지 어플리케이션 서버(201)를 이용하여 설명하기로 하며, 어프리케이션 서버를 구분하는 또는 단말(110)에 탑재된 어플리케이션을 식별하기 위한 한 제1, 제2 등의 서수는 사용하지 않고 설명하기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 400동작에서 단말(110)은 MEC 서비스를 이용하기 위하여 에지 인에이블링 서버(210)에 에지 컴퓨팅 서비스(Edge Computing Service)를 사용하기 위한 등록(Registration) 절차를 수행할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 MEC 서비스를 이용하기 위해, 자신이 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용 가능한 어떠한 제3자 어플리케이션 서버가 있는지 확인하기 위하여 서비스 디스커버리(Service discovery) 절차를 에지 인에이블링 서버(210)와 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 400동작에서 전송한 메시지를 보낸 단말(110)의 IP 주소를 402동작에서 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 IP 주소 정보는 추후 에지 인에이블링 서버(210)에서 단말(110)의 IP 주소 기반으로 단말(110)의 GPSI 정보를 획득하여 저장하는데 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 404동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 400동작의 메시지에 대한 응답을 단말(110)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 만일 단말(110)이 등록을 수행했다면 이에 대한 응답을 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)이 서비스 디스커버리를 수행했다면 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 에지 컴퓨팅 서비스를 통해 이용할 수 있는 제3자 어플리케이션 서버에 대한 정보 및 제3자 어플리케이션 서버(201)로 접속할 수 있는 정보(예:FQDN or IP address)를 응답 메시지에 포함하여 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 406동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 400동작에서 전송한 IP 주소에 대해서, 해당 IP 주소에 대응하는 사용자의 정보 예를 들어 GPSI 또는 GPSI와 그에 해당하는 프로파일 정보를 획득하기 위하여 3GPP 네트워크(130)로 요청을 송신할 것인지를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 406동작과 같이 NEF(134) 혹은 PCF(135)에 단말(110)의 GPSI를 확인하거나 단말(110)의 GPSI에 대한 프로파일을 획득하고자 하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 요청 메시지에 단말(110)의 IP 주소를 포함할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자를 식별할 수 있는 서비스 제공자 식별자(Service Provider ID)를 포함할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 직접 PCF(135)에 접속 가능한 경우, 에지 인에이블링 서버(210)는 Npcf 서비스를 이용하여 PCF(135)로 요청 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 직접 PCF(135)에 접속을 할 수 없는 경우, NEF(134)를 통해 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)는 단말(110)이 현재 이용하고 있는 세션에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다. 예를 들어 PCF(135)는 단말(110)이 현재 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크(Edge Computing Data Network)에 접속하여 사용 중인 세션에 대한 정보를 가지고 있다. 이에 따라 PCF(135)는 단말(110)이 사용하는 IP 주소를 알고 있을 수 있다. 또한 PCF(135)는 해당 단말(110)에 대한 GPSI도 저장하고 있을 수 있다. PCF(135)는 이러한 정보를 SMF(136)로부터 PDU 세션 수립 시 수신하여 저장하고 있을 수 있다. 또한 PCF(135)는 MEC 서비스에 대한 정책 정보 및 서비스 파라미터를 저장하고 있을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 NEF(134)를 통해서 요청 메시지를 송신한 경우 NEF(134)는 408동작에서 수신한 단말(110)의 IP 주소에 대해서 이를 서빙(Serving)하는 PCF(135) 정보를 BSF(Binding Support Function)를 통하거나 혹은 local configuration에 기반하여 획득할 수 있다. 결과적으로 NEF(134)는 단말(110)을 서빙하는 PCF(135)를 찾아낼 수 있다. 이에 따라 NEF(134)는 에지 인에이블링 서버(210)로부터 수신한 요청을 NPCF(135) 서비스 동작에 맞춰 응답 메시지를 생성하여 PCF(135)에게 전달할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 PCF(135)에 직접 요청을 보낼 경우, 에지 인에이블링 서버(210)는 BSF를 통하여 해당 IP 주소를 서빙하는 PCF(135) 정보를 획득할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 PCF(135)에 직접 Npcf 서비스 동작에 따라 구성하여 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 NEF(134)를 통해서 PCF(135)로 요청 메시지를 전송하거나 또는 직접 PCF(135)로 전송하는 요청 메시지는 단말(110)의 GPSI를 확인하기 위한 요청이거나, 또는 해당하는 단말의 IP 주소에 대하여 단말(110)이 MEC 서비스를 위해서 사용할 수 있는 정책 정보나 사용자 프로파일을 전송해달라는 요청 메시지일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 요청을 수신한 PCF(135)는 단말의 IP 주소에 해당하는 GPSI를 획득할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, PCF(135)는 해당 GPSI에 대한 MEC 서비스에 대한 정책 정보나 파라미터를 구성할 수 있다. 본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, PCF(135)가 수신한 요청 메시지에 서비스 제공자 식별자(Service Provider ID) 정보가 포함되어 있는 경우 PCF(135)는 서비스 제공자 식별자에 해당하는 정책 정보, 파라미터, 또는 단말(110)의 프로파일로 응답 메시지를 구성할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)는 이 정보를 410동작에서 응답 메시지로 구성하여 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, PCF(135)는 에지 인에이블링 서버(210)로 직접 메시지를 전송할 수 없는 경우 410동작에서 NEF(134)를 통해서 에지 인에이블링 서버(210)로 응답 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시에 따른 명세서에서는 PCF(135)가 외부 단말 IP 주소(External UE IP Address)와 내부 단말 IP 주소(Internal UE IP address) 간의 매핑을 알고 있는 것을 가정한다. 이는 단말(110)이 3GPP 네트워크(130) 내에서 사용하는 IP 주소와 3GPP 네트워크(130) 밖에서 사용되는 단말(110)의 IP 주소가 다를 수 있기 때문이다. 이에 따라 본 개시의 일실시예에 따르면, 네트워크 주소 변환(Network Address Translation, NAT) 기능(또는 엔티티)이 3GPP 네트워크(130) 안과 밖을 이어주는 데이터 연결 사이에 존재할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, PCF(135)가 NAT 기능을 하는 서버와 교섭하여 단말(110)의 외부 IP 주소를 resolution하는 방법을 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시에에 따르면, PCF(135)는 에지 인에이블링 서버(210)로부터 수신한 요청 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소는 외부 IP 주소이지만, PCF(135)는 NAT 기능 서버와의 교섭을 통해 단말(110)의 내부 IP 주소를 획득할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, PCF(135)는 또한 단말(110)의 정보(GPSI나 정책 정보 또는 파라미터)를 더 식별할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 408동작에서 NEF(134)는 단말(110)의 프로파일 정보를 UDM(137) 또는 UDR(도 1a, 도 1b에 미도시)로부터 획득할 수 있다. 이런 경우 NEF(134)는 PCF(135)에 단말 IP 주소에 해당하는 GPSI를 알려줄 것을 요청하고, PCF(135)는 단말 IP 주소에 해당하는 단말에 대해서 저장하고 있는 GPSI 값을 NEF(134)에게 회신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, NEF(134)는 PCF(135)로부터 수신한 GPSI 값을 이용하여 UDM(137) 혹은 UDR에 해당 GPSI에 대한 사용자 프로파일 혹은 사용자 단말 프로파일을 요청할 수 있다. 이때 NEF(134)는 에지 인에이블링 서버(210)로부터 수신한 에지 컴퓨팅 서비스 제공자를 식별할 수 있는 서비스 제공자 식별자(Service Provider ID)를 포함하여 UDM(137) 혹은 UDR로 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, NEF(134)로부터 요청 메시지를 수신한 UDM(137) 또는 UDR은 수신한 GPSI에 해당하는 단말(110)의 프로파일을 획득하고, 프로파일을 포함하는 정보를 응답 메시지로 생성하여 NEF(134)로 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, UDM(137) 혹은 UDR은 NEF(134)의 요청에 포함된 서비스 제공자 식별자(Service Provider ID)에 대하여, 이에 해당하는 단말(110)의 프로파일을 획득하고, 프로파일을 포함하는 정보를 응답 메시지로 구성한 뒤 NEF(134)로 전송(회신)할 수 있다. 이에 따라 UDM(137) 혹은 UDR로부터 응답 메시지를 수신한 NEF(134)는 410동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 응답 메시지를 전송할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 응답 메시지에는 해당 단말(110)의 GPSI 또는 해당 단말(110)이 MEC 서비스를 사용하기 위해서 필요한 프로파일 정보가 포함될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 응답 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는, 412동작에서 해당 단말(110)이 400동작에서 전송한 IP 주소와 3GPP 시스템으로부터 수신한 GPSI를 매핑하여 메모리(214)에 저장할 수 있다. 이러한 매핑 정보들은 어플리케이션 서버 별 또는 단말 별로 매핑 테이블을 구성하여 저장할 수도 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 3GPP 네트워크(130)로부터 해당 단말의 GPSI에 대한 프로파일, 정책 정보, 또는 서비스 파라미터를 수신한 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 이를 단말(110)을 위한 서비스에 적용할 수 있다. 예를 들어, 에지 인에이블링 서버(210)는 프리미엄 가입자인 경우 MEC 서비스의 모든 서비스를 이용 가능하도록 설정할 수 있다. 프리미엄 서비스는 일반 가입자에게는 적용되지 않는 서비스 일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이상에서 설명한 바와 같이 단말(110)은 에지 인에이블링 서버(210)를 통해 등록 절차를 완료하거나 또는 에지 어플리케이션 서버의 탐색을 완료한 경우 420동작과 같이 에지 어플리케이션 서버(201)와 데이터 통신을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)로 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 에지 서비스 API(Edge Service API)를 호출할 수 있다. 본 개시에 따른 명세서에서 Edge Service API라 함은 에지 인에이블링 서버(210)가 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 인프라 스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버(Application Sever)로 에지 컴퓨팅 서비스를 위한 Capability Exposure 기능을 제공하는 API를 의미할 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치를 파악하기 위한 위치 API(Location API), 단말(110)의 리소스 관리를 위한 관리 API(Management API), 단말(110)의 데이터 패스를 수정하기 위한 트래픽 조정 API(Traffic Steering API) 등이 있을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 Edge Service API가 어떤 것이 있는지 API discovery 절차를 통하거나 CAPIF(Common API Framework) 기능을 통하여 파악할 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)로 Edge Service API를 요청할 때 단말(110)의 ID를 알지 못하기 때문에 자신의 서버에 접속했던 단말(110)의 IP 주소를 포함할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 424동작에서 앞서 수신한 요청 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소와 그에 대응하는 단말(110)의 ID, 즉 GPSI를 412동작에서 7에서 저장한 매핑 정보에 기반하여 획득(검색)할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 426동작에서 매핑된 GPSI 정보를 단말(110)의 ID로 사용하여 422동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 Edge Service API를 지원하기 위한 3GPP Network Capability Exposure API를 호출할 수 있다. 예를 들어, 에지 인에이블링 서버(210)는 요청 메시지를 NEF(134)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 요청 메시지에 GPSI를 단말(110)의 ID로 설정하여 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰되는 장치라면 이 요청을 직접 AMF(133), SMF(136), 혹은 PCF(135)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 상기 요청 메시지를 AMF(133)에 전송할 것인지 또는 SMF(136)로 전송할 것인지 또는 PCF(135)로 전송할 것인지는 에지 인에이블링 서버(210)가 사용하려는 3GPP Network Capability Exposure의 종류에 따라 다를 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 전송하고자 하는 요청 메시지가 단말(110)의 위치 관련 정보를 원하는 것이라면 에지 인에이블링 서버(210)는 AMF(133)로 전송하도록 결정할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면 에지 인에이블링 서버(210)는 AMF(133), SMF(136), 혹은 PCF(135)에 직접 요청을 보낼 때에도 단말(110)의 ID로 424동작에서 획득한 GPSI 정보를 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 426동작에서 요청 메시지를 수신한 NEF(134) 혹은 AMF, SMF(136), PCF(135)는 요청 메시지에 따라 해당 단말(110)에 대한 Capability Exposure 동작을 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 요청 메시지에 따라 해당 단말(110)에 대한 Capability Exposure 동작을 수행한 NEF(134) 혹은 AMF, SMF(136), PCF(135)는 그 결과를 428동작에서 응답 메시지로 생성하여 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 430동작에서 응답 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 422동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 API에 따른 결과를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송하기 위한 응답 메시지로 생성할 수 있다. 이후 에지 인에이블링 서버(210)는 430동작에서 생성된 응답 메시지를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
이상의 동작을 통해 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 에지 서비스 API 정보를 획득할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일실시예에 따른 MEC 네트워크에서 단말에 할당된 식별자를 이용하여 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 5의 전체적인 동작을 간략히 설명하면, 단말(110)이 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 운용되는 에지 관리 서버(140)에 등록 절차를 수행할 때, 단말(110)에 대한 식별자(ID)를 할당할 수 있다. 이후 에지 관리 서버(140)는 이를 3GPP 네트워크(130)에서 사용하는 GPSI로 등록할 수 있다. 이를 기반으로 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)가 제공하는 Network Capability Exposure를 이용하여 에지 어플리케이션 서버(201)에 Capability Exposure API를 지원할 수 있다.
본 개시의 실시 예에서 단말의 ID로 Edge UE ID라는 명칭을 사용한다. 이는 단말이 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 단말을 식별하기 위해서 사용되는 ID 가 될 수 있으며, 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)의 에지 관리 서버(140)가 단말에게 할당한 ID일 수 있다. 이는 3GPP 네트워크(130)에 제공될 때, 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, 이하 GPSI라 함)라는 형태로 제공될 수 있다.
이는 3GPP에서 정의한 5G 시스템에서 사용되는 단말의 식별자가 될 수 있다. GPSI는 3GPP 시스템에서 사용되는 외부 식별자(External ID)에 해당될 수 있으며, 또는 전화번호에 해당하는 이동 단말 국제 ISDN 번호(Mobile Station International ISDN Number, 이하 MSISDN라 함)에 해당할 수 있다. 외부 식별자는 제3자 서비스 제공자가 단말(110)에게 부여한 식별자(ID)를 3GPP 이동통신 네트워크 내에서 식별할 수 있도록 정의한 식별자이다. 본 개시에서는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자(Edge Computing Service Provider)가 단말(110)에게 부여한 ID를 3GPP 시스템 내에서 External ID로 사용할 수 있다. 또는 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 3GPP 이동통신 사업자와 계약하여 특정 단말에 대해서 External ID를 어떤 것을 사용하겠다고 미리 설정할 수 있다. 이처럼 미리 3GPP 이동통신 사업자와 계약이 이루어진 경우 이 정보는 3GPP 이동통신 사업자의 가입자 정보 서버(도면에 도시하지 않음)에 저장되어 있을 수 있다. 또는 단말의 MSISDN을 에지 컴퓨팅 서비스 제공자가 단말을 식별하기 위한 ID로 사용할 수 있다.
또한 이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 에지 어플리케이션 서버는 제1에지 어플리케이션 서버(201)를 이용하여 설명하기로 하며, 어프리케이션 서버를 구분하는 또는 단말(110)에 탑재된 어플리케이션을 식별하기 위한 한 제1, 제2 등의 서수는 사용하지 않고 설명하기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 500동작에서 단말(110)은 MEC 서비스를 이용하기 위하여 에지 관리 서버(140)에 에지 컴퓨팅 서비스(Edge Computing Service)를 사용하기 위한 등록(Registration) 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 등록(Registration) 요청 메시지를 수신한 에지 관리 서버(140)는 502동작에서 단말(110)이 현재 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용 가능한 Edge UE ID를 할당할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 504동작에서 할당한 Edge UE ID를 내부의 메모리에 저장할 수 있다. 에지 관리 서버(140)는 이 정보를 500동작에서 메시지를 보낸 단말(110)의 IP 주소와 바인딩하여 메모리에 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 단말(110)이 보낸 등록(Registration) 요청에 대한 응답 메시지를 단말(110)로 전송할 수 있다. 이때, 응답 메시지에 단말(110)에게 할당된 Edge UE ID를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 에지 인에이블링 계층(113)은 이 ID를 자신이 해당 에지 컴퓨팅 서비스를 사용할 때 사용하여야 하는 ID라고 판단할 수 있으며, 내부 메모리 또는 에지 인에이블링 계층(113)에 저장할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 에지 인에이블링 계층(113)은 추후 에지 관리 서버(140)나 에지 인에이블링 서버(210)로 보내는 API 요청 메시지에 대해 자신의 ID로 이 정보를 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 508동작에서 단말(110)에게 성공적으로 할당된 Edge UE ID를 같은 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 에지 인에이블링 서버(210)들로 전달할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)이 자신의 위치에 따라 에지 인에이블링 서버(210)를 선택하여 접속할 수 있기 때문에, 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)이 관장하는 지역에 속한 에지 인에이블링 서버(210)들로 단말(110)의 ID를 전달하여, 추후 단말(110)이 해당 ID를 이용하여 에지 인에이블링 서버(210)에 접속했을 때 어떤 단말(110)인지 식별할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 Edge UE ID를 에지 인에이블링 서버(210)에 전달하면서 해당 단말(110)에 대해서 적용해야 하는 서비스 프로파일이나 설정 정보를 함께 전달할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 510동작에서 에지 관리 서버(140)는 단말(110)에게 할당한 Edge UE ID를 3GPP 네트워크(130)의 외부 식별자(External ID) 또는 GPSI로 설정하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 NEF(134)를 통해서 자신이 할당한 Edge UE ID를 단말(110)의 가입 정보에 포함시켜달라는 요청 메시지를 보낼 수 있다.또한 본 개시의 일실시예에 따르면, NEF(134)는 에지 관리 서버(140)가 할당한 Edge UE ID를 단말(110)의 가입 정보에 포함하여 UDR(137)에 저장할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 500동작에서 획득한 단말(110)의 IP 주소에 대하여, 해당 IP 주소를 사용하는 GPSI로 에지 관리 서버(140)가 할당한 Edge UE ID를 사용한다는 것을 PCF(135)로 전달할 수 있다. 이에 따라 단말(110)의 IP 주소에 대응하는 GPSI로 Edge UE ID를 PCF(135)는 해당 IP 주소로 확인되는 단말(110)의 GPSI로 수신한 Edge UE ID를 설정하여 저장할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면 PCF(135)는 단말(110)의 GPSI로 수신한 Edge UE ID를 UDR(137)에 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 510동작에 따라 에지 관리 서버(140)는 3GPP 네트워크(130)의 가입자 서버 혹은 정책 서버에 단말(110)에게 할당한 Edge UE ID를 단말(110)의 GPSI로 등록할 수 있다. 이제 3GPP 네트워크(130)에서는 Edge UE ID에 해당하는 값을 GPSI로 인식하여, 어느 단말(110)인지 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 512동작에서 단말(110)은 에지 인에이블링 서버(210)로 자신이 MEC 서비스를 사용할 수 있는 어플리케이션의 정보를 수신하기 위하여 Service Discovery 절차를 수행할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 512동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 자신이 MEC 서비스를 위해서 사용할 어플리케이션의 정보를 전달하기 위하여 Service On-boarding 절차를 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)은 에지 인에이블링 서버(210)로 전송하는 상기한 메시지들에 자신의 ID로 506동작에서 할당 받은 Edge UE ID를 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 514동작에서 단말(110)이 전송한 요청 메시지에 포함된 Edge UE ID와 단말(110)이 전송한 IP 패킷에서 획득한 단말(110)의 ID 주소를 바인딩하여 메모리(214)에 저장할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)의 IP 주소를 알게 되면, 그에 대응하는 Edge UE ID를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 516동작에서 단말(110)이 보낸 512동작의 요청 메시지에 대응한 응답 메시지를 생성하여 단말(110)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)이 Service Discovery를 요청한 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 사용할 수 있는 에지 어플리케이션 서버(201)에 대한 정보를 전달할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버에 대한 정보는 리스트로 구성될 수 있으며, 단말(110)이 사용할 수 있는 어플리케이션의 ID가 포함되거나, 해당 어플리케이션 서버에 접속하기 위한 FQDN, IP주소 또는 그 밖의 단말을 식별할 수 있는 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)이 Service On-boarding을 요청한 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 사용할 것이라고 요청한 에지 어플리케이션 서버(201)에 대한 정보를 제공할 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)에 대한 정보는 에지 어플리케이션 서버(201)의 IP 주소, FQDN, FQDN을 resolve할 수 있는 DNS 서버 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이상의 동작을 통해 단말(110)은 에지 인에이블링 서버(210)로부터 에지 어플리케이션 서버의 정보를 획득할 수 있고, 자신이 사용할 식별자 정보를 등록할 수 있다. 이를 이용하여 단말(110)은 520동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)와 데이터 트래픽의 송수신을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 522동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 Edge Service API를 호출할 수 있다. 본 개시의 명세서에서 Edge Service API라 함은 에지 인에이블링 서버(210)가 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 인프라스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버로 에지 컴퓨팅 서비스를 위한 Capability Exposure 기능을 제공하는 API를 의미할 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치를 파악하기 위한 위치 API(Location API), 단말(110)의 리소스 관리를 위한 관리 API(Management API), 단말(110)의 데이터 패스를 수정하기 위한 트래픽 조정 API(Traffic Steering API) 등이 있을 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)가 제공하는 Edge Service API가 어떤 것이 있는지 API discovery 절차를 통하거나 CAPIF(Common API Framework) 기능을 통하여 파악할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)로 Edge Service API 요청 메시지를 전송할 때 단말(110)의 ID를 알지 못하기 때문에 자신에게 단말(110)이 접속할 때, 사용하였던 단말(110)의 IP 주소를 포함하여 Edge Service API 요청 메시지를 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 IP 주소를 포함하여 Edge Service API 요청 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 524동작에서 수신된 단말(110)의 IP 주소를 포함하여 Edge Service API 요청 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소와 그에 대응하는 단말(110)의 ID, 즉 Edge UE ID를 514동작에서 저장한 매핑 정보를 기반으로 획득할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 526동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 매핑된 Edge UE ID 정보를 GPSI의 형식으로 단말(110)의 ID로 사용하여 522동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 Edge Service API를 지원하기 위한 3GPP Network Capability Exposure API를 호출할 수 있다. 본 개시의 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP Network Capability Exposure API를 호출하기 위한 요청 메시지를 3GPP 네트워크(13)의 NEF(134)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP Network Capability Exposure API를 호출하기 위한 요청 메시지에 GPSI를 단말(110)의 ID로 포함하여 전달할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰되는 장치라면 3GPP Network Capability Exposure API를 호출하기 위한 요청 메시지를 직접 AMF(133), SMF(136), 또는 PCF(135)로 전달할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP Network Capability Exposure API를 호출하기 위한 요청 메시지를 AMF(133)으로 전송할 것인지 또는 SMF(136)으로 전송할 것인지 또는 PCF(135)로 전송할 것인지는 에지 인에이블링 서버(210)가 사용하려는 3GPP Network Capability Exposure의 종류에 따라 다를 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치 관련 된 정보를 원하는 것이라면 AMF에 보내도록 결정할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 AMF(133), SMF(136), 또는 PCF(135)에 직접 요청을 보낼 때에도 단말(110)의 ID는 514동작에서 저장한 GPSI 정보를 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 526동작에서 3GPP Network Capability Exposure API를 호출하기 위한 요청 메시지를 수신한 NEF(134) 혹은 AMF(133), SMF(136), 또는 PCF(135)는 요청에 따라 해당 단말(110)에 대한 Capability Exposure 동작을 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, NEF(134) 혹은 AMF, SMF, PCF(135)는 Capability Exposure 동작 수행 결과 메시지를 528동작에서 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있다. 528동작에서 Capability Exposure 동작 수행 결과메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 530동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 요청한 API에 따른 결과로 Edge Service API 응답 메시지를 생성하고, 이를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 컴퓨팅 플랫폼에서 확인된 단말의 식별자를 이용하여 에지 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위한 신호 흐름도이다.
도 6의 전체적인 동작을 간략히 설명하면, 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 단말(110)에 대해서 사용하도록 확인된 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)로 제공하고, 에지 어플리케이션 서버(201)가 이 ID를 사용해서 Capability Exposure API를 사용하는 경우가 될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크(또는 에지 데이터 네트워크)에 여러 개의 3GPP 네트워크의 UPF(User Plane Function)(132)가 연결될 수 있다. 이하의 설명에서 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크는 도 1b에서 설명한 에지 데이터 네트워크들(161, 162)이 될 수 있다. 이에 따라 하나의 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 대해서 단말(110)의 위치에 따라 단말(110)에게 가까운 UPF(132)가 선택될 수 있다. 예를 들어, 동일한 에지 컴퓨팅 데이터 네트워크에 접속해서 MEC 서비스를 이용하는 단말(110)인 경우를 도 1b를 참조하여 살펴보기로 한다. 도 1b를 참조하면, 제1단말(110)은 자신에게 가장 가까운 UPF(132a)를 통해 에지 컴퓨팅 서비스를 제공받을 수 있다. 이때, 제1단말(110)이 만일 제2단말(120)의 위치로 이동하는 경우 동일한 에지 데이터 네트워크(161) 내에 제1단말(110)이 위치하고 있음에도 불구하고, 제1단말(110)의 서빙 UPF가 제1UPF(132a)에서 제2UPF(132b)로 변경될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)을 서빙하는 UPF(132)가 바뀔 수 있다는 것이고, 이는 곧 단말(110)의 IP 주소가 바뀔 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210) 또는 에지 관리 서버(140)가 단말(110)의 IP 주소 기반으로 단말(110)을 관리한다면, 단말(110)을 서빙하는 UPF(132)가 바뀔 때마다, 즉 단말(110)의 IP 주소가 바뀔 때 마다 새로 단말(110)을 식별할 수 있는 정보를 업데이트하기 위한 동작을 수행해야할 필요가 있다. 예를 들어, 본 개시의 실시예들 중 도 3 및 도 4의 실시예는 단말(110)의 IP 주소가 바뀔 때마다 수행할 필요가 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 변경된 IP 주소로 접속을 한다면 해당 단말(110)이 이전에 접속했던 단말(110)이었는지 알지 못할 수 있기 때문이다. 또한 에지 어플리케이션 서버(201)가 Edge Service API를 이용할 때 단말(110)의 식별자로 단말(110)의 IP 주소를 사용한다면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)의 IP 주소가 변경될 때마다 해당 단말(110)에 대한 GPSI에 해당하는 식별자에 대한 바인딩을 업데이트 해줘야 이를 기반으로 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)의 Capability Exposure 서비스를 이용할 수 있다.
따라서 본 개시의 일시예에 따르면, 단말(110)의 ID를 할당한 후, 이 단말(110)의 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)들에게 알려줄 수 있다. 이에 따라 본 개시에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)가 해당 단말(110)에 대한 Edge Service API를 이용할 때 단말(110)의 식별자로 해당 단말에 할당된 단말의 ID를 사용하도록 하는 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이상에서 설명한 방법을 이용하는 경우 단말(110)의 IP 주소가 바뀔 때마다 앞서 전술한 도 3 및 도 4의 실시 예가 제안하는 단말(110)의 IP 주소 기반으로 GPSI 정보를 업데이트하는 동작을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)은 600동작에서 MEC 서비스를 이용하기 위하여 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)에 에지 컴퓨팅 서비스를 사용하기 위한 등록(Registration) 절차를 수행할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 600동작에서 MEC 서비스를 이용하기 위해, 자신이 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용가능한 제3자 어플리케이션이 어떤 것이 있는지 확인하기 위하여 Service discovery 절차를 에지 인에이블링 서버(210)와 수행할 수 있다. 본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 600동작에서 에지 인에이블링 서버(210)에 자신이 MEC 서비스를 위해서 사용할 어플리케이션의 정보를 전달하기 위하여 Service On-boarding 절차를 수행할 수 있다. 본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, 단말(110)은 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)와 Service discovery 절차를 통해서 자신이 사용할 어플리케이션을 알릴 수 있다. 단말(110)은 이에 대한 결과로 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)로부터 사용할 어플리케이션의 정보 (예: 어플리케이션 서버의 FQDN, 어플리케이션 서버의 IP 주소, 해당 어플리케이션 서버를 찾기 위한 DNS 서버 주소 등)를 획득할 수 있다.
이상에서 살핀 바와 같이 단말(110)은 600동작에서의 메시지를 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 시, 자신이 가진 GPSI 정보를 사용할 수 있다. 이처럼 단말(110)이 자신이 가진 GPSI 정보를 이용하도록 하는 것은 단말(110)의 에지 인에이블링 계층(113)의 제어에 의거하여 이루어질 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이상에서 설명한 절차들 중 적어도 하나의 절차를 이용하여 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 사용해야 하는 Edge UE ID를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일실예에 따르면, 이는 도 5에 따른 실시 예를 이용할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 600동작에서 전송한 GPSI 정보를 단말(110)의 Edge UE ID로 할당할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 도 3, 4, 및 5의 실시 예에 따라 단말(110)의 GPSI를 3GPP 네트워크(130)와 확인하거나, 단말(110)의 GPSI를 3GPP 네트워크(130)에 저장할 수 있다. 또는 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 600동작에서 전송한 IP 주소를 기반으로, 도 4의 실시 예에 따른 방법으로 해당하는 단말(110)에 대한 GPSI를 획득한 후, 이를 단말(110)의 Edge UE ID로 사용할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 600동작의 요청 메시지를 전송한 단말(110)로 응답 메시지를 전송할 수 있으며, 응답 메시지에 단말(110)이 사용해야하는 Edge UE ID를 할당하여 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 응답 메시지에 포함하여 전송한 단말(110)이 사용해야하는 Edge UE ID를 메모리에 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, Edge UE ID는 단말(110)이 600동작에서 요청 메시지를 이용하여 단말(110)이 전송한 GPSI이거나, 또는 3GPP 네트워크(130)로부터 확인 받은 GPSI이거나, 또는 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)가 할당한 값일 수 있다. 에지 관리 서버(140)는 자신이 할당한 단말(110)의 ID를 에지 인에이블링 서버(210)들에게 전달할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)가 Edge UE ID를 할당 할 때, 다음을 고려할 수 있다.
첫째, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)로부터 자신이 사용할 것으로 보고한 제3자 어플리케이션 별로 단말(110)을 식별하기 위한 에지 단말 식별자(Edge UE ID)를 할당할 수 있다. 예를 들어, 제1에지 어플리케이션(Edge Application 1)(201)과 제2에지 어플리케이션(Edge Application 2)(202)에서 사용될 단말(110)의 식별자는 Edge Application 1과 Edge Application 2 각각에 대하여 독립적으로 할당되므로, 각각 다른 값이 할당될 수 있다. 특정한 경우에 Edge Application 1과 Edge Application 2에 대하여 동일한 값이 할당되더라도 각 Edge Application 1과 Edge Application 2은 상호간 단말(110)의 식별자가 동일하다는 것을 인지할 수 없을 수 있다. 결과적으로, 각 Edge Application이 다른 Edge Application이 사용하는 단말의 식별자를 알지 못하도록 할 수 있다. 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 상기와 같이 Edge Application 별로 다른 단말의 식별자를 할당하기 위하여, 랜덤(Random)하게 생성한 값을 사용할 수 있으며, 이를 Edge Application의 ID와 매핑하여 저장할 수 있다. 이는 후에 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)가 Edge Application으로부터 Edge Application이 Edge Service API를 사용하기 위하여 필요한 단말(110)의 식별자를 요청할 때 사용할 수 있다. 예를 들어, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application이 Edge Service API를 사용하기 위하여 필요한 단말(110)의 식별자를 요청할 때 해당 Edge Application에 대해서 할당해 놓은 단말(110)의 식별자 값을 응답으로 줄 때 사용할 수 있다.
둘째, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말을 식별하기 위한 에지 단말 식별자(Edge UE ID)를 단말(110)과 에지 관리 서버(140) 혹은 단말(110)과 에지 인에이블링 서버(210) 사이에서 사용하기 위한 값을 위해서 할당할 수 있다. 다시말해서, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)을 식별하기 위한 Edge UE ID를 할당하고, 이를 단말에게 응답 메시지를 통해 전달할 수 있다. 하지만 에지 관리 서버(140)과 Edge Application과의 API 혹은 에지 인에이블링 서버(210)와 Edge Application과의 API 사이에서는 상기와 같이 할당한 Edge UE ID를 사용하지 않을 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application이 Edge Service API를 위해서 사용해야하는 단말(110)의 식별자를 할당할 때, 상기와 같이 할당된 Edge UE ID를 기반으로, Edge Application마다 다른 식별자를 할당하여 Edge Application에게 전달할 수 있다. 즉, 단말(110)과 에지 관리 서버(140) 혹은 단말(110)과 에지 인에이블링 서버(210) 사이에서 사용되는 식별자와, 에지 인에이블링 서버(210)과 Edge Application 사이에서 사용되는 식별자를 각각 할당하여 관리할 수 있다. 이는 단말(110)의 식별자에 대한 프라이버시를 보호하기 위함이다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 502동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 수행한 Service Discovery 또는 Service On-boarding 요청을 기반으로, 단말(110)이 사용하고자 하는 에지 어플리케이션 서버(201)가 무엇인지 식별할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 610동작 또는 620동작 또는 630동작은 독립적으로 수행될 수 있으며, 필요에 따라 610동작만 이루어지거나 620동작만 이루어지거나 630동작만 이루어질 수 있다. 또한 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 610동작 또는 620동작 또는 630동작은 순차적으로 이루어지거나 또는 선택적으로 이루어질 수 있다.
먼저 610동작에 대하여 살펴보기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 612동작에서 단말(110)의 ID를 알려달라는 Subscribe 동작을 요청한 에지 어플리케이션 서버(201)가 있는지 식별할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 612동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)가 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에 인스턴스화(instantiation) 되어 구동되기 시작할 때, 에지 인에이블링 서버(210)에 등록하는 절차를 수행할 수 있다(Enablement). 이때 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)의 ID에 대해서 알림을 받고 싶다는 설정을 함께 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)의 ID를 알려달라는 subscribe 동작을 요청한 에지 어플리케이션 서버(201)가 있다고 판단되거나, 단말(110)의 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)에 알려주도록 설정된 정보가 있다면, 해당 에지 어플리케이션 서버(201)(들)에게 단말(110)의 ID를 알려주기 위한 메시지를 전송할 수 있다. 이는 API 기반으로 동작할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 614동작에서 단말(110)의 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)에 알려주기로 결정한 에지 인에이블링 서버(210)는 해당하는 에지 어플리케이션 서버(201)로 각각 단말(110)의 ID를 알려주기 위한 API 기반의 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 실시예에서는 이를 UE Identification Notification 메시지라 칭하기로 한다. 하지만, 에지 인에이블링 서버(210)가 에지 어플리케이션 서버(201)에 단말(110)의 ID를 알려주기 위해서 사용하는 메시지라면 본 개시에서 설명하는 명칭과 다른 명칭을 사용하더라도 동일하게 이해될 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 UE Identification Notification 메시지에 단말(110)의 ID, 즉 본 개시의 실시예에 따른 Edge UE ID를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 어떤 IP주소를 가진 단말(110)이 해당 Edge UE ID를 사용하는지 나타내기 위하여, 단말(110)의 IP 주소를 포함할 수 있다. 이는 600동작에서 단말(110)로부터 획득한 IP 주소일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, UE Identification Notification 메시지를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 616동작에서 해당 단말(110)의 IP에 대해서 어떤 Edge UE ID를 사용해야하는지 바인딩하여 저장할 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)는 추후 단말(110)의 IP 주소가 변경되어 자신의 서버에 접속하더라도 해당 TCP 세션 혹은 어플리케이션 세션을 사용하는 단말(110)을 Edge UE ID로 식별할 수 있고, 이에 따라 변경된 단말(110)의 IP 주소를 단말(110)의 Edge UE ID에 새로 바인딩하여 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 Edge UE ID를 이용하여 에지 인에이블링 서버(210)와의 Edge Service API 동작에 사용할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Service API 메시지에 포함된 Edge UE ID를 이용하여 단말(110)을 식별할 수 있다.
다음으로, 620동작에 대하여 살펴보기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면 622동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)는 Edge Service API를 사용할 때 단말(110)을 식별하기 위한 단말(110)의 식별자를 요청하기 위한 단말 식별자 요청 메시지를 에지 인에이블링 서버(210)로 전송할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 단말(110)의 IP주소를 사용해서 Edge Service API를 사용할 수도 있다. 하지만 단말(110)의 IP 주소가 변경된 경우, 변경된 단말(110)의 IP 주소를 에지 인에이블링 서버(210)가 알지 못한다면 단말(110)의 IP 주소를 사용해서 요청한 Edge Service API를 에지 인에이블링 서버(210)가 수신한 뒤, 어떤 단말(110)에 대한 요청인지 확인할 수 없다. 따라서 에지 어플리케이션 서버(201)는 단말(110)의 IP 주소와 관계없이 사용할 단말(110)에 대한 식별자를 획득할 필요가 있다. 이를 위해서 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 에지 인에이블링 서버(210)에 단말(110)을 식별하기 위한 정보, 즉 단말(110)의 ID를 획득하기 위한 API 메시지를 에지 인에이블링 서버(210)에 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말 식별자 요청 메시지에 에지 어플리케이션 서버(201)는 자신에게 접속한 단말(110)의 IP 주소를 포함할 수 있다. 초기에 단말(110)을 식별하기 위한 식별자는 단말(110)의 IP 주소가 유일하기 때문이다. 단말(110)이 에지 인에이블링 서버(210)에 접속하여 에지 어플리케이션 서버(201)의 정보를 획득한 후, 단말(110)은 에지 어플리케이션 서버(201)에 접속하여 데이터 통신을 하게 되는데, 에지 어플리케이션 서버(201)는 해당 단말(110)과 데이터 통신을 시작하게 되면 해당 단말(110)의 IP 주소에 대해서 단말(110)의 ID를 획득하기 위해서 622동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 622동작에서 단말 식별자 요청 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 624동작에서 메시지에 포함되어 있는 단말(110)의 IP주소에 대한 단말을 식별할 수 있다. 이는 앞서 설명한 600동작의 결과로 획득한 정보에 기반할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 622동작의 단말 식별자 요청 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소에 대한 단말을 찾아낼 수 없는 경우, 해당 단말(110)은 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에 접속한 단말(110)이 아니라고 판단할 수 있다. 이런 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 해당하는 단말(110)의 ID를 알려줄 수 없다는 실패 정보를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)이 에지 인에이블링 서버(210)에 접속한 후 에지 어플리케이션 서버(201) 정보를 받아오고, 해당 에지 어플리케이션 서버(201)와 데이터 통신을 시작할 수 있다. 이런 경우 단말(110)이 위치를 바꿔서 IP 주소가 변경될 가능성은 현저히 낮다고 볼 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 서버(210)가 에지 어플리케이션 서버(201)로부터 수신한 단말(110)의 IP주소를 이용하여 어떤 단말(110)인지 식별할 수 없다면, 이는 해당 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에 접속하지 않은 단말(110)일 가능성이 높다. 따라서 해당 단말(110)에 대해서 Edge UE ID를 할당할 수 없게 된다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단계 622동작에서 수신한 단말(110)의 IP 주소를 자신이 식별할 수 없더라도, 일단 해당 IP 주소를 사용해서 요청한 에지 어플리케이션 서버(201)와 해당 IP 주소를 임시로 저장하고 있을 수 있다. 추후 단말(110)이 IP 주소 변경으로 인해서 에지 인에이블링 서버(210)에 새로운 절차를 수행하게 되면, 에지 인에이블링 서버(210)는 새로운 절차에서 수신한 단말(110)의 IP주소와 상기 서술한 동작에 따라 임시로 저장한 IP 주소를 비교할 수 있다. 이에 따라 만일 이 두 IP 주소가 일치하게 된다면 에지 어플리케이션 서버(210)는 해당 IP 주소를 가진 단말(110)에 대해서 Edge UE ID를 다시 바인딩하여 저장할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 저장된 임시 IP 주소를 요청했던 에지 어플리케이션 서버(201)에 대한 정보도 저장하고 있기 때문에, 해당 에지 어플리케이션 서버(201)에게 새로 바인딩 된 Edge UE ID를 전달하도록 결정할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)은 626동작에서 또는 614동작과 같이 에지 어플리케이션 서버(201)로 단말(110)의 ID를 알려줄 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 626동작에서 에지 인에이블링 서버(210)가 622동작의 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소에 대한 Edge UE ID를 검색한 후 에지 인에이블링 서버(210)는 이 정보를 626동작에서 응답 메시지에 포함하여 에지 어플리케이션 서버(201)에게 전송할 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 향후 단말(110)에 대한 Edge Service API를 요청할 때, 수신한 Edge UE ID 정보를 단말(110)의 식별자로 사용할 수 있다. 이에 따라 에지 어플리케이션 서버(201)로 접속한 단말(110)의 IP 주소가 변경되더라도, 에지 어플리케이션 서버(201)는 Edge UE ID를 사용하여 Edge Service API를 호출할 수 있고, 에지 인에이블링 서버(210)는 수신한 Edge UE ID 기반으로 Edge Service API 동작을 수행할 수 있다.
또 다른 예로 626동작에서 에지 인에이블링 서버(210)가 622동작의 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소에 대한 단말의 식별자를 검색한 후 에지 인에이블링 서버(210)는 626동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)에게 전송할 단말의 식별자를 할당할 수 있다. 이러한 경우는 단말을 식별하기 위한 Edge UE ID 즉, 600동작에서 수행되어 단말에 할당된 Edge UE ID는 할당이 이루어진 상태이며, 에지 어플리케이션 서버(201)와 에지 인에이블링 서버(210) 간에 사용할 단말의 식별자가 없는 경우가 될 수 있다. 즉, 앞에서 설명한 바와 같이 단말(110)과 에지 인에이블링 서버(210)간 사용하는 단말 식별자와 에지 인에이블링 서버(210)와 에지 어플리케이션 서버(201) 간 사용하는 식별자가 서로 다른 경우가 될 수 있다. 예를 들어 단말(110)과 에지 인에이블링 서버(210)간 사용하는 단말 식별자가 “AAA”로 설정되어 있고, 에지 인에이블링 서버(210)와 제2에지 어플리케이션 서버(202) 간 사용하기 위한 식별자가 설정되어 있지 않은 경우가 될 수 있다. 이런 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 인에이블링 서버(210)와 제2에지 어플리케이션 서버(202) 간 사용하기 위한 식별자를 “ABC”와 같이 설정할 수 있다.
다른 예로, 단말(110)과 에지 인에이블링 서버(210)간 사용하는 단말 식별자가 “AAA”로 설정되어 있고, 에지 인에이블링 서버(210)와 제2에지 어플리케이션 서버(202) 간 사용하기 위한 식별자로 “ABC”가 설정되어 있으나, 제1에지 어플리케이션 서버(201)와 사용하기 위한 식별자가 설정되어 있지 않은 경우도 이에 해당할 수 있다. 이런 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 인에이블링 서버(210)와 제1에지 어플리케이션 서버(201) 간 사용하기 위한 식별자를 “CDAB”와 같이 설정할 수 있다. 여기서 “AAA”, “ABC”, “CDAB” 등은 특정한 식별자 값을 지칭하기 위해 사용한 것이며, 실제 시스템에서 사용될 때에는 각 시스템 또는 표준 규격에 따른 값을 갖도록 설정할 수 있다. 이때, 에지 인에이블링 서버(210)는 제3자 어플리케이션 별로 단말(110)을 식별하기 위한 Edge UE ID를 따로 할당할 수 있다. 예를 들어, Edge Application 1과 Edge Application 2에서 사용될 단말의 식별자를 다른 값으로 할당하여, 각 Edge Application이 다른 Edge Application 이 사용하는 단말의 식별자를 알지 못하도록 할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 상기와 같이 Edge Application 별로 단말(110)의 식별자를 다르게 할당하기 위하여, 랜덤(Random)하게 생성한 값을 사용할 수 있으며, 이를 Edge Application의 ID와 매핑하여 저장할 수 있다. 또한 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application 별로 할당한 Edge UE ID를 해당 단말(110)에 대한 식별자(예를 들어 GPSI, 혹은 에지 인에이블링 서버(210)과 단말간에 상호 식별할 수 있는 식별자)에 바인딩하여 저장할 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 서버(210)은 Edge Application에게 할당한 각각의 Edge UE ID에 대해서, 해당 ID가 어떤 단말을 나타내는지 상기 바인딩한 정보를 보고 확인할 수 있다. 다시말해서, 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)을 식별하기 위한 Edge UE ID를 내부적으로 저장하되, 이 Edge UE ID를 Edge Application 과의 API에서는 사용하지 않을 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application이 Edge Service API를 위해서 사용해야하는 단말의 식별자를 할당할 때, 상기와 같이 할당된 Edge UE ID를 기반으로, Edge Application 마다 다른 식별자를 할당하여 Edge Application에게 전달할 수 있다. 즉, 단말(110)과 에지 관리 서버(140) 혹은 에지 인에이블링 서버(210) 사이에서 사용되는 식별자와, 에지 인에이블링 서버(210)과 Edge Application 사이에서 사용되는 식별자를 따로 할당하여 관리할 수 있다. 이는 단말(110)의 식별자에 대한 프라이버시를 보호하기 위함이다. 본 발명에서는 Edge Application과 에지 인에이블링 서버(210)에서 사용되는 단말 식별자 또한 Edge UE ID라 칭하고 있으나, 그 값은 상기 서술한 바와 같이 단말(110) ? 에지 인에이블링 서버(210), 에지 인에이블링 서버(210) ? Edge Application(201) 간 다른 값일 수 있다. 이러한 매핑 혹은 바인딩 정보는 에지 인에이블링 서버(210)에 저장될 수 있다. 상기와 같은 할당 절차를 수행한 후, 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application 별로 할당한 단말의 식별자(도면의 Edge UE ID)를 응답 메시지에 포함하여 에지 어플리케이션 서버(201)에게 전송할 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 향후 단말(110)에 대한 Edge Service API를 요청할 때, 수신한 Edge UE ID 정보를 단말(110)의 식별자로 사용할 수 있다.
마지막으로 630동작에 대하여 살펴보기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 632동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 Edge UE ID와 그에 대한 단말(110)의 IP 주소 정보 매핑이 변경되었는지 판단할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)에 대한 Edge UE ID를 변경할 수 있으며, 이때도 Edge UE ID와 그에 대한 IP 주소 정보 매핑이 변경되었다고 판단할 수 있다. 이는 단말(110)이 IP 주소가 변경되는 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 새로운 절차를 통해 변경 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)과의 등록(Registration) 절차 혹은 Service Discovery 절차 혹은 Service On-boarding 절차를 수행하는 경우 단말(110)이 이러한 절차의 수행을 위해 에지 인에이블링 서버(210)로 전송한 메시지에서 자신이 할당받거나 사용하는 Edge UE ID(GPSI 값과 동일 할 수 있음)를 포함할 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 서버(210)는 해당 메시지를 보낸 단말(110)의 IP 주소와 단말(110)이 포함한 Edge UE ID를 이용하여 단말(110)의 IP주소가 변경되었는지를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말(110)의 IP 주소가 변경되었다면, 에지 인에이블링 서버(210)는 변경된 단말(110)의 IP주소와 Edge UE ID를 바인딩하고, 이 정보를 메모리(214)에 저장할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)에게 새로운 Edge UE ID를 할당하고, 새롭게 할당된 Edge UE ID를 메모리(214)에 저장할 수 있다. 이는 보안상의 이슈 예를 들어 ID가 외부에 유출된 경우, 또는 단말(110)의 인증이 실패하여 새로운 ID를 할당한 경우로 인하여 발생할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, 단말(110)의 IP 주소 변경으로 인하여, 에지 인에이블링 서버(210)는 변경된 IP 주소에 대한 새로운 Edge UE ID를 할당할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 새로운 Edge UE ID를 할당하고, 이를 단말(110)의 IP주소와 바인딩하여 메모리(214)에 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 634동작에서 Edge UE ID와 단말(110)의 IP 주소의 바인딩 정보가 업데이트 되었다면, 에지 인에이블링 서버(210)는 이를 에지 어플리케이션 서버(201)로 알릴 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)로 알리기 위한 단말 식별자 통지 메시지에는 단말(110)의 Edge UE ID, 또는 단말(110)의 IP 주소가 포함될 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 상기 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소에 대하여 수신한 Edge UE ID를 사용하도록 결정하고 저장할 수 있다. 따라서 단말(110)이 에지 어플리케이션 서버(201)에 접속하여 데이터 통신할 때, 상기 메시지에 포함된 단말(110)의 IP 주소를 사용해서 데이터 통신을 한다면, 에지 어플리케이션 서버(201)는 636 동작과 같이 해당 IP 주소에 대한 Edge UE ID를 판단할 수 있고, 이 Edge UE ID를 이용해서 Edge Service API를 호출할 수 있다.
또한 본 개시의 실시예에 따르면, 632동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 어플리케이션 서버(201)에게 할당한 단말(110)의 식별자를 변경할 수 있다. 예를들어, 에지인에이블링 서버(210)는 Edge Application 별로 할당한 단말(110)의 식별자를 새로운 값으로 업데이트 할 수 있다. 이는 해당 단말 식별자의 보안을 유지하기 위해서 새로운 값으로 할당하는 것일 수도 있고, 또는 단말(110)을 식별하는 식별자가 변경되거나, 단말(110)의 IP 주소가 변경되었기 때문에 그에 해당하는 새로운 단말의 식별자를 에지 어플리케이션 서버(201)에게 제공하기 위함일 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)이 사용해야할 단말의 식별자 정보가 업데이트 되었다면, 에지 인에이블링 서버(210)는 이를 에지 어플리케이션 서버(201)로 알릴 수 있다. 에지 어플리케이션 서버(201)로 알리기 위한 단말 식별자 통지 메시지에는 업데이트된 단말(110)의 Edge UE ID, 또는 단말(110)의 IP 주소, 또는 에지 어플리케이션 서버(201)에서 식별할 수 있는 사용자 정보(예를 들어, 에지 어플리케이션을 이용하는 사용자의 식별자, User ID, 혹은 해당 사용자를 식별할 수 있는 User Information, 예를 들어 사용자의 이메일 주소, 사용자의 아이디, 또는 단말의 어플리케이션 클라이언트가 어플리케이션 서버서부터 할당 받은 Reference 값)가 포함될 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 상기 메시지에 포함된 사용자 정보에 기반하여, 어떤 단말을 식별하는 것인지 알아낼 수 있고, 이 단말에 대해서 상기 메시지에 포함된 업데이트 된 Edge UE ID를 사용하도록 결정하고 저장할 수 있다. 그 후, 에지 어플리케이션 서버(201)는 업데이트 된 Edge UE ID를 이용해서 에지 인에이블링 서버(210)이 제공하는 Edge Service API를 호출할 수 있다.
에지 인에이블링 서버(210)는 Edge Application 별로 할당한 단말의 식별자가 업데이트 되었을 경우, 단말(110)이 이용하는 모든 Edge Application 별로 새로운 식별자를 업데이트할 수 있고, 또는 일부 Edge Application에 대해서만 새로운 식별자를 업데이트할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)은 식별자가 업데이트된 Edge Application에 대해서 해당하는 에지 어플리케이션 서버(201)에게 각각 단말(110)의 식별자 업데이트 메시지를 634동작과 같이 전송할 수 있다.
또한 본 발명의 실시 예에 따라, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말이 더 이상 사용하지 않는 Edge Application을 인지하게 되면, 해당 Edge Application에 대응되는 에지 어플리케이션 서버(201)에게 더 이상 Edge Service API를 사용할 수 없다는 것을 알려줄 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)은 단말(110)(혹은 단말(110)의 에지 인에이블링 레이어(113))가 요청하는 Application 디스커버리 등의 요청을 수신한 후, 해당 단말(110)이 사용하고자 하는 Edge Application을 알게됨과 더불어, 또한 단말(110)이 더 이상 사용하지 않는 Edge Application을 알 수 있다. 이는 단말(110)(혹은 단말의 에지 인에이블링 레이어(113))이 에지 인에이블링 서버(210)로 보내는 Application 디스커버리 요청 메시지에 단말(110)(혹은 단말(110)의 에지 인에이블링 레이어(113))이 이전 요청에 포함하였지만 새로운 요청에는 포함하지 않은 어플리케이션을 식별하고, 해당 어플리케이션은 단말(110)이 더 이상 사용하지 않는다고 판단할 수 있다. 또는 단말(110)(혹은 단말(110)의 에지 인에이블링 레이어(113))은 Application 디스커버리 요청 메시지에 자신이 더 이상 사용하지 않을 어플리케이션을 지칭하여 에지 인에이블링 서버(210)에게 전송할 수 있다. 이를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 해당 단말(110)이 더 이상 Edge Application을 사용하지 않는다고 판단할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)이 사용하지 않기로 결정한 어플리케이션을 판단한 후, 해당 Edge Application을 구동하고 있는 에지 어플리케이션 서버(201)에게 해당 단말(!10)을 위해서 사용하던 Edge Service API를 사용하지 못하도록 메시지를 전송할 수 있다. 이 메시지를 수신한 에지 인에이블링 서버(210)는 이전에 에지 어플리케이션 서버(201)에게 전달했던 단말(110)의 식별자를 포함하고, 해당 단말(110)에 대한 Edge Service API 사용이 더 이상 가능하지 않다는 인디케이터를 포함할 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 상기 메시지에 포함된 단말의 식별자를 확인하고, 또한 상기 메시지에 해당 단말(110)에 대한 Edge Service API 사용이 더 이상 가능하지 않다는 인디케이터를 확인할 수 있다. 따라서 에지 어플리케이션 서버(201)는 해당 단말(110)에 대해서 더 이상 Edge Service API 사용이 불가능하다고 판단할 수 있고, 더 이상 에지 인에이블링 서버(210)에게 해당 단말에 대한 Edge Service API를 요청하지 않을 수 있다.
또 다른 방법으로, 상기 메시지에 에지 인에이블링 서버(210)는 이전에 에지 어플리케이션 서버(201)에게 전달했던 단말의 식별자를 포함하고, 해당 단말(110)에 대한 식별자가 더 이상 유효하지 않다는 인티케이터를 포함할 수 있다. 이를 수신한 에지 어플리케이션 서버(201)는 상기 메시지에 포함된 단말의 식별자를 확인하고, 또한 상기 메시지에 해당 단말에 대한 식별자가 더 이상 유효하지 않다는 인티케이터를 확인할 수 있다. 따라서 에지 어플리케이션 서버(201)는 해당 단말(110)에 대해서 더 이상 Edge Service API 사용이 불가능하다고 판단할 수 있고, 더 이상 에지 인에이블링 서버(210)에게 해당 단말에 대한 Edge Service API를 요청하지 않을 수 있다.
도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 MEC 서비스를 제공받을 수 있는 단말의 식별자를 관리하는 경우의 제어 흐름도이다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말(110)로부터 에지 서비스 등록(Registration) 메시지 또는 에지 service discovery 메시지를 수신할 수 있다. 이때, 에지 서비스 등록(Registration) 메시지 또는 에지 service discovery 메시지는 단말(110)의 GPSI를 포함할 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)는 702동작에서 상기 메시지에 포함된 GPSI를 이용하여 유효성의 식별이 가능한지를 검사할 수 있다. 예컨대, 에지 인에이블링 서버(210)는 미리 단말(110)의 사용자 프로파일을 수신할 수 있다. 이러한 사용자 프로파일은 단말(110)의 인증/허가(authorization/authentication) 동작이 미리 이루어지는 경우에 수신될 수 있다. 이에 따라 에지 인에이블링 서버(210)는 700동작에서 수신된 GPSI에 대응하는 프로파일 정보가 미리 저장되어 있는가를 검사함으로써, GPSI의 유효성 식별이 가능한지를 결정할 수 있다. 만일 미리 저장된 프로파일 정보가 존재하는 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 704동작을 수행할 수 있고, 미리 저장된 프로파일 정보가 없는 경우 720동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, GPSI의 유효성 검사는 단말(110)의 프로파일을 수신하지 못하였으나, 해당 단말의 GPSI만을 인증/허가 동작에서 수신한 경우에도 수행할 수 있는 것으로 결정할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 유효성 검사는 700동작에서 수신된 GPSI와 미리 저장된 GPSI가 동일한 경우 유효한 것으로 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 704동작에서 유효한 GPSI를 700동작에서 수신된 단말의 IP와 바인딩하여 메모리(214)에 저장할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 706동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 700동작에서 수신된 메시지가 등록 메시지인지 또는 서비스 디스커버리 메시지인지를 식별할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 700동작에서 수신된 메시지가 등록 메시지인 경우 708동작에서 단말(110)로 전송할 응답 메시지를 생성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다. 반면에 700동작에서 수신된 메시지가 서비스 디스커버리(Service Discovery) 메시지인 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 712동작에서 에지 컴퓨팅 서비스를 통해 이용할 수 있는 제3자 어플리케이션에 대한 정보 및 제3자 어플리케이션 서버로 접속할 수 있는 정보(예:FQDN or IP address)를 응답 메시지로 생성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 720동작에서 3GPP 네트워크(130)로 GPSI 정보(또는 프로파일 정보)를 요청하는 메시지를 전송할 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 있는 경우 3GPP 네트워크(130)에서 정보를 관리하는 엔티티로 직접 요청 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 없는 경우 3GPP 네트워크(130)의 NEF(134)를 통해 메시지의 전송을 요청할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 722동작에서 3GPP 네트워크(130)의 특정 엔티티로부터 직접 또는 NEF(134)를 통해 응답 메시지를 수신할 수 있다. 응답 메시지에는 단말의 GPSI 정보 또는 단말의 프로파일 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 724동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 앞선 700동작에서 수신된 GPSI 정보와 722동작에서 응답 메시지에 포함되어 수신된 정보를 이용하여 단말의 GPSI 정보가 유효한 정보인지를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 724동작의 식별 결과 단말의 GPSI 정보가 유효한 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 726동작에서 GPSI를 메모리(214)에 저장할 수 있다. 반면에 724동작의 식별 결과 단말의 GPSI 정보가 유효하지 않은 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 728동작에서 오류 메시지를 생성하고 단말로 오류 메시지를 송신할 수 있다. 만일 불필요한 경우 오류 메시지 전송을 생략할 수도 있다.
도 8은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 에지 어플리케이션 서버로 단말의 정보를 제공할 시 제어 흐름도이다.
도 8의 설명에 앞서 에지 인에이블링 서버(210)는 앞서 설명한 도 7과 같이 단말의 식별자 정보를 수신 또는 획득하여 저장한 상태일 수 있으며, 필요한 경우 3GPP 네트워크(130)로부터 단말의 식별자 정보를 획득한 상태일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 800동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)로부터 특정 단말에 대한 Edge Service API 요청 메시지를 수신할 수 있다. 이때, Edge Service API 요청 메시지는 단말의 IP 정보를 포함할 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 서버(210)는 미리 획득한 단말의 IP 정보를 이용하여 GPSI 정보를 획득할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 3GPP 네트워크로 GPSI를 포함한 서비스 동작 요청 메시지(3GPP Network Capability Exposure API) 전송할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 있는 경우 3GPP 네트워크(130)에서 정보를 관리하는 엔티티로 직접 요청 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 없는 경우 3GPP 네트워크(130)의 NEF(134)를 통해 메시지의 전송을 요청할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 820동작에서 3GPP 네트워크(130)의 NEF(134)를 통해 또는 해당 정보를 갖고 있는 엔티티로부터 직접 서비스 동작 응답 메시지를 수신할 수 있다. 이처럼 에지 인에이블링 서버(210)는 GPP 네트워크(130)로부터 서비스 동작 응답 메시지를 수신하면, 830동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)로 Edge Service API 응답 메시지를 생성하여 전송할 수 있다.
도 9a는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 관리 서버에서 단말에 식별자를 할당할 시 제어 흐름도이다.
도 9a를 참조하면, 500동작에서 에지 관리 서버(140)는 특정 단말로부터 등록(Registration) 요청 메시지를 수신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 단말(110)이 현재 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용 가능한 Edge UE ID를 할당할 수 있다. 또한 본 개시의 일실시예에 따르면, 902동작에서 에지 관리 서버(140)는 900동작에서 단말로부터 수신된 단말의 IP 주소와 할당한 Edge UE ID를 바인딩하여 메모리에 저장할 수 있다. 또한 에지 관리 서버(140)는 902동작에서 할당한 Edge UE ID를 해당 단말로 응답 메시지에 포함시켜 전송할 수 있다. 이를 통해 단말에 Edge UE ID를 할당할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 904동작에서 에지 컴퓨팅 플랫폼(200) 내의 에지 인에이블링 서버(210)들로 전달할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 906동작에서 단말에 할당한 Edge UE ID를 3GPP 네트워크(130)의 외부 식별자(External ID) 또는 GPSI로 설정하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 NEF(134)를 통해서 자신이 할당한 Edge UE ID를 단말의 가입 정보에 포함시켜달라는 요청 메시지를 보낼 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 관리 서버(140)는 900동작에서 획득한 단말의 IP 주소에 대하여, 해당 IP 주소를 사용하는 GPSI로 에지 관리 서버(140)가 할당한 Edge UE ID를 사용한다는 것을 PCF(135)로 전달할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예에 따르면, 906동작에서 에지 관리 서버(140)는 3GPP 네트워크(130)의 가입자 서버 혹은 정책 서버로 단말에게 할당한 Edge UE ID를 단말의 GPSI로 등록하도록 요청할 수 있다. 이를 통해 3GPP 네트워크(130)에서는 Edge UE ID에 해당하는 값을 GPSI로 인식하도록 함으로써 3GPP 네트워크(130)에서도 GPSI를 이용하여 어느 단말인지 식별할 수 있다.
도 9b는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 에지 어플리케이션으로부터 Edge Service API를 제공하는 경우 제어 흐름도이다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 어플리케이션 서버(201)로부터 910동작에서 Edge Service API 요청 메시지를 수신할 수 있다. 본 개시의 명세서에서 Edge Service API 요청 메시지는 에지 인에이블링 서버(210)가 자신이 속한 에지 데이터 네트워크의 인프라스트럭쳐(Infrastructure)에서 구동되는 제3자 어플리케이션 서버로 에지 컴퓨팅 서비스를 위한 Capability Exposure 기능을 제공하는 API를 의미할 수 있다. 예를 들어 단말(110)의 위치를 파악하기 위한 위치 API(Location API), 단말(110)의 리소스 관리를 위한 관리 API(Management API), 단말(110)의 데이터 패스를 수정하기 위한 트래픽 조정 API(Traffic Steering API) 등이 있을 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 912동작에서 단말의 IP를 이용하여 단말의 식별자 즉, GPSI를 검색하여 획득할 수 있다. GPSI는 앞서 설명한 도 9a에서 어플리케이션 관리 서버(140)로부터 수신하여 미리 저장한 정보일 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 914동작에서 에지 인에이블링 서버(210)는 매핑된 Edge UE ID 정보를 GPSI의 형식으로 단말(110)의 ID로 사용하여 3GPP 네트워크(130)의 특정 엔티티로 서비스 동작 요청(Nnef service operation request) 메시지를 전송할 수 있다. 이때, 요청 메시지에 GPSI를 단말의 ID로 포함하여 전달할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 914동작에서 3GPP 네트워크(130)로 서비스 동작 요청(Nnef service operation request)메시지를 전송할 시 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 구분될 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 있는 경우 3GPP 네트워크(130)에서 정보를 관리하는 엔티티로 직접 요청 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)가 3GPP 네트워크(130)에서 신뢰할 수 없는 경우 3GPP 네트워크(130)의 NEF(134)를 통해 메시지의 전송을 요청할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 916동작에서 3GPP 네트워크(130)로부터 Nnef 서비스 동작 응답(Nnef service operation response) 메시지를 수신할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 916동작에서 수신된 메시지에 기반하여 918동작에서 Edge Service API 응답 메시지를 생성하고, 이를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
도 10a 내지 도 10c는 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블링 서버에서 이동통신 단말이 MEC 서비스를 제공받을 수 있도록 식별자를 관리하기 위한 제어 흐름도이다.
도 10a를 참조하면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1000동작에서 단말로부터 에지 컴퓨팅 서비스를 사용하기 위한 등록(Registration) 절차를 수행하거나 또는 MEC 서비스를 이용하기 위해, 자신이 접속한 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에서 사용가능한 제3자 어플리케이션이 어떤 것이 있는지 확인하기 위하여 Service discovery 절차를 수행하거나 또는 MEC 서비스를 위해서 사용할 어플리케이션의 정보를 전달하기 위하여 Service On-boarding 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 이러한 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 1002동작에서 앞서 수신된 메시지에 포함된 정보를 이용하여 단말이 사용하고자 하는 에지 어플리케이션 서버를 식별할 수 있다.
이후 에지 인에이블링 서버(210)는 1004동작에서 단말 식별자를 요청한 에지 어플리케이션 서버가 존재하는가를 식별할 수 있다.
본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 에지 어플리케이션 서버(201)가 에지 컴퓨팅 플랫폼(200)에 인스턴트화(Instantiation)가 되어 구동되기 시작할 때, 에지 인에이블링 서버(210)에 등록하는 절차를 수행할 수 있다(Enablement). 이때 에지 인에이블링 서버(210)는 단말의 ID에 대해서 알림을 받고 싶다는 설정을 함께 수행할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1004동작에서 단말의 ID를 알려달라는 subscribe 동작을 요청한 에지 어플리케이션 서버(201)가 있다고 판단되거나, 단말의 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)에 알려주도록 설정된 정보가 있다면, 1006동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면 에지 인에이블링 서버(210)는 1006동작에서 해당 에지 어플리케이션 서버(201)(들)에게 단말(110)의 ID를 알려주기 위한 메시지를 전송할 수 있다. 이는 API 기반으로 동작할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 1006동작에서 단말의 ID를 에지 어플리케이션 서버(201)에 알려주기로 결정한 에지 인에이블링 서버(210)는 해당하는 에지 어플리케이션 서버(201)로 각각 단말(110)의 ID를 알려주기 위한 API 기반의 메시지를 전송할 수 있다. 본 개시의 실시예에서는 이를 UE Identification Notification 메시지라 칭하기로 한다. 하지만, 에지 인에이블링 서버(210)가 에지 어플리케이션 서버(201)에 단말의 ID를 알려주기 위해서 사용하는 메시지라면 본 개시에서 설명하는 명칭과 다른 명칭을 사용하더라도 동일하게 이해될 수 있다. 에지 인에이블링 서버(210)는 UE Identification Notification 메시지에 단말의 ID, 즉 본 개시의 실시예에 따른 Edge UE ID를 포함할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 어떤 IP주소를 가진 단말이 해당 Edge UE ID를 사용하는지 나타내기 위하여, 단말의 IP 주소를 포함할 수 있다. 이는 1000동작에서 단말로부터 획득한 IP 주소일 수 있다.
도 10b를 참조하면, 도 10b에서 1000동작 및 1002동작은 앞서 도 10a에서 설명한 동작과 동일한 동작이 될 수 있다. 따라서 도 10b의 실시예에서는 추가 설명은 생략하기로 한다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1010동작에서 에지 어플리케이션 서버(201)로부터 Edge Service API를 사용하기 위해 단말을 식별하기 위한 단말 식별자 요청 메시지를 수신할 수 있다. 본 개시의 일실시예에 따르면, 단말 식별자 요청 메시지는 단말의 IP주소를 사용해서 Edge Service API를 사용할 수도 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 단말 식별자 요청 메시지는 에지 어플리케이션 서버(201)에 접속한 단말의 IP 주소를 포함할 수 있다. 초기에 단말(110)을 식별하기 위한 식별자는 단말(110)의 IP 주소가 유일하기 때문이다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1012동작에서 앞서 설명한 바와 같이 1000동작에서 획득한 정보와 1010동작에서 수신된 메시지에 포함되어 있는 단말의 IP주소에 대응하는 Edge UE ID를 검색하여 획득할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1014동작에서 획득된 Edge UE ID를 포함하는 응답 메시지를 생성하고, 이를 에지 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
도 10c를 참조하면, 앞서 설명한 바와 같이 1000동작 및 1002동작은 도 10a에서 설명한 동작과 동일한 동작이 될 수 있다. 따라서 동일한 동작에 대한 설명은 생략하기로 한다.
에지 인에이블링 서버(210)는 1020동작에서 Edge UE ID와 그에 대한 단말의 IP 주소 정보 매핑이 변경되었는지 판단할 수 있다. 본 개시의 다른 실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 단말에 대한 Edge UE ID를 변경할 수 있으며, 이때도 Edge UE ID와 그에 대한 IP 주소 정보 매핑이 변경되었다고 판단할 수 있다. 이는 단말(110)이 IP 주소가 변경되는 경우 에지 인에이블링 서버(210)는 새로운 절차를 통해 변경 여부를 식별할 수 있다. 예를 들면 에지 인에이블링 서버(210)는 단말과의 등록(Registration) 절차 혹은 Service Discovery 절차 혹은 Service On-boarding 절차를 수행하는 경우 단말이 이러한 절차의 수행을 위해 에지 인에이블링 서버(210)로 전송한 메시지에서 자신이 할당받거나 사용하는 Edge UE ID(GPSI 값과 동일할 수 있음)를 포함할 수 있다. 따라서 에지 인에이블링 서버(210)는 해당 메시지를 보낸 단말의 IP 주소와 단말이 포함한 Edge UE ID를 이용하여 단말의 IP주소가 변경되었는지를 식별할 수 있다.
본 개시의 일실시예에 따르면, 에지 인에이블링 서버(210)는 1022동작에서 단말 식별자가 변경된 경우이므로, 변경된 Edge UE ID 및/또는 단말의 IP 주소를 어플리케이션 서버(201)로 전송할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일실시예에 따른 에지 인에이블러 서버의 내부 구성도이다.
도 11을 참조하면, 에지 인에이블러 서버(120)는 내부에 에지 인에이블러 서버 제어부(1110), 에지 인에이블러 서버 메모리(1120) 및 에지 인에이블러 서버 통신부(1130)를 포함할 수 있다. 도 11에서 예시하는 에지 인에이블러 서버(120)는 도 2에서와 달리 에지 어플리케이션 서버들이 별도의 서버에서 구동되는 경우가 될 수 있다.
에지 인에이블러 서버 제어부(1110)는 적어도 하나의 프로세서로 구현할 수 있으며, 이상에서 설명한 제어 동작을 수행할 수 있다. 예컨대, 단말의 식별자를 할당하거나 3GPP 네트워크를 통해 단말 식별자를 인증하거나 또는 에지 플랫폼 내의 에지 어플리케이션 서버(201)와 메시지의 송신 및 수신 등의 제어를 수행할 수 있다.
에지 인에이블러 서버 메모리(1120)는 에지 인에이블러 서버(120)에서 제어하는 제어 정보와 특정 단말에 대한 식별자 정보의 매핑 또는 바인딩된 정보들을 저장할 수 있다.
에지 인에이블러 서버 통신부(1130)는 에지 인에이블러 서버(120)와 네트워크 내의 다른 노드들 예를 들어, 단말, 3GPP 네트워크의 특정 노드 및 에지 플랫폼 내의 각종 서버들과 신호 및/또는 메시지의 송수신을 수행할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일실시예에 따른 단말의 내부 블록 구성도이다.
도 12를 참조하면, 단말은 단말 제어부(1210), 단말 송수신부(1220) 및 단말 메모리(1230)를 포함할 수 있다. 그 외에도 단말은 내부에 사용자 인터페이스를 위한 디스플레이(미도시), 키(미도시), 터치스크린 등을 포함할 수 있다.
단말 제어부(1210)는 적어도 하나의 프로세서로 구성될 수 있으며, 본 개시에서 설명된 모든 동작을 수행하기 위한 제어를 수행할 수 있다. 특히 어플리케이션들의 구동을 제어할 수 있다. 또한 본 개시의 에지 인에이블링 레이어(113, 123)의 동작을 제어할 수 있다.
단말 송수신부(1220)는 이동통신 네트워크와 접속할 수 있는 무선 처리부 및 이동통신 네트워크에서 필요한 제어를 수행하기 위한 적어도 하나의 통신 프로세서를 포함할 수 있다. 전술한 도 1a에서는 3GPP 통신 계층(114, 124)를 포함할 수 있다.
단말 메모리(1230)는 단말의 동작을 위한 프로그램, 사용자가 저장한 프로그램 및 본 개시에 따른 어플리케이션들과 에지 인에이블링 계층의 동작을 위한 제어 데이터를 저장할 수 있다.
또한 본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 본 발명의 내용을 쉽게 설명하고, 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
본 개시는 MEC 시스템이 적용되는 경우에 사용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리하기 위한 방법에 있어서,
    이동통신 시스템의 단말로부터 이동통신 네트워크를 통해 제1 메시지를 수신하는 동작, 여기서 제1메시지는 상기 단말의 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, GPSI)를 포함하며,
    미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 기반하여 상기 수신된 단말의 식별자가 유효성을 식별하는 동작;
    상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 수신된 제1메시지에 기반한 단말의 IP 주소와 상기 단말의 식별자를 바인딩하여 저장하는 동작; 및
    상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 단말로 제1응답 메시지를 송신하는 동작;을 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1메시지는,
    에지 컴퓨팅 서비스를 사용하기 위한 등록 메시지 또는 서비스 검색 메시지 중 하나인, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1메시지가 상기 등록 메시지인 경우, 상기 제1응답 메시지는 등록 응답 승인 메시지이고,
    상기 제1메시지가 상기 서비스 검색 메시지인 경우, 상기 제1응답 메시지는 에지 어플리케이션 서비스의 종류에 대한 응답 메시지인, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 에지 어플리케이션 서비스의 종류에 대한 응답 메시지는, 해당하는 어플리케이션 서버에 접속할 수 있는 정보를 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 상기 단말에 대응한 GPSI가 없는 경우 상기 이동통신 네트워크의 제1네트워크 엔티티로 상기 단말의 프로파일을 요청하는 제2메시지를 송신하는 동작; 및
    상기 제1네트워크 엔티티로부터 상기 단말에 대응한 GPSI를 포함하는 제2응답 메시지를 수신하는 동작;을 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제2메시지는,
    상기 단말의 IP 주소를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 제2응답 메시지는,
    상기 단말에 대한 정책 정보, 서비스 파라미터를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 단말의 IP 주소가 변경될 시, 상기 GPSI와 상기 변경된 단말의 IP 주소의 바인딩을 갱신하는 동작을 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제1응답 메시지는 상기 단말이 에지 컴퓨팅 서비스를 제공받기 위한 에지 컴퓨팅 서비스 식별자 정보를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 에지 컴퓨팅 서비스 식별자 정보는 각 어플리케이션 별로 서로 다르게 할당되는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버에서 단말의 식별자를 관리 방법.
  11. 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치에 있어서,
    이동통신 네트워크와 통신하기 위한 인터페이스;
    상기 이동통신 네트워크 상의 단말에 대한 식별자를 저장하기 위한 메모리; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 인터페이스를 통해 이동통신 시스템 상의 상기 단말로부터 제1메시지를 수신하고, 여기서 제1메시지는 상기 단말의 범용 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier, GPSI)를 포함하며,
    미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 기반하여 상기 수신된 단말의 식별자가 유효성을 식별하고,
    상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 수신된 제1메시지에 기반한 단말의 IP 주소와 상기 단말의 식별자를 바인딩하여 상기 메모리에 저장하고, 및
    상기 단말의 식별자가 유효한 경우 상기 인터페이스를 통해 상기 단말로 제1응답 메시지를 송신하도록 제어하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제1메시지는,
    에지 컴퓨팅 서비스를 사용하기 위한 등록 메시지 또는 서비스 검색 메시지 중 하나인, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1메시지가 상기 등록 메시지인 경우, 상기 제1응답 메시지는 등록 응답 승인 메시지이고,
    상기 제1메시지가 상기 서비스 검색 메시지인 경우, 상기 제1응답 메시지는 에지 어플리케이션 서비스의 종류에 대한 응답 메시지인, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 에지 어플리케이션 서비스의 종류에 대한 응답 메시지는, 해당하는 어플리케이션 서버에 접속할 수 있는 정보를 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  15. 제11항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 미리 수신된 상기 단말의 프로파일에 상기 단말에 대응한 GPSI가 없는 경우 상기 인터페이스를 통해 상기 이동통신 네트워크의 제1네트워크 엔티티로 상기 단말의 프로파일을 요청하는 제2메시지를 송신하도록 제어하고, 및
    상기 제1인터페이스를 통해 상기 제1네트워크 엔티티로부터 상기 단말에 대응한 GPSI를 포함하는 제2응답 메시지를 수신하을 제어하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 제2메시지는,
    상기 단말의 IP 주소를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  17. 제15항에 있어서, 상기 제2응답 메시지는,
    상기 단말에 대한 정책 정보, 서비스 파라미터를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  18. 제11항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 단말의 IP 주소가 변경될 시, 상기 GPSI와 상기 변경된 단말의 IP 주소의 바인딩을 갱신하는 제어하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  19. 제11항에 있어서,
    상기 제1응답 메시지는 상기 단말이 에지 컴퓨팅 서비스를 제공받기 위한 에지 컴퓨팅 서비스 식별자 정보를 더 포함하는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
  20. 제19항에 있어서, 상기 에지 컴퓨팅 서비스 식별자 정보는,
    각 어플리케이션 별로 서로 다르게 할당되는, 에지 컴퓨팅 시스템의 에지 인에이블러 서버 장치.
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