WO2021025429A1 - Ims 시그널링 - Google Patents

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WO2021025429A1
WO2021025429A1 PCT/KR2020/010266 KR2020010266W WO2021025429A1 WO 2021025429 A1 WO2021025429 A1 WO 2021025429A1 KR 2020010266 W KR2020010266 W KR 2020010266W WO 2021025429 A1 WO2021025429 A1 WO 2021025429A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ims
terminal
layer
information
signaling
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/010266
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박상민
천성덕
김래영
윤명준
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2021025429A1 publication Critical patent/WO2021025429A1/ko

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/04Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • H04W80/10Upper layer protocols adapted for application session management, e.g. SIP [Session Initiation Protocol]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present specification relates to mobile communication.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • New RAT new radio access technology
  • 5th generation mobile communication defined by the International Telecommunication Union (ITU) refers to providing a maximum 20Gbps data transmission speed and a sensible transmission speed of at least 100Mbps or more anywhere. Its official name is'IMT-2020' and it aims to be commercialized globally in 2020.
  • ITU International Telecommunication Union
  • a terminal using a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system including LTE and 5G provides IP Multimedia Subsystem (IMS) services such as voice call, video call, and SMS (Short Messge Service) (e.g. SMS over IP (Internet Protocol)). Can be provided.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the IMS layer of such a terminal needs to deliver IMS signaling for non-service attempts (e.g., IMS signaling for the purpose of initial registration, re-registration, and subscription refresh) to the IMS network rather than the actual attempt related to the IMS service.
  • IMS layer of the terminal transmits the IMS signaling for non-service attempts to the RRC layer of the terminal through the NAS layer of the terminal, and the RRC layer of the terminal can transmit it to the network.
  • the RRC layer of the terminal performs an access control check on IMS signaling for non-service attempts based on the access category.
  • IMS signaling for non-service attempts does not define a separate access category for this and uses an access category for general transmission data (e.g., access category 7 for Mobile Originating (MO) data), which is applicable to other access categories. Compared to this, the priority is low, so it is highly likely to be blocked by the RRC layer.
  • MO Mobile Originating
  • one disclosure of the present specification aims to provide a solution to the above-described problem.
  • one disclosure of the present specification provides a method for a terminal to perform communication related to IMS.
  • the method includes the steps of, by the IMS layer, transmitting a first request message including information on a first access category related to the IMS service to the NAS layer, based on the need for IMS signaling for non-service attempts; Receiving a response message indicating that the first request message has been blocked from the NAS layer; And displaying information related to failure of IMS signaling on a display of the terminal.
  • a wireless communication device includes at least one processor; And at least one memory that stores an instruction and is operably electrically connected to the at least one processor.
  • the operation performed based on the instruction being executed by the at least one processor is: Information on the first access category related to the IMS service, based on the IMS layer requiring IMS signaling for non-service attempts. Transmitting a first request message including a NAS layer; Receiving a response message indicating that the first request message has been blocked from the NAS layer; And displaying information related to failure of IMS signaling on a display of the terminal.
  • the apparatus includes at least one processor; And at least one memory that stores an instruction and is operably electrically connected to the at least one processor.
  • the operation performed based on the instruction being executed by the at least one processor is: a first including information on a first access category related to the IMS service, based on the need for IMS signaling for a non-service attempt. 1 generating a request message; Identifying a response message indicating that the first request message has been blocked; And generating information related to failure of IMS signaling to be displayed on the display.
  • one disclosure of the present specification provides a non-volatile computer-readable storage medium for recording instructions.
  • the instructions when executed by one or more processors, cause the one or more processors to: include information on a first access category related to the IMS service, based on the need for IMS signaling for a non-service attempt. Generating a first request message; Identifying a response message indicating that the first request message has been blocked; And generating information related to failure of IMS signaling to be displayed on the display.
  • FIG. 1 is an example of a structural diagram of a next-generation mobile communication network.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram showing an expected structure of next-generation mobile communication from a node perspective.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram showing an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG. 4 is another exemplary diagram showing the structure of a radio interface protocol between a UE and a gNB.
  • 5A and 5B are signal flow diagrams illustrating an exemplary registration procedure.
  • 6A and 6B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the terminal illustrated in FIG. 7 in more detail.
  • FIG. 9 is a detailed block diagram of a configuration of the processor shown in FIG. 8 or 7.
  • 11 is an exemplary signal flow diagram illustrating the disclosure of the present specification.
  • FIG. 12 is an exemplary signal flow diagram illustrating operations according to case 1 of FIG. 11.
  • FIG. 13 is an exemplary signal flow diagram illustrating operations according to a first example of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 14 is an exemplary signal flow diagram illustrating a second example of the disclosure of the present specification.
  • 15 shows a first example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 16 shows a second example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG 17 shows a third example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 18 shows a fourth example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • FIG 19 shows a fifth example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to the disclosure of the present specification.
  • FIG. 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 23 shows another example of a wireless device applied to the disclosure of the present specification.
  • 25 illustrates an AI device applied to the disclosure of the present specification.
  • first and second used in the present specification may be used to describe various elements, but the elements should not be limited by the terms. These terms are only used for the purpose of distinguishing one component from another component. For example, without departing from the scope of the rights, a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may be referred to as a first component.
  • a component When a component is connected to or is said to be connected to another component, it may be directly connected or connected to the other component, but other components may exist in the middle. On the other hand, when a component is directly connected to or directly connected to another component, it should be understood that there is no other component in the middle.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B” or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C (A, B or C) refers to “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B, and any combination of C ( It can mean any combination of A, B and C)”.
  • a forward slash (/) or comma used in the present specification may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as "at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C Can mean any combination of A, B and C”.
  • at least one of A, B or C or “at least one of A, B and/or C” means It can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used in the present specification may mean "for example”. Specifically, when displayed as “control information (PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”. In other words, “control information” of the present specification is not limited to “PDCCH”, and “PDDCH” may be suggested as an example of “control information”. In addition, even when indicated as “control information (ie, PDCCH)”, “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
  • a user equipment is illustrated by way of example, but the illustrated UE may be referred to in terms of terminal, mobile equipment (ME), and the like.
  • the UE may be a portable device such as a notebook computer, a mobile phone, a PDA, a smart phone, or a multimedia device, or may be a non-portable device such as a PC or a vehicle-mounted device.
  • the UE is used as an example of a wireless communication device (or a wireless device, or a wireless device) capable of wireless communication.
  • the operation performed by the UE may be performed by a wireless communication device.
  • the wireless communication device may also be referred to as a wireless device, a wireless device, or the like.
  • AMF may refer to an AMF node
  • SMF may refer to an SMF node
  • UPF may refer to a UPF node.
  • a base station which is a term used below, generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, eNodeB (evolved-NodeB), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), access point ( Access Point), gNB (Next generation NodeB), and other terms.
  • eNodeB evolved-NodeB
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • gNB Next generation NodeB
  • FIG. 1 is an example of a structural diagram of a next-generation mobile communication network.
  • 5GC 5G Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF session management function: Session Management
  • Policy Control Function Policy Control Function
  • UPF User Plane Function
  • AF Application Function
  • UDM Integrated Data Management: Includes Unified Data Management (46) and Non-3GPP InterWorking Function (N3IWF) (49).
  • the UE 100 is connected to a data network through the UPF 44 through a Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) including the gNB 200.
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • the UE 100 may receive a data service even through untrusted non-3GPP access, for example, a wireless local area network (WLAN).
  • a wireless local area network for example, a wireless local area network (WLAN).
  • WLAN wireless local area network
  • an N3IWF 49 may be deployed.
  • the illustrated N3IWF 49 performs a function of managing non-3GPP access and interworking between 5G systems.
  • the UE 100 When the UE 100 is connected to non-3GPP access (e.g., WiFi referred to as IEEE 801.11), the UE 100 may be connected to the 5G system through the N3IWF 49.
  • the N3IWF 49 performs control signaling with the AMF 41 and is connected to the UPF 44 through an N3 interface for data transmission.
  • the illustrated AMF 41 can manage access and mobility in a 5G system.
  • the AMF 41 may perform a function of managing NAS (Non-Access Stratum) security.
  • the AMF 41 may perform a function of handling mobility in an idle state.
  • the illustrated UPF 44 is a type of gateway through which user data is transmitted and received.
  • the UPF node 44 may perform all or part of a user plane function of a serving gateway (S-GW) and a packet data network gateway (P-GW) of 4G mobile communication.
  • S-GW serving gateway
  • P-GW packet data network gateway
  • the UPF 44 operates as a boundary point between a next generation RAN (NG-RAN) and a core network, and is an element that maintains a data path between the gNB 200 and the SMF 42. In addition, when the UE 100 moves over an area served by the gNB 200, the UPF 44 serves as a mobility anchor point. The UPF 44 may perform a function of handling a PDU. Packets may be routed in the UPF for mobility within the NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network defined after 3GPP Release-15).
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network defined after 3GPP Release-15.
  • the UPF 44 is another 3GPP network (RAN defined before 3GPP Release-15, for example, UTRAN, E-UTRAN (Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)) or GERAN (GSM ( It may also function as an anchor point for mobility with Global System for Mobile Communication)/EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network).
  • the UPF 44 may correspond to a termination point of a data interface toward a data network.
  • the illustrated PCF 43 is a node that controls the operator's policy.
  • the illustrated AF 45 is a server for providing various services to the UE 100.
  • the illustrated UDM 46 is a kind of server that manages subscriber information, such as a 4G mobile communication HSS (Home Subscriber Server).
  • the UDM 46 stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
  • UDR Unified Data Repository
  • the illustrated SMF 42 may perform a function of allocating an Internet Protocol (IP) address of the UE.
  • the SMF 42 may control a protocol data unit (PDU) session.
  • IP Internet Protocol
  • PDU protocol data unit
  • 5G mobile communication supports a number of numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth (wider carrier bandwidth) is supported, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may be changed, for example, the frequency range of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410MHz to 7125MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for a variety of purposes, and can be used, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • FIG. 2 is an exemplary diagram showing an expected structure of next-generation mobile communication from a node perspective .
  • the UE is connected to a data network (DN) through a next-generation radio access network (RAN).
  • DN data network
  • RAN next-generation radio access network
  • the illustrated control plane function (CPF) node is all or part of the functions of a mobility management entity (MME) of 4G mobile communication, and a control plane function of a serving gateway (S-GW) and a PDN gateway (P-GW). Do all or part of.
  • the CPF node includes an Access and Mobility Management Function (AMF) and a Session Management Function (SMF).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • the illustrated User Plane Function (UPF) node is a type of gateway through which user data is transmitted and received.
  • the UPF node may perform all or part of the user plane functions of S-GW and P-GW of 4G mobile communication.
  • the illustrated PCF Policy Control Function
  • Policy Control Function is a node that controls the operator's policy.
  • the illustrated application function is a server for providing various services to the UE.
  • the illustrated Unified Data Management is a kind of server that manages subscriber information, such as a 4G mobile communication HSS (Home Subscriber Server).
  • the UDM stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
  • UDR Unified Data Repository
  • the illustrated authentication server function (AUSF) authenticates and manages the UE.
  • the illustrated network slice selection function (NSSF) is a node for network slicing as described below.
  • the illustrated network exposure function is a node for providing a mechanism to securely disclose services and functions of the 5G core.
  • NEF discloses functions and events, securely provides information from external applications to the 3GPP network, translates internal/external information, provides control plane parameters, and provides packet flow description (PFD). ) Can be managed.
  • PFD packet flow description
  • a UE may simultaneously access two data networks using multiple protocol data unit or packet data unit (PDU) sessions.
  • PDU packet data unit
  • FIG. 3 is an exemplary diagram showing an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG. 3 an architecture for a UE to access two data networks simultaneously using one PDU session is shown.
  • N1 represents a reference point between the UE and the AMF.
  • N2 represents a reference point between (R)AN and AMF.
  • N3 represents a reference point between (R)AN and UPF.
  • N4 represents a reference point between SMF and UPF.
  • N5 represents the reference point between PCF and AF.
  • N6 represents a reference point between UPF and DN.
  • N7 represents a reference point between the SMF and PCF.
  • N8 represents a reference point between UDM and AMF.
  • N9 represents a reference point between UPFs.
  • N10 represents a reference point between UDM and SMF.
  • N11 represents a reference point between AMF and SMF.
  • N12 represents a reference point between AMF and AUSF.
  • N13 represents a reference point between UDM and AUSF.
  • N14 represents a reference point between AMFs.
  • N15 denotes a reference point between the PCF and the AMF in a non-roaming scenario, and a reference point between the AMF and the PCF of a visited network in a roaming scenario.
  • N16 represents a reference point between SMFs.
  • N22 represents a reference point between AMF and NSSF.
  • N30 represents a reference point between PCF and NEF.
  • N33 represents a reference fit between AF and NEF.
  • AF by a third party other than an operator may be connected to 5GC through NEF.
  • FIG. 4 UE and gNB It is another exemplary diagram showing the structure of a radio interface protocol between.
  • the air interface protocol is based on the 3GPP radio access network standard.
  • the radio interface protocol is horizontally composed of a physical layer (Physical layer), a data link layer (Data Link layer), and a network layer (Network layer), and vertically, a user plane for data information transmission and control It is divided into a control plane for signal transmission.
  • the protocol layers are L1 (layer 1), L2 (layer 2), and L3 (layer 3) based on the lower 3 layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model widely known in communication systems. ) Can be separated.
  • OSI Open System Interconnection
  • the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • the physical layer is connected to an upper medium access control layer through a transport channel, and data between the medium access control layer and the physical layer is transmitted through the transport channel.
  • data is transmitted between different physical layers, that is, between the physical layers of the transmitting side and the receiving side through a physical channel.
  • the second layer includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the third layer includes Radio Resource Control (hereinafter abbreviated as RRC).
  • RRC Radio Resource Control
  • the RRC layer is defined only in the control plane, and is related to setting (setting), resetting (Re-setting) and release (Release) of radio bearers (Radio Bearer; RB).
  • Radio Bearer Radio Bearer
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the UE and the E-UTRAN.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer performs functions such as connection management (session management) and mobility management.
  • the NAS layer is divided into a NAS entity for mobility management (MM) and a NAS entity for session management (SM).
  • MM mobility management
  • SM session management
  • NAS entity for MM provides the following functions in general.
  • NAS procedures related to AMF including the following.
  • AMF supports the following functions.
  • the NAS entity for the SM performs session management between the UE and the SMF.
  • the SM signaling message is processed, that is, generated and processed at the NAS-SM layer of the UE and SMF.
  • the contents of the SM signaling message are not interpreted by the AMF.
  • the NAS entity for the MM generates a NAS-MM message that derives how and where to deliver the SM signaling message through the security header representing the NAS transmission of SM signaling, and additional information about the receiving NAS-MM.
  • the NAS entity for the SM upon receiving the SM signaling, performs an integrity check of the NAS-MM message, analyzes the additional information, and derives a method and place to derive the SM signaling message.
  • an RRC layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer located below the NAS layer are collectively referred to as an Access Stratum (AS).
  • AS Access Stratum
  • the network system (ie, 5GC) for next-generation mobile communication (ie, 5G) also supports non-3GPP access.
  • An example of the non-3GPP access is typically WLAN access.
  • the WLAN access may include both a trusted WLAN and an untrusted WLAN.
  • AMF performs registration management (RM: Registration Management) and connection management (CM: Connection Management) for non-3GPP access as well as 3GPP access.
  • RM Registration Management
  • CM Connection Management
  • a multi-access (MA) PDU session using both 3GPP access and non-3GPP access may be used.
  • the MA PDU session is a PDU session capable of simultaneously serving 3GPP access and non-3GPP access using one PDU session.
  • the UE needs to obtain authorization in order to enable mobility tracking, enable data reception, and receive services. For this, the UE must register with the network.
  • the registration procedure is performed when the UE needs to do initial registration for the 5G system.
  • the registration procedure is performed when the UE performs periodic registration update, when moving from an idle mode to a new tracking area (TA), and when the UE needs to perform periodic registration update.
  • TA new tracking area
  • the ID of the UE can be obtained from the UE.
  • AMF can deliver PEI (IMEISV) to UDM, SMF and PCF.
  • PEI IMEISV
  • 5A and 5B are signal flow diagrams illustrating an exemplary registration procedure.
  • the UE can transmit an AN message to the RAN.
  • the AN message may include an AN parameter and a registration request message.
  • the registration request message may include information such as registration type, subscriber permanent ID or temporary user ID, security parameters, Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI), 5G capability of the UE, and protocol data unit (PDU) session state.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • 5G capability of the UE 5G capability of the UE
  • PDU protocol data unit
  • the AN parameter may include a SUPI (Subscription Permanent Identifier) or a temporary user ID, a selected network, and NSSAI.
  • SUPI Subscriber Permanent Identifier
  • NSSAI Network Access Management Function
  • the registration type is "initial registration” (ie, the UE is in a non-registered state), "mobility registration update” (ie, the UE is in a registered state and starts the registration process due to mobility) or "regular registration update” (That is, it may indicate whether the UE is in a registered state and starts a registration procedure due to periodic update timer expiration).
  • the temporary user ID indicates the last serving AMF. If the UE has already been registered through non-3GPP access in a PLMN different from the PLMN of 3GPP access, the UE may not provide the temporary ID of the UE allocated by the AMF during the registration procedure through the non-3GPP access.
  • Security parameters can be used for authentication and integrity protection.
  • the PDU session state may indicate a (previously established) PDU session available in the UE.
  • the RAN may select AMF based on (R)AT and NSSAI.
  • the (R)AN cannot select an appropriate AMF, it selects a random AMF according to local policy, and transmits a registration request to the selected AMF. If the selected AMF cannot serve the UE, the selected AMF selects another AMF more appropriate for the UE.
  • the RAN transmits an N2 message to a new AMF.
  • the N2 message includes an N2 parameter and a registration request.
  • the registration request may include a registration type, a subscriber permanent identifier or a temporary user ID, a security parameter, and a default setting for NSSAI and MICO modes.
  • the N2 parameter includes location information related to a cell in which the UE is camping, a cell identifier, and a RAT type.
  • steps 4 to 17 described below may not be performed.
  • the newly selected AMF may transmit an information request message to the previous AMF.
  • the new AMF can send an information request message containing complete registration request information to the previous AMF to request the SUPI and MM context of the UE. have.
  • the previous AMF transmits an information response message to the newly selected AMF.
  • the information response message may include SUPI, MM context, and SMF information.
  • the previous AMF transmits an information response message including the SUPI and MM context of the UE.
  • SMF information including the ID of the SMF and the PDU session ID may be included in the information response message in the previous AMF.
  • the new AMF transmits an Identity Request message to the UE if SUPI is not provided by the UE or is not retrieved from the previous AMF.
  • the UE transmits an Identity Response message including the SUPI to the new AMF.
  • AMF may decide to trigger AUSF.
  • AMF may select AUSF based on SUPI.
  • AUSF can initiate authentication of UE and NAS security functions.
  • the new AMF may transmit an information response message to the previous AMF.
  • the new AMF may transmit the information response message to confirm delivery of the UE MM context.
  • the new AMF may transmit an Identity Request message to the UE.
  • an Identity Request message may be sent for the AMF to retrieve the PEI.
  • the new AMF checks the ME identifier.
  • step 14 described later the new AMF selects UDM based on SUPI.
  • the new AMF After the final registration, if the AMF is changed, there is no valid subscription context for the UE in the AMF, or the UE provides a SUPI that does not refer to a valid context in the AMF, the new AMF starts the update location procedure. . Alternatively, it may be initiated even when the UDM initiates a cancel location for the previous AMF.
  • the old AMF discards the MM context and notifies all possible SMF(s), and the new AMF creates an MM context for the UE after obtaining the AMF-related subscription data from the UDM.
  • the AMF When network slicing is used, the AMF obtains the allowed NSSAI based on the requested NSSAI, UE subscription and local policy. If AMF is not suitable to support the allowed NSSAI, it will reroute the registration request.
  • the new AMF can select a PCF based on SUPI.
  • the new AMF transmits a UE Context Establishment Request message to the PCF.
  • the AMF may request an operator policy for the UE from the PCF.
  • the PCF transmits a UE Context Establishment Acknowledged message to the new AMF.
  • the new AMF transmits an N11 request message to the SMF.
  • the new AMF when the AMF is changed, notifies each SMF of the new AMF serving the UE.
  • the AMF verifies the PDU session state from the UE with available SMF information.
  • usable SMF information may be received from the previous AMF.
  • the new AMF may request the SMF to release network resources related to a PDU session that is not active in the UE.
  • the new AMF transmits an N11 response message to the SMF.
  • the previous AMF transmits a UE Context Termination Request message to the PCF.
  • the previous AMF may delete the UE context from the PCF.
  • the PCF may transmit a UE Context Termination Request message to the previous AMF.
  • the new AMF transmits a registration acceptance message to the UE.
  • the registration acceptance message may include a temporary user ID, a registration area, mobility restriction, PDU session state, NSSAI, a regular registration update timer, and an allowed MICO mode.
  • the registration acceptance message may include the allowed NSSAI and information of the mapped NSSAI.
  • the allowed NSSAI information on the access type of the UE may be included in an N2 message including a registration acceptance message.
  • the mapped NSSAI information is information obtained by mapping each S-NSSAI of the allowed NSSAI to the S-NASSI of the NSSAI set for HPLMN.
  • a temporary user ID may be further included in the registration acceptance message.
  • information indicating mobility limitation may be additionally included in the registration acceptance message.
  • the AMF may include information indicating the PDU session state for the UE in the registration acceptance message. The UE may remove any internal resources related to a PDU session that is not marked as active in the received PDU session state. If the PDU session state information is in the Registration Request, the AMF may include information indicating the PDU session state to the UE in the registration acceptance message.
  • the UE transmits a registration completion message to the new AMF.
  • PDU session establishment procedure there may be two types of PDU session establishment procedures as follows.
  • the network may transmit a device trigger message to the application(s) of the UE.
  • 6A and 6B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • the UE transmits a NAS message to AMF.
  • the message may include Session Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI), DNN, PDU session ID, request type, N1 SM information, and the like.
  • S-NSSAI Session Network Slice Selection Assistance Information
  • the UE includes the S-NSSAI from the allowed NSSAI of the current access type. If information on the mapped NSSAI is provided to the UE, the UE may provide both the S-NSSAI based on the allowed NSSAI and the corresponding S-NSSAI based on the information of the mapped NSSAI.
  • the mapped NSSAI information is information obtained by mapping each S-NSSAI of the allowed NSSAI to the S-NASSI of the NSSAI set for HPLMN.
  • the UE extracts and stores information of the allowed S-NSSAI and the mapped S-NSSAI included in the registration acceptance message received from the network (i.e., AMF) in the registration procedure of FIGS. 10A and 10B Can be doing. Accordingly, the UE may include and transmit both the S-NSSAI based on the allowed NSSAI and the corresponding S-NSSAI based on information of the mapped NSSAI in the PDU session establishment request message.
  • the network i.e., AMF
  • the UE may generate a new PDU session ID.
  • the UE may initiate a PDU session establishment procedure initiated by the UE by transmitting a NAS message including a PDU session establishment request message in N1 SM information.
  • the PDU session establishment request message may include a request type, an SSC mode, and a protocol configuration option.
  • the request type indicates "initial request”. However, when there is an existing PDU session between 3GPP access and non-3GPP access, the request type may indicate "existing PDU session”.
  • the NAS message transmitted by the UE is encapsulated in the N2 message by the AN.
  • the N2 message is transmitted through AMF, and may include user location information and access technology type information.
  • the N1 SM information may include an SM PDU DN request container that includes information on PDU session authentication by an external DN.
  • the AMF may determine that the message corresponds to a request for a new PDU session when the request type indicates "initial request" and when the PDU session ID is not used for the existing PDU session of the UE.
  • the AMF may determine the default S-NSSAI for the requested PDU session according to the UE subscription.
  • the AMF may store the PDU session ID and the SMF ID in association with each other.
  • AMF sends an SM request message to the SMF.
  • the SM request message may include a subscriber permanent ID, DNN, S-NSSAI, PDU session ID, AMF ID, N1 SM information, user location information, and access technology type.
  • the N1 SM information may include a PDU session ID and a PDU session establishment request message.
  • the AMF ID is used to identify the AMF serving the UE.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment request message received from the UE.
  • SMF transmits a subscriber data request message to UDM.
  • the subscriber data request message may include a subscriber permanent ID and DNN.
  • step 3 if the request type indicates "existing PDU session", the SMF determines that the request is due to handover between 3GPP access and non-3GPP access.
  • the SMF can identify an existing PDU session based on the PDU session ID.
  • the SMF may request subscription data.
  • UDM may transmit a subscription data response message to the SMF.
  • the subscription data may include information on an authenticated request type, an authenticated SSC mode, and a basic QoS profile.
  • the SMF can check whether the UE request complies with the user subscription and local policy. Alternatively, the SMF rejects the UE request through NAS SM signaling (including the related SM rejection cause) delivered by the AMF, and the SMF informs the AMF that the PDU session ID should be considered released.
  • NAS SM signaling including the related SM rejection cause
  • SMF sends a message to DN through UPF.
  • the SMF selects the UPF and triggers the PDU.
  • the SMF terminates the PDU session establishment procedure and notifies the UE of rejection.
  • the SMF may initiate PDU-CAN session establishment towards the PCF to obtain basic PCC rules for the PDU session. If the request type in step 3 indicates "existing PDU session", the PCF may start modifying the PDU-CAN session instead.
  • step 3 If the request type of step 3 indicates "initial request", the SMF selects the SSC mode for the PDU session. If step 5 is not performed, the SMF may also select UPF. In case of request type IPv4 or IPv6, SMF may allocate an IP address/prefix for a PDU session.
  • the SMF can start the PDU-CAN session.
  • step 5 If the request type indicates "initial request” and step 5 is not performed, the SMF starts the N4 session establishment procedure using the selected UPF, otherwise the N4 session modification procedure can start using the selected UPF.
  • SMF transmits an N4 session establishment/modification request message to the UPF.
  • the SMF may provide a packet detection, enforcement and reporting rule to be installed in the UPF for the PDU session.
  • CN tunnel information may be provided to the UPF.
  • UPF can respond by transmitting an N4 session establishment/modification response message.
  • CN tunnel information may be provided to the SMF.
  • the SMF transmits an SM response message to the AMF.
  • the message may include cause, N2 SM information, and N1 SM information.
  • the N2 SM information may include PDU session ID, QoS profile, and CN tunnel information.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment acceptance message.
  • the PDU session establishment acceptance message may include a permitted QoS rule, an SSC mode, an S-NSSAI, and an assigned IPv4 address.
  • the N2 SM information is information that the AMF must deliver to the RAN and may include the following.
  • -CN tunnel information This corresponds to the core network address of the N3 tunnel corresponding to the PDU session.
  • -PDU Session ID This may be used to indicate to the UE the association between the PDU session and AN resources for the UE by AN signaling for the UE.
  • the N1 SM information includes a PDU session acceptance message that the AMF must provide to the UE.
  • Multiple QoS rules may be included in the N1 SM information and the N2 SM information in the PDU session establishment acceptance message.
  • the SM response message also contains information that allows the PDU session ID and AMF to determine which target UE as well as which access should be used for the UE.
  • AMF transmits an N2 PDU session request message to the RAN.
  • the message may include N2 SM information and NAS message.
  • the NAS message may include a PDU session ID and a PDU session establishment acceptance message.
  • the AMF may transmit a NAS message including a PDU session ID and a PDU session establishment acceptance message. Also, the AMF includes received N2 SM information from the SMF in the N2 PDU session request message and transmits it to the RAN.
  • the RAN may exchange specific signaling with the UE related to information received from the SMF.
  • the RAN also allocates RAN N3 tunnel information for the PDU session.
  • the RAN delivers the NAS message provided in step 10 to the UE.
  • the NAS message may include PDU session ID and N1 SM information.
  • the N1 SM information may include a PDU session establishment acceptance message.
  • the RAN transmits a NAS message to the UE only when necessary RAN resources are set and allocation of RAN tunnel information is successful.
  • the RAN transmits an N2 PDU session response message to the AMF.
  • the message may include PDU session ID, cause, and N2 SM information.
  • the N2 SM information may include a PDU session ID, (AN) tunnel information, and a list of allowed/rejected QoS profiles.
  • -RAN tunnel information may correspond to the access network address of the N3 tunnel corresponding to the PDU session.
  • the AMF may transmit an SM request message to the SMF.
  • the SM request message may include N2 SM information.
  • the AMF may be to transmit the N2 SM information received from the RAN to the SMF.
  • the SMF may start the N4 session establishment procedure together with the UPF. Otherwise, the SMF can start the N4 session modification procedure using UPF.
  • SMF may provide AN tunnel information and CN tunnel information. CN tunnel information may be provided only when the SMF selects CN tunnel information in step 8.
  • the UPF may transmit an N4 session establishment/modification response message to the SMF.
  • the SMF may transmit an SM response message to the AMF.
  • the AMF can deliver the related event to the SMF. Occurs at handover when RAN tunnel information is changed or AMF is relocated.
  • SMF transmits information to the UE through UPF. Specifically, in the case of PDU Type IPv6, the SMF may generate an IPv6 Router Advertisement and transmit it to the UE through N4 and UPF.
  • the SMF may call "UDM_Register UE serving NF service" including the SMF address and DNN.
  • UDM can store SMF's ID, address, and related DNN.
  • the SMF During the procedure, if the PDU session establishment is not successful, the SMF notifies the AMF.
  • the 5G system can provide a single unified access control for operators to control access based on access ID and access category.
  • each access attempt may be categorized into one or more access IDs and one access category. Based on the access ID corresponding to the access attempt and the access control information available for the access category corresponding to the access attempt, the terminal (eg, the UE) may test whether an actual access attempt can be made.
  • the terminal eg, the UE
  • Unified access control supports extensibility to include additional standardized access IDs and additional standardized access categories.
  • the integrated access control supports the flexibility of the operator to define an access category using the operator's own criterion.
  • the 5G system may prevent a terminal (eg, a UE) from accessing the network by using an access ID and a related barring parameter that varies according to an access category.
  • a terminal eg, a UE
  • the access ID may be set in the UE as shown in Table 3 below.
  • the access category may be defined as a combination of a condition related to the UE and a type of access attempt, as shown in Table 4 below. One or more access IDs and one access category can be selected and tested for an access attempt.
  • Table 3 below shows an example of an access ID that can be set in the UE.
  • Access Identity number UE configuration 0 UE is not configured with any parameters from this table.
  • UE is configured for Multimedia Priority Service (MPS).
  • MPS Multimedia Priority Service
  • MCS Mission Critical Service
  • UE is configured for MCS 3-10 Reserved for future use 11
  • Access Class 11 is configured in the UE.
  • 12 (NOTE 3) Access Class 12 is configured in the UE.
  • 13 (NOTE 3) Access Class 13 is configured in the UE.
  • 14 (NOTE 3) Access Class 14 is configured in the UE.
  • 15 (NOTE 3) Access Class 15 is configured in the UE.
  • NOTE 1 Access ID 1 can be used by UEs configured for MPS in PLMNs whose configuration is valid.
  • PLMNs for which the configuration is valid may be HPLMNs, PLMNs equivalent to HPLMNs, and visted PLMNs of a home country. Access ID 1 may also be valid when the UE is explicitly authenticated based on the PLMN set inside and outside the local station.
  • Access ID 2 may be used by the UE configured for the MCS in PLMNs for which the configuration is valid. have.
  • PLMNs for which the configuration is valid may be HPLMNs, PLMNs equivalent to HPLMNs, and visted PLMNs of a home country. Access ID 2 may also be valid when the UE is explicitly authenticated based on the PLMN set inside and outside the local station.
  • Access IDs 11 and 15 are Home when the EHPLMN (Equivalent HPLMN) list does not exist. It can be valid in PLMN, or it can be valid in any EHPLMN. Access IDs 12, 13, and 14 may be valid only in Home PLMNs and visited PLMNs of the host country. To this end, a mother station may be defined as a country of a mobile country code (MCC) part of an international mobile subscriber identity (IMSI).
  • MCC mobile country code
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • Table 4 shows an example of an access category that can be defined as a combination of a condition related to a UE and a type of an access attempt.
  • the UE is set for a delay tolerant service, and may be an object of access control for access category 1 (an object of access control determined according to the relationship between the HPLMN of the UE and the selected PLMN).
  • a barring parameter for access category 1 may be accompanied by information defining whether to apply to one of the following categories: a) UEs configured for delay-allowed service; b) Delay UEs set for allowed service and not in PLMN equivalent to HPLMN or HPLMN; c) “most preferred PLMN of countries set for delay allowed service and roaming within the operator-defined PLMN selector list of SIM/USIM UEs that are
  • the UE When the UE is configured for both EAB and EAB override, if a higher layer (eg, application layer) indicates to override access category 1, access category 1 is not applicable. (When a UE is configured for EAB, the UE is also configured for delay tolerant service.In case a UE is configured both for EAB and for EAB override, when upper layer indicates to override Access Category 1, then Access Category 1 is not applicable .)
  • NOTE 2 If there are both an access category based on a carrier classification in which an access attempt can be classified and an access category based on a standardized access category, and the standardized access category is not 0 or 2, the UE is based on the operator classification. To apply the access category.
  • the UE applies the standardized access category.
  • NOTE 3 Real-Time Text (RTT) included.
  • NOTE 4 IMS Messaging included.
  • the 5G network may broadcast barring control information in one or more areas of the RAN.
  • the blocking control information may be, for example, an access ID and a list of blocking parameters related to the access category.
  • the UE is a specific new access attempt based on the blocking parameter (received from the broadcast blocking control information by the UE) and the UE's settings. You can decide whether or not is allowed.
  • the RAN may individually apply access control to different core networks.
  • the unified access control framework may be applicable to both a UE accessing a 5G Core Network (CN) using E-UTRA and a UE accessing 5G CN using NR.
  • CN 5G Core Network
  • the integrated access control framework may be applicable to a UE in a Radio Resource Control (RRC) Idle state, an RRC Inactive (inactive) state, and an RRC Connected state when the UE starts a new access attempt (eg, a new session request).
  • RRC Radio Resource Control
  • request for a new session in the RRC Connected state may mean an event.
  • the event is a new MMTEL voice session, MMTEL video session, transmission of SMS (SMS over IP, or SMS over NAS), establishment of a new PDU session, modification of an existing PDU session, and user plane for an existing PDU session. It may be a service request for re-establishing (re-establish).
  • the 5G system may support a means by which an operator can define an operator-defined access category as mutually exclusive.
  • examples of the criteria for the operator-defined access category may be network slicing, applications, and application servers.
  • the unified access control framework may be applicable to inbound roamers to the PLMN.
  • the serving PLMN may provide the definition of the operator-defined access category to the UE.
  • the UE may first perform an access control check to determine whether access is allowed. Access control checks can be performed on access attempts defined by a list of events such as:
  • the NAS layer of the terminal (e.g. 5GMM) is MO-MMTEL-voice-call-started information/indication from the upper layer (e.g., application layer), MO-MMTEL-video-call-started When information/indication or MO-SMSoIP-attempt-started information/indication is received;
  • the NAS layer of the terminal receives a request to transmit mobile originated SMS over NAS from a higher layer (e.g., application layer), and the request sends the UE in 5GMM-IDLE mode When not triggering a service request to switch to 5GMM-CONNECTED mode;
  • the NAS layer (e.g., 5GMM) of the terminal receives a request to transmit a UL NAS TRANASPORT message for the purpose of establishing a PDU session from an upper layer (e.g., application layer), and the request is 5GMM- When not triggering a service request to switch from IDLE mode to 5GMM-CONNECTED mode;
  • an upper layer e.g., application layer
  • the NAS layer (e.g., 5GMM) of the terminal receives a request to transmit a UL NAS TRANASPORT message for the purpose of PDU session modification from a higher layer (e.g., application layer), and the request is 5GMM- When not triggering a service request to switch from IDLE mode to 5GMM-CONNECTED mode;
  • the NAS layer of the terminal may perform an operation of mapping one or more access IDs and a kind of request to an access category. Further, a lower layer of the terminal (eg, an RRC layer) may perform an access barring check on the request based on the determined access ID and access category. For reference, the NAS layer of the terminal may recognize the above-described events through information/indication provided from an upper layer and/or when determining that normal NAS operation needs to be started.
  • the NAS layer of the terminal includes a set of access IDs and a reason for access to the set of access categories, the type of the requested service, and the UE's configuration. You can check the profile.
  • an example of the set of the access ID and the set of the access category is as follows:
  • the terminal e.g., UE
  • the terminal When the terminal (e.g., UE) needs to initiate an access attempt to one of the events as examples of a) to b-6) above, the terminal is one related to the access attempt in a set of standardized access IDs.
  • the above access ID may be determined, and one access category related to the access attempt may be determined from a set of standardized access categories and a set of operator-defined access categories.
  • the set of access IDs available for a request related to an access attempt may be determined by the terminal (eg, UE) in the following manner:
  • the UE will check whether the access ID is available in the selected PLMN when a new PLMN is selected. I can. Or the UE may check whether the access ID is applicable to the RPLMN or equivalent PLMN; And
  • access ID 0 If there is no available access ID among the access IDs 1, 2, 11, 12, 13, 14, and 15, access ID 0 can be used.
  • the NAS layer of the terminal may check a rule as shown in Table 5 below, and use a matching access category for a barring check.
  • Table 5 below is an example of rules used when the NAS layer of the terminal determines an available access category for an access attempt.
  • LTP LTE Positioning Protocol
  • the UE is set for low priority NAS signaling (UE is configured for NAS signaling low priority) or the UE supporting S1 mode is set for EAB (Extended Access Barring) not applied "EAB override" (B)
  • the UE receives one of categories a, b, or c as part of a parameter for integrated access control in broadcast system information (e.g., broadcast barring control information), and the UE Is a member of a broadcast category within the selected PLMN or RPLMN/equivalent PLMN.
  • broadcast system information e.g., broadcast barring control information
  • the 5GMM connection management procedure required to re-establish the network may be included.
  • this may include a service request procedure initiated by a SERVICE REQUEST message in which the service type IE is set to "emergency services fallback".
  • RRC establishment RRC establishment cause
  • the selected PLMN may be used to check membership; Otherwise, the UE may use RPLMN or PLMN equivalent to the RPLMN.
  • This may include a 5GMM connection management procedure triggered by a UE-initiated NAS transport procedure for transmitting MO SMS.
  • NOTE5 Available access categories for access attempts. In case of 1, the UE may further determine a second access category in the range of 3 to 7. If more than one access category matches, the access category with the lowest rule number will be selected. The UE may use the second access category only to detect the reason for establishing the RRC for the access attempt.
  • the UE is not configured to allow overriding the EAB, or the NAS layer of the UE is a higher layer.
  • the UE In the case of not receiving an indication to override the EAB from (eg, the application layer), if the UE does not have a PDU session established based on the EAB override, “EAB override” may not be applied.
  • an access category having the lowest rule number among the one or more rules may be selected. If the access attempt matches one or more operator-defined access category definitions, the UE may select the operator-defined access category definition having the lowest precedence value.
  • the case where one access attempt matches one or more rules may include a case in which a plurality of events trigger one access attempt at the same time.
  • the NAS layer of the terminal is Upon receiving a request for an access attempt from a higher layer, the NAS layer of the terminal may classify the access attempt into an access ID and an access category according to the examples of Tables 4 and 5 described above.
  • the NAS layer of the terminal may forward a request including an available access ID and an available access category to a lower layer (eg, an RRC layer).
  • the lower layer may perform an access blocking check.
  • the NAS layer of the terminal may provide the cause of RRC establishment in the request for the lower layer.
  • the NAS layer of the terminal may provide the RRC establishment cause to the lower layer after receiving a notification that the access attempt is allowed from the lower layer.
  • the NAS layer may initiate a procedure for transmitting an initial NAS message for the access attempt.
  • the NAS layer may not initiate a procedure for transmitting the initial NAS message for the access attempt.
  • the event triggering the access attempt is MO-MMTEL-voice-call-started information/indication, MO-MMTEL-video-call-started information/indication, or MO-SMSoIP-attempt-started information/indication If so, the NAS layer can inform the upper layer (eg, the application layer) that the access attempt has been blocked. In this case, when the NAS layer receives information/indication from a lower layer (eg, RRC layer) that the blocking of the access category related to the access attempt has been relaxed, the NAS layer indicates that the blocking of the access category has been relaxed.
  • a lower layer eg, RRC layer
  • the NAS layer can initiate a procedure for transmitting the initial NAS message if still necessary.
  • a barring timer for each access category may be run by a lower layer.
  • the blocking timer expires, the lower layer may notify the NAS layer of the information/indication that the access blocking has been relaxed to the NAS layer for each access category.
  • the NAS layer of the terminal When the UE is in a 5GMM-CONNECTED mode or a 5GMM-CONNECTED mode with an RRC deactivation indication, when the upper layer of the terminal detects one of the events of b-1) to b-6), the NAS layer of the terminal A request for an access attempt may be received from an upper layer of the terminal. Then, the NAS layer of the terminal may classify the access attempt into an access ID and an access category according to the examples of Tables 4 and 5 described above. For access control checking, the NAS layer of the terminal may forward a request including an available access ID and an available access category to a lower layer (eg, an RRC layer). The lower layer may perform an access blocking check.
  • a lower layer eg, an RRC layer
  • the NAS layer of the terminal may provide the cause of RRC establishment in the request for the lower layer.
  • the NAS layer of the terminal may provide the RRC establishment cause to the lower layer after receiving a notification that the access attempt is allowed from the lower layer.
  • the UE When the UE builds a registration request (REGISTRATION REQUEST) message or a service request (SERVICE REQUEST) message for an access attempt, when the UE has uplink user data pending for one or more PDU sessions , Regardless of the access category in which the access blocking check is performed, the UE may indicate each PDU session in an uplink data state information element (IE). Even when the blocking timer is running for some of the corresponding access categories, the UE may indicate user data waiting for each PDU session.
  • IE uplink data state information element
  • the NAS layer may perform the following operation according to the event triggering the access attempt:
  • the event triggering the access attempt is MO-MMTEL-voice-call-started information/indication, MO-MMTEL-video-call-started information/indication or MO-SMSoIP-attempt-started information/indication If so, the NAS layer may notify the upper layer (eg, the application layer) that the access attempt has been allowed;
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) transmits the SMS in a UL NAS TRANSPORT message message.
  • the NAS layer (eg, 5GMM layer) may initiate a NAS transport procedure to transmit a PDU session establishment request message. ;
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) performs a NAS transport procedure to transmit a PDU session modification request message. Can initiate;
  • the NAS layer eg, 5GMM layer
  • the NAS layer may initiate a service request procedure
  • the NAS layer (e.g. 5GMM layer) considers that the uplink user data packet can be transmitted. can do.
  • the NAS layer may perform the following actions according to the event triggering the access attempt:
  • the event triggering the access attempt is MO-MMTEL-voice-call-started information/indication, MO-MMTEL-video-call-started information/indication or MO-SMSoIP-attempt-started information/indication
  • the NAS layer may notify the upper layer that the access attempt has been blocked.
  • the upper layer may prohibit the initiation of the MMTEL voice session, the MMTEL video session, or the transmission of the SMS over IP.
  • the NAS layer receives information/indication from a lower layer (eg, RRC layer) that the blocking of the access category related to the access attempt has been relaxed, the NAS layer indicates that the blocking of the access category has been relaxed. Can inform the hierarchy;
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) is used to transmit the SMS through the UL NAS TRANSPORT message.
  • the NAS transmission procedure may not be initiated.
  • the NAS layer receives information/indication from a lower layer (e.g., RRC layer) that the blocking of the access category associated with the access attempt has been relaxed, the NAS layer will initiate the NAS transmission procedure if the NAS transmission procedure is still required.
  • a lower layer e.g., RRC layer
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) may not initiate a NAS transport procedure to transmit a PDU session establishment request message. have.
  • the NAS layer receives information/indication from a lower layer (e.g., RRC layer) that the blocking of the access category associated with the access attempt has been relaxed, the NAS layer will initiate the NAS transmission procedure if the NAS transmission procedure is still required.
  • a lower layer e.g., RRC layer
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) performs a NAS transport procedure to transmit a PDU session modification request message. May not be disclosed.
  • the NAS layer receives information/indication from a lower layer (e.g., RRC layer) that the blocking of the access category associated with the access attempt has been relaxed, the NAS layer will initiate the NAS transmission procedure if the NAS transmission procedure is still required.
  • a lower layer e.g., RRC layer
  • the NAS layer (e.g., 5GMM layer) performs a service request procedure. May not be disclosed.
  • the NAS layer may initiate a service request procedure if the service request procedure is still required. Can; And
  • the NAS layer (e.g. 5GMM layer) considers that the uplink user data packet can be transmitted. I can't.
  • the NAS layer receives information/indication from a lower layer (eg, an RRC layer) indicating that the blocking of the access category associated with the access attempt has been relaxed, the NAS layer may consider that the blocking of the access category is relaxed.
  • the terminal when the terminal is connected to the IM (IP Multimedia) CN (Core Network) subsystem, a specific example to which the integrated access control is applied is as follows.
  • the IM CN subsystem may mean the core network of the IMS.
  • the upper layer of the terminal (eg, the application layer) can provide information such as the following example to the NAS layer of the terminal:
  • the upper layer of the terminal e.g., application layer
  • MMTEL multimedia telephony
  • the terminal e.g., UE
  • the application layer may transmit the MO-MMTEL-voice-started indication/information to the NAS layer.
  • the upper layer (eg, application layer) of the terminal may continue the session establishment procedure for establishing the MMTEL communication session.
  • the blocking result may be a blocking result for MO-MMTEL-voice-started indication/information transmitted from the NAS layer.
  • the upper layer (eg, application layer) of the terminal rejects the establishment of the MMTEL communication session, and may skip the following steps;
  • the application layer of the UE may transmit the MO-MMTEL-video-started indication/information to the NAS layer.
  • the upper layer (eg, application layer) of the terminal may continue the session establishment procedure for establishing the MMTEL communication session.
  • the upper layer (eg, application layer) of the terminal rejects the establishment of the MMTEL communication session and may skip the following steps.
  • adding or removing media may not be subject to integrated access control.
  • an outgoing MMTEL communication session (audio or real-time text or an outgoing MMTEL communication session that was initiated with both audio and real-time text) is terminated (e.g. due to a response to a BYE message or a failure response to an initial INVITE request message)
  • the application layer of the terminal e.g., UE
  • the outgoing MMTEL communication session (the outgoing MMTEL communication session that was initiated with the video provided) ends (e.g. BYE or the response to the message is due to a failure response to the initial INVITE request message)
  • providing the video e.g., initial INVITE
  • the application layer of the terminal e.g., UE
  • MO-MMTEL-video-ended indication/information to the NAS layer. Can be transferred to.
  • an IP-based session can be controlled by a session initiation protocol (SIP).
  • SIP is a protocol for controlling sessions, and SIP specifies a procedure for communicating terminals to identify each other and find their location, to create a multimedia service session between them, or to delete and change the created session. Refers to the signaling protocol.
  • SIP uses a SIP Uniform Resource Identifier (URI) similar to an e-mail address to identify each user, so that services can be provided without being subordinated to an IP (Internet Protocol) address.
  • URI Uniform Resource Identifier
  • IP Internet Protocol
  • the terminal 100 includes a memory 1010, a processor 1020, a transmission/reception unit 1031, a power management module 1091, a battery 1092, a display 1041, and an input unit ( 1053), a speaker 1042 and a microphone 1052, a subscriber identification module (SIM) card, and one or more antennas.
  • a memory 1010 a processor 1020, a transmission/reception unit 1031, a power management module 1091, a battery 1092, a display 1041, and an input unit ( 1053), a speaker 1042 and a microphone 1052, a subscriber identification module (SIM) card, and one or more antennas.
  • SIM subscriber identification module
  • the processor 1020 may be configured to implement the proposed functions, procedures and/or methods described herein. Layers of the air interface protocol may be implemented in the processor 1020.
  • the processor 1020 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and/or a data processing device.
  • the processor 1020 may be an application processor (AP).
  • the processor 1020 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processor 1020 examples include SNAPDRAGONTM series processors manufactured by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors manufactured by Samsung®, A series processors manufactured by Apple®, HELIOTM series processors manufactured by MediaTek®, INTEL®. It may be an ATOMTM series processor manufactured by or a corresponding next-generation processor.
  • the power management module 1091 manages power for the processor 1020 and/or the transceiver 1031.
  • the battery 1092 supplies power to the power management module 1091.
  • the display 1041 outputs the result processed by the processor 1020.
  • the input unit 1053 receives an input to be used by the processor 1020.
  • the input unit 1053 may be displayed on the display 1041.
  • a SIM card is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device such as a mobile phone and a computer and a key associated therewith. You can even store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 1010 is operatively coupled to the processor 1020 and stores various pieces of information for operating the processor 610.
  • the memory 1010 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and/or other storage device.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory card
  • storage medium storage medium
  • other storage device any storage device that stores instructions.
  • modules may be stored in memory 1010 and executed by processor 1020.
  • the memory 1010 may be implemented inside the processor 1020. Alternatively, the memory 1010 may be implemented outside the processor 1020 and may be communicatively connected to the processor 1020 through various means known in the art.
  • the transceiver 1031 is operatively coupled to the processor 1020 and transmits and/or receives a radio signal.
  • the transceiver 1031 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 1031 may include a baseband circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver unit controls one or more antennas to transmit and/or receive radio signals.
  • the processor 1020 transmits command information to the transmission/reception unit 1031 to transmit, for example, a radio signal constituting voice communication data in order to initiate communication.
  • the antenna functions to transmit and receive radio signals.
  • the transceiver 1031 may transmit a signal for processing by the processor 1020 and convert the signal into a baseband.
  • the processed signal may be converted into audible or readable information output through the speaker 1042.
  • the speaker 1042 outputs a sound-related result processed by the processor 1020.
  • the microphone 1052 receives a sound related input to be used by the processor 1020.
  • the user inputs command information such as a telephone number, for example, by pressing (or touching) a button of the input unit 1053 or by voice activation using the microphone 1052.
  • the processor 1020 receives the command information and processes to perform an appropriate function, such as dialing a phone number. Operational data may be extracted from the SIM card or the memory 1010. In addition, the processor 1020 may display command information or driving information on the display 1041 for user recognition and convenience.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the terminal illustrated in FIG. 7 in more detail.
  • the terminal 100 includes a transmission/reception unit 1030, a processor 1020, a memory 1030, a sensing unit 1060, an output unit 1040, an interface unit 1090, an input unit 1050, a power supply unit 1080, etc. It may include. Since the components shown in FIG. 16 are not essential for implementing the terminal, the terminal described in the present specification may have more or fewer components than the components listed above.
  • the transmission/reception unit 1030 includes wireless communication between the terminal 100 and a wireless communication system, between the terminal 100 and another terminal 100, or between the terminal 100 and an external server. It may include one or more modules that enable it. In addition, the transmission/reception unit 1030 may include one or more modules that connect the terminal 100 to one or more networks.
  • the transmission/reception unit 1030 may include at least one of a broadcast reception unit 1032, a mobile communication transmission/reception unit 1031, a wireless Internet transmission/reception unit 1033, a short range communication unit 1034, and a location information module 1150. .
  • the input unit 1050 includes a camera 1051 or an image input unit for inputting a video signal, a microphone 1052 for inputting an audio signal, or an audio input unit, and a user input unit 1053 for receiving information from a user, for example, , A touch key, a mechanical key, etc.).
  • the voice data or image data collected by the input unit 1050 may be analyzed and processed as a user's control command.
  • the sensing unit 1060 may include one or more sensors for sensing at least one of information in the mobile terminal, information on surrounding environments surrounding the mobile terminal, and user information.
  • the sensing unit 1060 includes a proximity sensor 1061, an illumination sensor 1062, a touch sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, and a gravity sensor.
  • G-sensor gyroscope sensor
  • motion sensor RGB sensor
  • infrared sensor IR sensor
  • fingerprint sensor fingerprint sensor
  • ultrasonic sensor ultrasonic sensor
  • Optical sensor e.g., camera (see 1051)
  • microphone microphone
  • battery gauge environmental sensor
  • environmental sensor e.g., barometer, hygrometer, thermometer, radiation detection sensor, It may include at least one of a heat sensor, a gas sensor, etc.
  • a chemical sensor eg, an electronic nose, a healthcare sensor, a biometric sensor, etc.
  • the mobile terminal disclosed in the present specification may combine and utilize information sensed by at least two or more of these sensors.
  • the output unit 1040 is for generating an output related to visual, auditory, or tactile sense, and includes at least one of the display unit 1041, the sound output unit 1042, the hap tip output unit 1043, and the light output unit 1044.
  • the display unit 1041 may form a layer structure with the touch sensor or be integrally formed, thereby implementing a touch screen.
  • Such a touch screen may function as a user input unit 1053 that provides an input interface between the terminal 100 and a user, and may provide an output interface between the terminal 100 and a user.
  • the interface unit 1090 serves as a passage for various types of external devices connected to the terminal 100.
  • the interface unit 1090 connects a wired/wireless headset port, an external charger port, a wired/wireless data port, a memory card port, and a device equipped with an identification module. It may include at least one of a port, an audio input/output (I/O) port, an input/output (video I/O) port, and an earphone port.
  • the terminal 100 may perform appropriate control related to the connected external device.
  • the memory 1030 stores data supporting various functions of the terminal 100.
  • the memory 1030 may store a plurality of application programs (application programs or applications) driven by the terminal 100, data for operation of the terminal 100, and commands. At least some of these application programs may be downloaded from an external server through wireless communication. In addition, at least some of these application programs may exist on the terminal 100 from the time of shipment for basic functions of the terminal 100 (eg, incoming calls, outgoing functions, message reception, and outgoing functions). Meanwhile, the application program may be stored in the memory 1030, installed on the terminal 100, and driven by the processor 1020 to perform an operation (or function) of the mobile terminal.
  • the processor 1020 In addition to the operation related to the application program, the processor 1020 generally controls the overall operation of the terminal 100.
  • the processor 1020 may provide or process appropriate information or functions to a user by processing signals, data, information, etc. input or output through the above-described components, or driving an application program stored in the memory 1030.
  • the processor 1020 may control at least some of the components described with reference to FIG. XX in order to drive the application program stored in the memory 1030. Further, in order to drive the application program, the processor 1020 may operate by combining at least two or more of the components included in the terminal 100 with each other.
  • the power supply unit 1080 receives external power and internal power under the control of the processor 1020 and supplies power to each of the components included in the terminal 100.
  • the power supply unit 1080 includes a battery, and the battery may be a built-in battery or a replaceable battery.
  • At least some of the components may operate in cooperation with each other to implement an operation, control, or control method of a mobile terminal according to various embodiments described below.
  • the operation, control, or control method of the mobile terminal may be implemented on the mobile terminal by driving at least one application program stored in the memory 1030.
  • the broadcast reception unit 1032 of the transmission/reception unit 1030 receives a broadcast signal and/or broadcast-related information from an external broadcast management server through a broadcast channel.
  • the broadcast channel may include a satellite channel and a terrestrial channel.
  • Two or more broadcast receiving modules may be provided to the mobile terminal 100 for simultaneous broadcast reception or broadcast channel switching of at least two broadcast channels.
  • the mobile communication transmission/reception unit 1031 includes technical standards or communication methods for mobile communication (for example, GSM (Global System for Mobile communication), CDMA (Code Division Multi Access), CDMA2000 (Code Division Multi Access 2000)), EV-DO(EVolution-Data Only or EVolution-Data Optimized), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A( Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR (New Radio access technology), etc.), transmits and receives radio signals with at least one of a base station, an external terminal, and a server on a mobile communication network.
  • GSM Global System for Mobile communication
  • CDMA Code Division Multi Access
  • CDMA2000 Code Division Multi Access 2000
  • WCDMA(Wideband CDMA) HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA
  • the wireless signal may include a voice call signal, a video call signal, or various types of data according to transmission/reception of text/multimedia messages.
  • the wireless Internet transmission/reception unit 1033 refers to a module for wireless Internet access, and may be built-in or external to the terminal 100.
  • the wireless Internet transceiver 1033 is configured to transmit and receive wireless signals in a communication network according to wireless Internet technologies.
  • wireless Internet technologies include WLAN (Wireless LAN), Wi-Fi (Wireless-Fidelity), Wi-Fi (Wireless Fidelity) Direct, DLNA (Digital Living Network Alliance), WiBro (Wireless Broadband), WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), LTE (Long Term Evolution), LTE-A (Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR, etc.
  • the Internet transmission/reception unit 1033 transmits and receives data according to at least one wireless Internet technology in a range including Internet technologies not listed above.
  • the transmission/reception unit 1033 may be understood as a kind of the mobile communication transmission/reception unit 1031.
  • the short range communication unit 1034 is for short range communication, and includes Bluetooth (Bluetooth), Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra Wideband (UWB), ZigBee, NFC ( Near Field Communication), Wi-Fi (Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, and Wireless Universal Serial Bus (USB) technologies may be used to support short-range communication.
  • the short-distance communication unit 1034 may be configured between the terminal 100 and a wireless communication system, between the terminal 100 and another terminal 100, or between the terminal 100 and another mobile terminal through wireless area networks. Wireless communication between networks in which (1000, or an external server) is located may be supported.
  • the local area wireless communication network may be a wireless personal area network (Wireless Personal Area Networks).
  • the other terminal 100 is a wearable device capable of exchanging (or interlocking with) data with the terminal 100, for example, a smartwatch, a smart glass, It may be a neckband or a head mounted display (HMD).
  • the short-range communication unit 1034 may detect (or recognize) a wearable device capable of communicating with the terminal 100 in the vicinity of the terminal 100.
  • the processor 1020 transmits at least part of the data processed by the terminal 100 to the wearable device through the short-range communication unit 1034. Can be transferred to.
  • a user of the wearable device can use data processed by the terminal 100 through the wearable device. For example, according to this, when a call is received by the terminal 100, the user performs a phone call through the wearable device, or when a message is received by the terminal 100, the user transmits the received message through the wearable device. It is possible to check.
  • screen mirroring is performed with a TV located in a house or a display inside a vehicle through the short-range communication unit 1034, and a corresponding function is performed based on, for example, MirrorLink or Miracast standards.
  • a TV or a display inside a vehicle using the terminal 100.
  • the location information module 1150 is a module for obtaining a location (or current location) of a mobile terminal, and representative examples thereof include a GPS (Global Positioning System) module or a WiFi (Wireless Fidelity) module.
  • a GPS Global Positioning System
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the mobile terminal may acquire the location of the mobile terminal based on information of the Wi-Fi module and a wireless access point (AP) that transmits or receives a wireless signal.
  • AP wireless access point
  • the location information module 1150 may perform any function among other modules of the transmission/reception unit 1030 in order to obtain data on the location of the mobile terminal as a substitute or additionally.
  • the location information module 1150 is a module used to obtain the location (or current location) of the mobile terminal, and is not limited to a module that directly calculates or obtains the location of the mobile terminal.
  • Each of the broadcast reception unit 1032, the mobile communication transmission/reception unit 1031, the short range communication unit 1034, and the location information module 1150 may be implemented as separate modules that perform a corresponding function, or the broadcast reception unit 1032, mobile communication Functions corresponding to two or more of the transmission/reception unit 1031, the short range communication unit 1034, and the location information module 1150 may be implemented by one module.
  • the input unit 1050 is for inputting image information (or signal), audio information (or signal), data, or information input from a user.
  • the terminal 100 is one or A plurality of cameras 1051 may be provided.
  • the camera 1051 processes an image frame such as a still image or a moving picture obtained by an image sensor in a video call mode or a photographing mode.
  • the processed image frame may be displayed on the display unit 1041 or stored in the memory 1030.
  • a plurality of cameras 1051 provided in the terminal 100 may be arranged to form a matrix structure, and through the camera 1051 forming a matrix structure, the terminal 100 has a plurality of cameras 1051 having various angles or focuses.
  • the image information of may be input.
  • the plurality of cameras 1051 may be arranged in a stereo structure to obtain a left image and a right image for implementing a stereoscopic image.
  • the microphone 1052 processes an external sound signal into electrical voice data.
  • the processed voice data may be utilized in various ways according to a function (or an application program being executed) being executed by the terminal 100. Meanwhile, the microphone 1052 may be implemented with various noise removal algorithms for removing noise generated in the process of receiving an external sound signal.
  • the user input unit 1053 is for receiving information from a user. When information is input through the user input unit 1053, the processor 1020 may control the operation of the terminal 100 to correspond to the input information.
  • the user input unit 1053 is a mechanical (mechanical) input means (or a mechanical key, for example, a button located on the front, rear or side of the terminal 100, dome switch (dome switch), jog wheel, jog Switch, etc.) and a touch-type input means.
  • the touch-type input means comprises a virtual key, a soft key, or a visual key displayed on a touch screen through software processing, or a portion other than the touch screen It may be made of a touch key (touch key) disposed on.
  • the virtual key or visual key can be displayed on the touch screen while having various forms, for example, graphic, text, icon, video, or these It can be made of a combination of.
  • the sensing unit 1060 senses at least one of information in the mobile terminal, information on surrounding environments surrounding the mobile terminal, and user information, and generates a sensing signal corresponding thereto.
  • the processor 1020 may control driving or operation of the terminal 100 or perform data processing, functions, or operations related to an application program installed in the terminal 100 based on such a sensing signal. Representative sensors among various sensors that may be included in the sensing unit 1060 will be described in more detail.
  • the proximity sensor 1061 refers to a sensor that detects the presence or absence of an object approaching a predetermined detection surface or an object existing in the vicinity using the force of an electromagnetic field or infrared light without mechanical contact.
  • the proximity sensor 1061 may be disposed in an inner area of the mobile terminal surrounded by the touch screen described above or near the touch screen.
  • the proximity sensor 1061 examples include a transmission type photoelectric sensor, a direct reflection type photoelectric sensor, a mirror reflection type photoelectric sensor, a high frequency oscillation type proximity sensor, a capacitive type proximity sensor, a magnetic type proximity sensor, an infrared proximity sensor, and the like.
  • the proximity sensor 1061 may be configured to detect the proximity of the object with a change in the electric field according to the proximity of the conductive object. In this case, the touch screen (or touch sensor) itself may be classified as a proximity sensor.
  • proximity touch the action of allowing an object to be recognized as being positioned on the touch screen by being approached without contacting an object on the touch screen
  • contact touch the touch
  • a position at which an object is touched in proximity on the touch screen means a position at which the object is vertically corresponding to the touch screen when the object is touched in proximity.
  • the proximity sensor 1061 may detect a proximity touch and a proximity touch pattern (eg, proximity touch distance, proximity touch direction, proximity touch speed, proximity touch time, proximity touch position, proximity touch movement state, etc.). have.
  • the processor 1020 processes data (or information) corresponding to the proximity touch operation and the proximity touch pattern sensed through the proximity sensor 1061, and further, provides visual information corresponding to the processed data. It can be output on the touch screen. Furthermore, the processor 1020 may control the terminal 100 to process different operations or data (or information) according to whether a touch to the same point on the touch screen is a proximity touch or a touch touch.
  • the touch sensor detects a touch (or touch input) applied to the touch screen (or display unit 1041) using at least one of various touch methods such as a resistive film method, a capacitive method, an infrared method, an ultrasonic method, and a magnetic field method. do.
  • the touch sensor may be configured to convert a pressure applied to a specific portion of the touch screen or a change in capacitance generated at a specific portion of the touch screen into an electrical input signal.
  • the touch sensor may be configured to detect a location, an area, a pressure upon touch, a capacitance upon touch, and the like at which a touch object applying a touch on the touch screen is touched on the touch sensor.
  • the touch object is an object that applies a touch to the touch sensor, and may be, for example, a finger, a touch pen, a stylus pen, or a pointer.
  • the touch controller processes the signal(s) and then transmits the corresponding data to the processor 1020.
  • the processor 1020 can know which area of the display unit 1041 has been touched.
  • the touch controller may be a separate component from the processor 1020 or may be the processor 1020 itself.
  • the processor 1020 may perform different controls or perform the same control according to the type of the touch object by touching the touch screen (or a touch key provided in addition to the touch screen). Whether to perform different controls or to perform the same control according to the type of the touch object may be determined according to an operating state of the current terminal 100 or an application program being executed.
  • the touch sensor and the proximity sensor described above are independently or in combination, and a short touch (or tap), a long touch, a multi touch, and a drag touch on the touch screen. ), flick touch, pinch-in touch, pinch-out touch, swipe touch, hovering touch, etc. You can sense the touch.
  • the ultrasonic sensor may recognize location information of a sensing target by using ultrasonic waves.
  • the processor 1020 may calculate the location of the wave generator through information sensed from the optical sensor and a plurality of ultrasonic sensors.
  • the location of the wave generator may be calculated by using a property that the light is much faster than the ultrasonic wave, that is, the time that the light reaches the optical sensor is much faster than the time that the ultrasonic wave reaches the ultrasonic sensor. More specifically, the position of the wave generator may be calculated using a time difference between a time when the ultrasonic wave arrives using light as a reference signal.
  • the camera 1051 viewed as the configuration of the input unit 1050, includes at least one of a camera sensor (eg, CCD, CMOS, etc.), a photo sensor (or image sensor), and a laser sensor.
  • a camera sensor eg, CCD, CMOS, etc.
  • a photo sensor or image sensor
  • a laser sensor e.g., a laser sensor
  • the camera 1051 and the laser sensor are combined with each other to detect a touch of a sensing target for a 3D stereoscopic image.
  • the photosensor may be stacked on the display device, and the photosensor is configured to scan a motion of a sensing object close to the touch screen. More specifically, the photo sensor scans the contents placed on the photo sensor by mounting a photo diode and a transistor (TR) in a row/column and using an electrical signal that changes according to the amount of light applied to the photo diode. That is, the photosensor calculates the coordinates of the sensing target according to the amount of light change, and through this, the location information of the sensing target may be obtained.
  • TR transistor
  • the display unit 1041 displays (outputs) information processed by the terminal 100.
  • the display unit 1041 may display execution screen information of an application program driven in the terminal 100, or UI (User Interface) and GUI (Graphic User Interface) information according to such execution screen information.
  • UI User Interface
  • GUI Graphic User Interface
  • the display unit 1041 may be configured as a three-dimensional display unit that displays a three-dimensional image.
  • a three-dimensional display method such as a stereoscopic method (glasses method), an auto stereoscopic method (no glasses method), and a projection method (holographic method) may be applied to the stereoscopic display unit.
  • the sound output unit 1042 may output audio data received from the transmission/reception unit 1030 or stored in the memory 1030 in a call signal reception, a call mode or a recording mode, a voice recognition mode, a broadcast reception mode, and the like.
  • the sound output unit 1042 also outputs sound signals related to functions (eg, call signal reception sound, message reception sound, etc.) performed by the terminal 100.
  • the sound output unit 1042 may include a receiver, a speaker, a buzzer, and the like.
  • the haptic module 1530 generates various tactile effects that a user can feel.
  • a typical example of the tactile effect generated by the haptic output unit 1043 may be vibration.
  • the intensity and pattern of vibration generated by the haptic output unit 1043 may be controlled by a user's selection or a processor setting.
  • the haptic output unit 1043 may synthesize and output different vibrations or sequentially output them.
  • the haptic output unit 1043 in addition to vibration, is a pin arrangement that moves vertically with respect to the contact skin surface, the blowing force or suction force of air through the injection or inlet, the grazing of the skin surface, contact of the electrode, stimulation of electrostatic force, etc.
  • a variety of tactile effects such as effects by and effects by reproducing the feeling of cooling and warming using an endothermic or heat generating element, can be generated.
  • the haptic output unit 1043 may not only deliver a tactile effect through direct contact, but may also be implemented so that a user can feel the tactile effect through muscle sensations such as a finger or an arm. Two or more haptic output units 1043 may be provided depending on the configuration of the terminal 100.
  • the light output unit 1044 outputs a signal for notifying the occurrence of an event using light from a light source of the terminal 100.
  • Examples of events occurring in the terminal 100 may include message reception, call signal reception, missed call, alarm, schedule notification, email reception, and information reception through an application.
  • the signal output from the light output unit 1044 is implemented as the mobile terminal emits a single color or multiple colors of light to the front or rear.
  • the signal output may be terminated when the mobile terminal detects the user's event confirmation.
  • the interface unit 1090 serves as a passage for all external devices connected to the terminal 100.
  • the interface unit 1090 receives data from an external device or receives power and transmits it to each component inside the terminal 100, or transmits data inside the terminal 100 to an external device.
  • a wired/wireless headset port for example, a wired/wireless headset port, an external charger port, a wired/wireless data port, a memory card port, a port for connecting a device equipped with an identification module. (port), an audio input/output (I/O) port, a video input/output (I/O) port, an earphone port, and the like may be included in the interface unit 1090.
  • the identification module is a chip that stores various types of information for authenticating the right to use the terminal 100, and includes a user identification module (UIM), a subscriber identity module (SIM), and a universal user authentication module. (universal subscriber identity module; USIM), etc. may be included.
  • a device equipped with an identification module hereinafter,'identification device' may be manufactured in the form of a smart card. Accordingly, the identification device may be connected to the terminal 100 through the interface unit 1090.
  • the interface unit 1090 serves as a path through which power from the cradle is supplied to the terminal 100 when the terminal 100 is connected to an external cradle, or various commands input from the cradle by a user. It may be a path through which a signal is transmitted to the terminal 100. Various command signals or the power input from the cradle may be operated as signals for recognizing that the terminal 100 is correctly mounted on the cradle.
  • the memory 1030 may store a program for the operation of the processor 1020 and may temporarily store input/output data (eg, a phone book, a message, a still image, a video, etc.).
  • the memory 1030 may store data related to vibrations and sounds of various patterns output when a touch input on the touch screen is performed.
  • the memory 1030 is a flash memory type, a hard disk type, a solid state disk type, an SDD type, a multimedia card micro type. ), card-type memory (e.g., SD or XD memory), random access memory (RAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable programmable read (EEPROM) -only memory), programmable read-only memory (PROM), magnetic memory, magnetic disk, and optical disk.
  • card-type memory e.g., SD or XD memory
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • ROM read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read
  • PROM programmable read-only memory
  • magnetic memory magnetic disk, and optical disk.
  • the terminal 100 may be operated in connection with a web storage that performs a storage function of the memory 1030 over the Internet.
  • the processor 1020 controls an operation related to an application program and, in general, an overall operation of the terminal 100. For example, when the state of the mobile terminal satisfies a set condition, the processor 1020 may execute or release a lock state limiting input of a user's control command for applications.
  • the processor 1020 performs control and processing related to voice calls, data communication, and video calls, or performs pattern recognition processing capable of recognizing handwriting input or drawing input performed on the touch screen as characters and images, respectively. I can. Further, the processor 1020 may control any one or a combination of a plurality of components described above in order to implement various embodiments described below on the terminal 100.
  • the power supply unit 1080 receives external power and internal power under the control of the processor 1020 and supplies power necessary for the operation of each component.
  • the power supply unit 1080 includes a battery, and the battery may be a built-in battery configured to be rechargeable, and may be detachably coupled to a terminal body for charging or the like.
  • the power supply unit 1080 may include a connection port, and the connection port may be configured as an example of an interface 1090 to which an external charger that supplies power for charging a battery is electrically connected.
  • the power supply unit 1080 may be configured to charge the battery in a wireless manner without using the connection port.
  • the power supply unit 1080 uses at least one of an inductive coupling method based on a magnetic induction phenomenon or a magnetic resonance coupling method based on an electromagnetic resonance phenomenon from an external wireless power transmitter. Power can be delivered.
  • various embodiments may be implemented in a recording medium that can be read by a computer or a similar device using, for example, software, hardware, or a combination thereof.
  • the mobile terminal can be extended to a wearable device that can be worn on the body beyond the dimension that the user mainly holds and uses in the hand.
  • wearable devices include smart watch, smart glass, and head mounted display (HMD).
  • HMD head mounted display
  • the wearable device may be configured to exchange (or interlock) data with another terminal 100.
  • the short-range communication unit 1034 may detect (or recognize) a wearable device capable of communicating around the terminal 100. Furthermore, when the detected wearable device is a device that is authenticated to communicate with the terminal 100, the processor 1020 may transmit at least part of the data processed by the terminal 100 to the wearable device through the short-range communication unit 1034. have. Accordingly, the user can use data processed by the terminal 100 through the wearable device. For example, when a call is received from the terminal 100, a phone call may be performed through a wearable device, or when a message is received by the terminal 100, the received message may be checked through the wearable device.
  • FIG. 9 is a detailed block diagram of a configuration of the processor shown in FIG. 8 or 7.
  • the processor 1020 in which the disclosure of the present specification is implemented includes a plurality of circuits to implement the proposed functions, procedures and/or methods described herein. can do.
  • the processor 1020 may include a first circuit 1020-1, a second circuit 1020-2, a third circuit 1020-3 and a fourth circuit 1020-4.
  • the processor 1020 may include more circuits. Each circuit may include a plurality of transistors.
  • the terminal In order for a terminal using the 3GPP system to receive IMS services such as voice call, video call, and SMS (eg, SMS over IP), the terminal must be registered in the IMS network. In addition, the terminal must periodically re-registration in the IMS network.
  • IMS services such as voice call, video call, and SMS (eg, SMS over IP)
  • the signaling between the terminal and the IMS may be performed through SIP signaling (or IMS signaling) between the IMS layer of the terminal and the core IMS.
  • the IMS layer of the terminal may be a layer included in an application layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal may be an upper layer based on the NAS layer of the terminal.
  • the application layer of the terminal may also be a higher layer based on the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal and the application layer of the terminal may be implemented separately from each other.
  • the IMS layer of the terminal may be included in the application layer of the terminal.
  • the operation performed by the IMS layer of the terminal may also be performed by the application layer of the terminal.
  • IMS signaling may mean signaling between the IMS layer of the terminal and the IMS.
  • This IMS signaling is a user plane or PDN (Packet Data) of a PDU session based on IMS APN (Access Point Name)/DNN (Data Network Name) (when a terminal performs 5GS (5G System)-based communication).
  • Network when the terminal performs EPS-based communication may be performed through the user plane.
  • the IMS layer of the terminal may transmit related information or indication to the attempt related to the IMS service to the NAS layer of the terminal.
  • the attempt related to the IMS service may mean an attempt related to the IMS service such as multimedia telephony (MMTEL) voice, MMTEL video, and SMS.
  • MMTEL multimedia telephony
  • the NAS layer of the terminal may determine an access category of an attempt related to the IMS service based on the information or indication received from the IMS layer of the terminal.
  • the access category related to the IMS service is 4 (for example, an access category related to MO (Mobile Originated) MMTel voice), 5 (for example, an access category related to MO MMTel video), 6 (for example, MO SMS or SMSoIP ( SMS over IP) related access category).
  • the NAS layer of the terminal may determine the access category according to the information or indication delivered by the IMS layer of the terminal.
  • the NAS layer of the terminal may deliver the information or indication transmitted by the IMS layer of the terminal and information on the determined access category to the RRC layer of the terminal.
  • the RRC layer of the terminal is based on information on the access category transmitted by the NAS layer of the terminal, system information block (SIB) information broadcast by the base station, and access control information (e.g., unified access control information). Barring check) can be performed.
  • SIB system information block
  • the RRC layer of the terminal may deliver information on whether to barring the access category delivered by the NAS layer to a higher layer (eg, the NAS layer).
  • the NAS layer of the terminal may transmit information that the access category is barred to the IMS layer.
  • IMS signaling e.g., initial registration, re-registration, subscription refresh, etc.
  • IMS service e.g., MMTEL (multimedia telephony) voice, MMTEL video, SMS, etc.
  • IMS signaling may need to be delivered.
  • IMS signaling that is not an actual attempt related to the IMS service will be referred to as IMS signaling for a non-service attempt.
  • the IMS layer of the terminal is information that user data for a general IMS-related PDU session or IMS-related PDN connection has occurred without an interaction between a separate IMS layer and the NAS layer in general (e.g., MO data information). Can be delivered to the NAS layer of the terminal.
  • the terminal transmits information that user data has occurred through the user plane to the IMS through the user plane (if the terminal is connected to the IMS) or the terminal performs a connected transition procedure (the terminal is in an idle state for the IMS). Or connected with inactive indication).
  • the NAS layer of the terminal uses category 7 (MO data) for IMS signaling transmission for non-service attempts.
  • the NAS layer of the terminal may deliver the access category information (category 7) to the RRC layer of the terminal.
  • category 7 category 7
  • the category for general data transmission e.g., category 7 (MO data)
  • category 4 ⁇ 6, etc. Since the priority is likely to be low compared to the service related category), it is likely to be barred (blocked) by the RRC layer.
  • a policy for priority between a plurality of access categories may be set (or may be preset).
  • a network node eg, AMF
  • AMF network node
  • the probability of blocking for each access category may differ, and it is highly likely that the access category with a lower priority is first blocked.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating an example of a problem to be solved by the disclosure of the present specification.
  • the following drawings are made to explain an example of a problem to be solved by the disclosure of the present specification. Since the names of specific devices or names of specific signals/messages/fields described in the drawings are provided by way of example, technical features of the present specification are not limited to specific names used in the following drawings.
  • a terminal may include an IMS layer, a NAS layer, and an RRC layer.
  • the IMS layer may determine that IMS signaling for non-service attempts is required.
  • IMS signaling for non-service attempts may be IMS signaling according to the purpose of initial registration, re-registration, and subscription refresh.
  • the IMS layer may transmit a request message including information related to outgoing data to the NAS layer.
  • Information related to outgoing data may indicate information that user data has occurred.
  • Information related to outgoing data may include information called MO data (corresponding to access category 7).
  • step S703 since the NAS layer has received information related to outgoing data (eg, MO data information) from the IMS layer, the NAS layer may use access category 7 for IMS signaling for non-service attempts.
  • the NAS layer may transmit a request message (including information on access category 7) to the RRC layer.
  • the RRC layer may be in a state in which access control is being applied due to a network congestion situation or the like. Since the RRC layer has received information on the access category 7 from the NAS layer, it may perform an access control check based on the access category 7. This category for general data transmission (e.g., access category 7 (MO data)) has a lower priority than other access categories (e.g., categories related to IMS services such as access categories 4-6), so it is barred by the RRC layer. Is likely to be. For example, when access control is applied to the RRC layer, priorities for a plurality of access categories may be set (or may be set in advance), and the network and/or terminal may have a specific access category (eg, category 5). When access control is applied to the network and/or the terminal, the network and/or the terminal may barring access related to a specific access category and an access category 7 having a lower priority than the specific access category.
  • MO data access category 7
  • the network and/or the terminal may barring access related to a specific
  • the RRC layer may transmit a response message to the NAS layer.
  • the response message may include information indicating that the request message transmitted by the NAS layer in step S703 is barred.
  • the NAS layer may transmit a response message to the IMS layer.
  • the response message may include information that the request message transmitted by the IMS layer is barred in step S702.
  • an access attempt related to IMS signaling for a non-service attempt may fail. Since the attempt to access the IMS, such as re-registration, has failed, it may be impossible for the terminal to use the IMS-related service.
  • differentiated access control eg, congestion control
  • IMS services such as voice, video, and SMS.
  • the terminal can register with the IMS.
  • IMS registration message such as SIP REGISTER
  • the terminal can register with the IMS.
  • the terminal is not provided with the IMS service because there is no.
  • the terminal cannot use services that are very important to the user such as voice call.
  • the SIP signal may be used interchangeably with the IMS signal.
  • the IMS layer of the terminal may need to transmit SIP (Session Initiation Protocol) signaling (or IMS signaling) (that is, the IMS layer of the terminal may need to transmit SIP signaling (or IMS signaling)).
  • SIP Session Initiation Protocol
  • IMS signaling IMS signaling
  • the SIP signaling (or IMS signaling) is not a call attempt related to MMTEL voice (eg, SIP INVITE), a call attempt related to MMTEL video (eg, SIP INVITE), or SMS over IP (eg, SIP MESSAGE).
  • SIP signaling or IMS signaling
  • IMS signaling may have the same meaning.
  • SIP signaling for IMS services such as a call attempt related to MMTEL voice (eg, SIP INVITE), a call attempt related to MMTEL video (eg, SIP INVITE), or SMS over IP (eg, SIP MESSAGE) )
  • SIP signaling for service attempt
  • an access category related to the corresponding SIP signaling may be defined.
  • an access category of MO MMTEL voice related signaling may be 4
  • an access category of MO MMTel video related signaling may be 5
  • an access category of MO SMS or MO SMSoIP related signaling may be 6.
  • SIP signaling (or IMS signaling) that is not an actual attempt related to the IMS service may be, for example, a SIP REGISTER for initial registration or re-registration, or a SIP SUBSCRBE for refreshing a subscription.
  • SIP signaling (or IMS signaling) that is not an actual attempt related to the IMS service will be referred to as SIP signaling (or IMS signaling) for a non-service attempt.
  • SIP signaling (or IMS signaling) for a non-service attempt may be SIP signaling (or IMS signaling) other than SIP signaling (or IMS signaling) for the service attempt.
  • SIP signaling and IMS signaling may be used interchangeably.
  • the IMS layer of the terminal is the NAS layer of the terminal.
  • Information or indication related to one of the access categories eg, access category 4 (MO MMTel voice), access category 5 (MO MMTel video), or access category 6 (MO SMS and MO SMSoIP) may be additionally provided.
  • the IMS layer of the terminal may also provide information or indication (hereinafter referred to as information/indication) related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" to the NAS layer of the terminal.
  • Information or indication related to "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)” may be, for example, information/indication that "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" has occurred. have.
  • the IMS layer of the terminal may provide "MO-MMTEL-voice-started” information/indication related to access category 4 (MO MMTel voice) to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal may also provide information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message including "MO-MMTEL-voice-started" information/indication related to access category 4 (MO MMTel voice) to the NAS layer of the terminal.
  • the request message may optionally further include information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling)" for non-service attempts.
  • the NAS layer of the terminal is "MO-MMTEL-voice-started" information /
  • the access category of the request message may be determined as an access category 4 corresponding to the MO MMTel voice.
  • the NAS layer of the terminal may transmit information that the access category of the request message is an access category 4 to the RRC layer.
  • the RRC layer of the terminal may perform a barring check on the request message based on access category 4. In this case, having a high priority (eg, access category 4 has a higher priority than access category 7). If yes) If the MMTEL voice attempt request passes, the IMS layer of the terminal may succeed in IMS signaling transmission through a PDU session or PDN connection.
  • access control for access category 7 is being applied to the network and/or terminal due to network congestion, and access control is not applied to access category 4, which has a higher priority of service than access category 7.
  • the request message including "MO-MMTEL-voice-started" information/indication related to access category 4 (MO MMTel voice) passes the barring check, and the RRC layer of the terminal sends the request message to the PDU session. It can be transmitted to a network (eg IMS-related network) through (eg, IMS PDU session) or PDN connection (eg, IMS PDN connection).
  • the request message when the IMS layer of the terminal transmits a request message including information/indication related to access category 7 to the NAS layer, the request message is barred by an access control check (e.g., barring check), but the IMS layer of the terminal When information/indication related to an access category (eg, access category 4) having a higher priority than access category 7 is transmitted, the request message may pass through the barring check of the RRC layer.
  • an access control check e.g., barring check
  • the IMS layer of the terminal is among a plurality of access categories (e.g., access category 4 (MO MMTel voice), access category 5 (MO MMTel video), or access category 6 (MO SMS and MO SMSoIP)) related to the IMS service attempt.
  • access category 4 MO MMTel voice
  • access category 5 MO MMTel video
  • access category 6 MO SMS and MO SMSoIP
  • the terminal may perform a proactive operation (eg, initial registration, re-registration, subscription refresh, etc.) for attempting an IMS service.
  • the IMS layer of the terminal transmits the request message so that the terminal (eg, the UE) in the IMS network can maintain the registered state in the registered IMS network as re-registration is successful. Since the terminal maintains the registration state in the IMS network, when an IMS service attempt such as a voice call is required later, the terminal can perform IMS signaling for an IMS service attempt.
  • the terminal eg, the UE
  • the IMS layer of the terminal is a request message including "MO-MMTEL-voice-started” information/indication related to access category 4 (MO MMTel voice) (optionally, "SIP for non-service attempts"
  • MO MMTel voice access category 4
  • SIP for non-service attempts An example of transmitting information/indication related to "signaling (or IMS signaling)" to the NAS layer of the terminal has been described.
  • this is only an example, and in order for the NAS layer of the terminal to receive an access category different from the access category 7 for "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts," the IMS layer of the terminal is newly Defined information/indication can also be used.
  • the newly defined information/indication may be "MO-MMTEL-voice related SIP signaling. Therefore, in the disclosure of the present specification, the IMS layer of the terminal" is non- The range of information/indication transmitted for "SIP signaling for service attempt (or IMS signaling)" is the NAS layer of the terminal for "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt", access category 7 and Includes all types of information/indications applicable to receive different access categories.
  • the IMS layer of the terminal includes a request message including "MO-MMTEL-voice-started” information/indication related to access category 4 (MO MMTel voice) (optionally, "non-service attempt In a situation in which information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling) for" is transmitted to the NAS layer of the terminal, there may be a case where access to access category 4 (MMTel voice) is barred. .
  • the base station ng-eNB or gNB
  • the terminal eg, the RRC layer of the terminal
  • the access attempt to transmit "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" may be rejected.
  • the request message may be rejected by the RRC layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal includes information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt" and information/indication related to one of a plurality of access categories related to IMS service attempt.
  • the request message is transmitted to the NAS layer, when the request message is rejected or barred, the first example of disclosure of the present specification described below and/or the second example of disclosure of the present specification may be applied.
  • 11 is an exemplary signal flow diagram illustrating the disclosure of the present specification.
  • a terminal may include an IMS layer, a NAS layer, and an RRC layer.
  • the IMS layer may determine that IMS signaling for non-service attempts is required.
  • IMS signaling for non-service attempts may be IMS signaling according to the purpose of initial registration, re-registration, and subscription refresh.
  • the IMS layer may transmit a request message to the NAS layer.
  • the request message is related to one of a plurality of access categories (e.g., access category 4 (MO MMTel voice), access category 5 (MO MMTel video), or access category 6 (MO SMS and MO SMSoIP)) related to the IMS service attempt. It may include information/indication.
  • the request message may further include information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts".
  • One of the plurality of access categories related to the IMS service attempt is a first access category ( For example, it may be an access category 4)
  • the information on the first access category (eg, access category 4) in step S802 may be “MO-MMTEL-voice-started” information/indication. .
  • step S803 since the NAS layer has received information on the first access category from the IMS layer, the NAS layer may use the first access category for IMS signaling for non-service attempts.
  • the NAS layer may transmit a request message (including information on the first access category (eg, access category 4)) to the RRC layer.
  • the RRC layer may be in a state in which access control is being applied due to a network congestion situation or the like. Since the RRC layer has received information on a first access category (eg, access category 4) from the NAS layer, it may perform an access control check based on the first access category (eg, access category 4).
  • a first access category eg, access category 4
  • the RRC layer may perform an access control check based on the first access category (eg, access category 4).
  • the RRC layer When access control is not applied for the first access category (e.g., access category 4) (e.g., when the priority of an access category blocked according to access control is lower than access category 4), the RRC layer receives from the NAS layer One request message can be accepted.
  • the RRC layer may transmit information (eg, "not barred” information) indicating that the request message is allowed to the NAS layer. If the request message is accepted, an operation related to case 1 may be performed.
  • the RRC layer When access control is applied to the first access category (e.g., access category 4) (e.g., when the priority of an access category blocked according to access control is higher than access category 4), the RRC layer receives from the NAS layer. You can block the request message. The RRC layer may transmit information (eg, "barred" information) that the request message has been blocked to the NAS layer. When the request message is blocked, an operation related to case 2 may be performed.
  • the first access category e.g., access category 4
  • the RRC layer receives from the NAS layer. You can block the request message.
  • the RRC layer may transmit information (eg, "barred" information) that the request message has been blocked to the NAS layer. When the request message is blocked, an operation related to case 2 may be performed.
  • the operation related to case 1 of FIG. 11 may be performed, and when the request message is blocked, case 2 of FIG. An operation related to can be performed.
  • an operation related to case 1 may be performed.
  • the RRC layer may transmit to an upper layer (eg, the NAS layer) that the access request due to the request message (including information on the first access category) has been approved.
  • the RRC layer may transmit a response message including information that the request message has been accepted (eg, information that the access request due to the request message has been approved) to the NAS layer.
  • the NAS layer may prioritize related NAS operations if necessary. For example, when the terminal is in the IDLE state, the NAS layer may perform a first service request procedure for IMS signaling transmission for non-service attempts. When access is finally granted, for example, if the PDU session related to IMS signaling for non-service attempts is successfully activated by transitioning to the CONNECTED state, in step S806a, the NAS layer accepts a request message to the IMS layer. It is possible to transmit a response message including information indicating that it has been completed.
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message including information related to IMS signaling for non-service attempts to the IMS network through the packet data convergence protocol (PDCP) layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message including information related to IMS signaling for a non-service attempt to the PDCP layer based on the response message received in step S806a.
  • the PDCP layer can transmit the request message to the IMS network through the RAN and UPF through the IMS PDU session.
  • the IMS layer of the terminal is a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt (optionally, information related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"/
  • the terminal performs a preliminary operation (e.g., initial registration, re-registration, subscription refresh, etc.) for attempting IMS service. can do.
  • a preliminary operation e.g., initial registration, re-registration, subscription refresh, etc.
  • an operation related to case 2 may be performed.
  • the RRC layer may transmit a response message (including information that the request message has been blocked) to the NAS layer.
  • the NAS layer may transmit a response message (including information that the request message has been blocked) to the application layer.
  • steps S805b and S806b of case 2 an operation according to the description of the first example and/or the second example of the disclosure of the present specification to be described later may be performed.
  • step S805a is transmitted to the network.
  • FIG. 12 is an exemplary signal flow diagram illustrating operations according to case 1 of FIG. 11.
  • the IMS layer transmits IMS signaling for non-service attempts through the user plane of the corresponding PDU session (eg, a PDU session between the IMS layer of the terminal and the IMS network).
  • the IMS layer may transmit a request message (including information related to IMS signaling for non-service attempts) to the PDCP layer.
  • the PDCP layer may transmit a request message (including information related to IMS signaling for non-service attempts) to the IMS network (eg, P-CSCF (Proxy Call Session Control Function)) through the RAN and UPF.
  • P-CSCF Proxy Call Session Control Function
  • the terminal and the IMS network perform procedures for initial registration, re-registration, or subscription refresh. Can be done.
  • the IMS network may transmit a response message (eg, initial registration acceptance, re-registration acceptance, subscription refresh acceptance, etc.) to the request message to the IMS layer of the terminal.
  • the response message is transmitted to the PDCP layer of the terminal through the user plane of the terminal through the UPF and RAN, and the PDCP layer may transmit the response message to the IMS layer.
  • the IMS layer of the terminal transmits a request message for re-registration, so that the terminal (eg, UE) in the IMS network can maintain the registered state in the registered IMS network as re-registration is successful. Since the terminal maintains the registration state in the IMS network, when an IMS service attempt such as a voice call is required later, the terminal can perform IMS signaling for an IMS service attempt.
  • the IMS layer of the terminal includes a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt (optionally, "SIP signaling for non-service attempts (Or may further include information/indication related to “IMS signaling)” is transmitted to the NAS layer, but when the request message is rejected or barred, the first of the disclosure of the present specification described below The example and/or the second example of the disclosure of the present specification may be applied.
  • the IMS layer of the terminal includes information/indication related to one of a plurality of access categories (eg, a first access category) related to an IMS service attempt
  • a request message (optionally, it may further include information/indication related to “SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)”) may be transmitted to the NAS layer.
  • the IMS layer of the terminal may receive a response indicating that the request message has been rejected or blocked from the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal includes a request message including information/indication related to an access category different from the first access category (eg, a second access category) among a plurality of access categories related to an IMS service attempt (optionally, Information/indication related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" may be further included) may be transmitted to the NAS layer of the terminal.
  • information/indication related to an access category different from the first access category eg, a second access category
  • Information/indication related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" may be further included
  • IMS signaling SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)
  • MO-MMTEL-voice-started information related to access category 4 MO MMTel voice
  • Can send indication when the IMS layer of the terminal receives a response from the NAS layer of the terminal that the request message has been blocked, the IMS layer of the terminal is an access category related to an attempted IMS service of a different type than the access category 4 (eg: Transmission of IMS signaling may be retried using access category 5 (MO MMTel video) or access category 6 (MO SMS and MO SMSoIP)).
  • the IMS layer of the UE is not MMTEL voice, but “MO-MMTEL-video-call” related to access category 5 -started” information/indication can be delivered to the NAS layer of the terminal to retry transmission of IMS signaling.
  • the IMS layer of the terminal is "MO-MMTEL-video-call-started” information related to access category 5.
  • Transmission of IMS signaling by transmitting a request message including /indication (optionally, may further include information/indication related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" to the NAS layer You can try again.
  • the NAS layer of the terminal may determine the access category of the request message as the access category 5. For example, the NAS layer of the terminal may allocate access category 5 to the request message. And, the NAS layer of the terminal may request a barring check for the request message from a lower layer (eg, an RRC layer) based on access category 5. If the access request is barred for access category 4 and the access request is allowed (for example, not barred) for access category 5, the IMS layer of the terminal is not blocked from retrying using access category 5. , Transmission of IMS signaling through an IMS-related PDU session or an IMS-related PDN connection of the terminal may be successful.
  • a lower layer eg, an RRC layer
  • the IMS layer of the terminal may selectively transmit the request message to the NAS layer of the terminal again. For example, the IMS layer of the terminal may once again transmit the request message to the NAS layer of the terminal based on "MO-SMSoIP-attempt-started" information/indication related to access category 6.
  • a barring check for the request message is performed to a lower layer (eg, RRC layer) by allocating access category 6 to the request message. Can be requested.
  • the access request is barred for access category 4 (MMTEL voice) and access category 5 (MMTEL video) and the access request is allowed (eg, not barred) for access category 6, the IMS layer of the terminal The retry using this access category 6 is not blocked and proceeds as it is, so that transmission of IMS signaling through an IMS-related PDU session or IMS PDN connection of the terminal may be successful.
  • the IMS signaling transmission request retry using the access category 5 and the IMS signaling transmission request retry using the access category 6 may be sequentially performed.
  • the order in which the access categories are used for retrying the IMS signaling transmission request may be changed according to the implementation of the terminal or the operator policy.
  • information on an access category used for transmission and retransmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" may be set in the terminal.
  • Information on an access category used for transmission and retransmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" may be set equally for each PLMN or for all PLMNs. In addition, these settings may be changed according to the operator policy.
  • the IMS layer of the terminal is in the order of access category 4 (MMTEL voice)-access category 5 (MMTEL video)-access category 6 (SMSoIP), in the order of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS Signaling)" can be retried to transmit the request message.
  • MMTEL voice MMTEL voice
  • MMTEL video MMTEL video
  • SIP Session Initiation Protocol
  • access category 4 (MMTEL voice)-access category 6 (SMSoIP)-access category 5 (MMTEL video), access category 5 (MMTEL video)-access category 6 (SMSoIP)-access category 4 ( MMTEL voice), Access Category 5 (MMTEL video)-Access Category 4 (MMTEL voice)-Access Category 6 (SMSoIP), Access Category 6 (SMSoIP)-Access Category 5 (MMTEL video)-Access Category 4 (MMTEL voice), A plurality of access categories related to IMS service attempts such as access category 6 (SMSoIP)-access category 4 (MMTEL voice)-access category 5 (MMTEL video), etc. are used in the IMS layer for "non-service attempts by SIP signaling (or IMS signaling). The order used for retrying ")" is subject to change.
  • the IMS layer of the terminal may store whether or not to barring each of the access categories.
  • the IMS layer of the terminal is voice (MMTEL voice) (access category 4): barred / video (MMTEL video) (access category 5): not barred / SMS (MO SMS and SMSoIP) (access category 6): unknown
  • voice MMTEL voice
  • MMTEL video barred / video
  • MO SMS and SMSoIP access category 6
  • the IMS layer of the terminal After the IMS layer of the terminal stores the information, there may be a case where it is necessary to transmit IMS signaling (eg, "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" again.
  • the IMS layer of the terminal is based on the stored information, a request message including information/indication related to the previously not barred access category (eg video (MMTEL video) (access category 5)) (optional As such, information/indication related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" may be further included) to the NAS layer of the terminal.
  • MMTEL video previously not barred access category
  • information/indication related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" may be further included
  • Information/indication related to the access category (eg, MMTEL voice, MMTEL video, SMS-related access category) related to the IMS service attempt for the IMS layer of the terminal to transmit "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts"
  • the corresponding access category is barred by the RRC layer, so that "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" transmission may fail.
  • the NAS layer of the terminal transmits information indicating that the corresponding access category has been barred to the IMS layer of the terminal, while providing information related to an unbarred access category among a plurality of access categories related to an IMS service attempt.
  • the NAS layer of the terminal when the NAS layer of the terminal transmits the request message to the RRC layer of the terminal, the RRC layer of the terminal performs a barring check on the request message, and information about the result (eg, barred) is transmitted to the NAS layer of the terminal.
  • the NAS layer of the terminal requests information on an unbarred access category from among a plurality of access categories related to an IMS service attempt from the RRC layer, or the RRC layer of the terminal delivers the result of the barring check to the NAS layer of the terminal.
  • information on an access category that is not barred among a plurality of access categories may be provided.
  • the NAS layer of the terminal may provide information related to an unbarred access category among a plurality of access categories related to an IMS service attempt to the IMS layer of the terminal.
  • the NAS layer of the terminal transmits information on all two access categories that are not barred or information on one of the two access categories. Can be provided to the IMS layer.
  • the IMS layer of the terminal attempted to transmit "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" based on information/indication related to access category 4 (MMTEL voice), but the RRC layer of the terminal In the case where the access category 4 is barred, transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" may fail.
  • the access category 5 is barred in the RRC layer of the terminal and the access category 6 is not barred, the RRC layer of the terminal is not barred by itself or at the request of the NAS layer of the terminal (e.g., access category 6).
  • Information can be provided to the NAS layer of the terminal.
  • the NAS layer of the terminal may provide information on the access category 6 and/or SMS (MO SMS and SMSoIP) (ie, IMS service related to the access category 6) to the IMS layer of the terminal.
  • the IMS layer includes information/indications related to access category 6 (eg, SMS) based on the received information when retrying transmission of “SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)”
  • a request message (optionally, it may further include information/indication related to "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts") may be provided to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer or the NAS layer of the terminal fails in SIP signaling (or IMS signaling) to the user. Can inform.
  • the IMS layer or the NAS layer of the terminal displays information related to retry transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" on a display (e.g., 1041 in FIGS.
  • Information on whether to retry transmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" can be obtained from from.
  • the IMS layer or the NAS layer of the terminal displays information related to the failure of SIP signaling (or IMS signaling) on a display (e.g., 1041 in FIGS. 7 and 8) to the user of the SIP signaling (or IMS signaling). Can signal failure.
  • the IMS layer or the NAS layer of the terminal is information on whether to retry transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" on the display (eg, 1041 in FIGS.
  • the terminal layer is the operation of displaying information related to the failure of SIP signaling (or IMS signaling) on a display (eg, 1041 in FIGS. 7 and 8) and of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)".
  • Degree 13 is Is an exemplary signal flow diagram illustrating operations according to the first example of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 13 the operations illustrated in FIG. 13 are only examples, and the scope of the disclosure of the present specification for operations performed by the application layer, the NAS layer, and the RRC layer is not limited by the example of FIG. 13.
  • Steps S805b and S806b shown in FIG. 13 are the same as steps S805b and S806b of FIG. 11.
  • the IMS layer may determine to use an access category different from the first access category (eg, a second access category) among a plurality of access categories related to an IMS service attempt.
  • the IMS layer may retry IMS signaling for non-service attempts using the second access category.
  • the IMS layer may use one of the access category 5 or the access category 6 as the second access category.
  • the IMS layer may transmit a request message to the NAS layer.
  • the request message may include information on a second access category (eg, access category 5) related to the IMS service.
  • the request message may include information related to IMS signaling for non-service attempts.
  • information on the second access category eg, access category 5 is MO-MMTEL-video-call -started” may be information/indication.
  • step S1003 since the NAS layer has received information on the second access category (eg, access category 5) from the IMS layer, the NAS layer receives the second access category (eg, for IMS signaling for non-service attempts). Access category 5) can be used.
  • the NAS layer may transmit a request message (including information on the second access category (eg, access category 5)) to the RRC layer.
  • the RRC layer may be in a state in which access control is being applied due to a network congestion situation or the like. Since the RRC layer has received information on the second access category (eg, access category 5) from the NAS layer, the access control check may be performed based on the second access category (eg, access category 5).
  • the second access category eg, access category 5
  • the RRC layer receives from the NAS layer One request message can be accepted.
  • the RRC layer may transmit information (eg, "not barred” information) indicating that the request message is allowed to the NAS layer.
  • the PDCP layer transmits the request message (including information related to IMS signaling for non-service attempts) to the network in the same manner as the operation related to case 1 of FIGS. 11 and 12 described above. Can be done.
  • the RRC layer receives from the NAS layer. You can block the request message.
  • the RRC layer may transmit information (eg, "barred" information) that the request message has been blocked to the NAS layer.
  • the RRC layer transmits the response message to the application layer via the NAS layer in the same manner as the operations (steps S805b and S806b) related to case 2 of FIGS. 11 and 13 described above. The operation can be performed.
  • the IMS layer of the terminal selectively selects a request message once again (information on the third access category (eg, access category 6) related to the IMS service) ( Example: "MO-SMSoIP-attempt-started" indication/information) included, optionally, including information related to IMS signaling for non-service attempts) may be transmitted to the NAS layer of the UE. Then, the NAS layer transmits a request message (including information on a third access category related to the IMS service (eg, access category 6)) to the RRC layer, and the RRC layer performs an access control check based on the third access category. can do.
  • a request message including information on a third access category related to the IMS service (eg, access category 6)
  • the IMS signaling transmission request retry using the access category 5 and the IMS signaling transmission request retry using the access category 6 may be sequentially performed.
  • the order in which the access categories are used for retrying the IMS signaling transmission request may be changed according to the implementation of the terminal or operator policy.
  • the IMS layer of the terminal includes information/indication related to one of a plurality of access categories (eg, a first access category) related to the "IMS service attempt" Request message (optionally, it may further include information/indication related to “SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts”) to the NAS layer
  • the request message is rejected or blocked.
  • the IMS layer of the terminal may receive a response indicating that the request message has been rejected or blocked from the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal The operation described below may be performed.
  • the IMS layer of the terminal is "SIP signaling for non-service attempts ( Or, additional retry for "IMS signaling)" may not be performed.
  • the IMS layer of the terminal transmits "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" instead of retrying the transmission of the request message for "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" You may remember that this has failed. That is, the IMS layer of the terminal may store information that transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt” has failed.
  • the IMS layer of the terminal may store information that transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" has failed in the IMS layer in the form of a flag or the like. For example, if information stored in the form of a flag is set, mark, or indicated as 1, the information is required IMS signaling (eg, "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)”) fails It can indicate that you did it.
  • SIP signaling or IMS signaling
  • the IMS layer of the terminal determines the type of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" that failed to be transmitted and the type of event used for transmission of the request message "SIP signaling for non-service attempts". (Or IMS signaling)" can be stored together with information that the transmission has failed.
  • the type of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" in which transmission has failed may mean information on SIP REGISTER for initial registration or re-registration, or SIP SUBSCRBE for subscription refresh. have.
  • access category 4 MO MMTel voice
  • access category 5 MO MMTel video
  • access category 6 MO SMS and SMSoIP
  • the IMS layer of the terminal may store the signaling message itself, which has failed to perform, in the queue of the IMS layer.
  • the IMS layer of the terminal includes a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt (optionally, "SIP signaling for a non-service attempt (or IMS signaling)" It may further include information/indication related to) and may store itself in a queue.
  • the storage time limit for storing the failed signaling message may be determined based on the implementation of the terminal, the configuration of the terminal, and/or the operator policy.
  • the failed signaling message may be deleted.
  • the reset event of the terminal may include power off, power on, and SIM removal (Universal Subscriber Identity Module (USIM) removal), or deregistration for the 3GPP system. It may include attach, registration, attach, and the like.
  • the terminal when a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt fails (barred by the RRC layer), the terminal The IMS layer may not proceed with an additional retry for "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts".
  • the terminal may display a screen such as the example of FIG. 19 on the display 1041.
  • the terminal also shows when a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt has failed (barred by the RRC layer).
  • a screen like the example of 19 may be displayed on the display 1041. A detailed description of the screen displayed by the terminal will be described below with reference to FIG. 19.
  • the IMS layer of the terminal performs at least one of the operations described below or the operations described below.
  • the operation can be performed.
  • an IMS service attempt i.e., when SIP signaling (or IMS signaling) is required for an IMS service attempt
  • a request related to an IMS service such as a voice call, video call, or SMS may occur.
  • the IMS layer of the terminal Before an IMS service attempt occurs, the IMS layer of the terminal includes a request message including event information/indication for "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" (optionally, "non-service When the request message is barred after transmitting access through "SIP signaling (or IMS signaling) for an attempt", and the request message is barred, the event type in which the IMS layer of the terminal is barred (the Information on one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt used to transmit a request message) can be stored.
  • the access category related to the generated IMS service attempt is previously barred.
  • the IMS layer of the terminal may not transmit a request message for SIP signaling (or IMS signaling) for an IMS service attempt to the NAS layer of the terminal.
  • the access category related to the generated IMS service attempt is different from the access category related to the previously barred event type.
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message for SIP signaling (or IMS signaling) for an IMS service attempt to the NAS layer of the terminal. That is, the IMS layer of the terminal may itself stop a procedure (eg, an access request procedure) before transmitting a request message for SIP signaling (or IMS signaling) for an IMS service attempt to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal is in the IMS layer based on the previously stored barring information (eg, information related to the failure of transmission of “SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)” such as barred event types). Barring may be preemptively applied to "SIP signaling (or IMS signaling) for IMS service attempt".
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message for attempting an IMS service to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal Before an IMS service attempt occurs, the IMS layer of the terminal provides a request message including event information/indication for "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" (optionally, "non-service The request message is barred after access is transmitted through SIP signaling (or IMS signaling) for an attempt (which may further include information), and the IMS layer of the terminal is "for non-service attempts. Information that transmission of "SIP signaling (or IMS signaling)" has failed may have been stored in the form of a flag.
  • the IMS layer of the terminal first transmits "SIP signaling for non-IMS service attempts (or IMS signaling)" before attempting to access "SIP signaling for service attempts (or IMS signaling)". For example, if the transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts (eg, re-registration)" has failed and cannot be re-registered, the IMS layer of the terminal The layer may transmit a request message including a SIP REGISTER for re-registration.
  • the IMS layer of the terminal is a request message including information/indication related to the generated IMS service attempt (optionally, "non- -SIP signaling for service attempt (or IMS signaling)" related information/indication may be further included) to the NAS layer of the terminal.
  • a previously barred request message is "non-IMS”.
  • the IMS layer of the terminal is a request message including information/indication (eg, SIP REGISTER) related to “SIP signaling (or IMS signaling) for non-IMS service attempts” and “MMTEL video start” Can be transmitted to the NAS layer of the terminal.
  • information/indication eg, SIP REGISTER
  • the access request can be successfully accepted (eg, the request message may not be barred).
  • the IMS layer of the terminal transmits a request message related to an actual access attempt (an access attempt related to SIP signaling (or IMS signaling) for an IMS service attempt)
  • the previously failed “SIP signaling for non-service attempts” When information related to "(or IMS signaling)" is stored, the IMS layer of the terminal may retransmit the previously failed "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)".
  • the IMS layer of the terminal determines that a procedure (eg, registration for IMS) related to "SIP signaling (or IMS signaling)" for a non-service attempt should be performed again, and the REGISTER may be attempted again.
  • a procedure eg, registration for IMS
  • IMS signaling or IMS signaling
  • the IMS layer of the terminal Services related to service attempts can be used.
  • FIG. 14 is an exemplary signal flow diagram illustrating a second example of the disclosure of the present specification.
  • FIG. 14 the operations illustrated in FIG. 14 are only examples, and the scope of the disclosure of the present specification for operations performed by the application layer, the NAS layer, and the RRC layer is not limited by the example of FIG. 14.
  • Steps S805b and S806b shown in FIG. 14 are the same as steps S805b and S806b of FIG. 11.
  • the IMS layer may remember that the transmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" has failed.
  • the IMS layer of the terminal may store information that transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt” has failed.
  • the IMS layer of the terminal is "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"
  • the IMS layer of the terminal may store information that transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" has failed in the IMS layer in the form of a flag or the like.
  • the IMS layer of the terminal determines the type of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" that failed to be transmitted and the type of event used for transmission of the request message "SIP signaling for non-service attempts". (Or IMS signaling)" can be stored together with information that the transmission has failed.
  • the IMS layer of the terminal may store the signaling message itself, which has failed to perform, in the queue of the IMS layer.
  • the IMS layer of the terminal performs at least one of the operations described below or the operations described below. The operation can be performed.
  • the IMS layer of the terminal may have stored the barred event type (information on one of a plurality of access categories (eg, first access category) related to the IMS service attempt used to transmit the request message).
  • the IMS layer of the terminal sends a request message for SIP signaling (or IMS signaling) for the IMS service attempt to the NAS layer of the terminal. May not be transferred.
  • the IMS layer of the terminal sends a request message for SIP signaling (or IMS signaling) for the IMS service attempt to the NAS layer of the terminal.
  • SIP signaling (or IMS signaling) for an IMS service attempt to the NAS layer of the terminal
  • the IMS layer of the terminal stores previous barring information (e.g., barred).
  • SIP signaling (or IMS signaling for IMS service attempt) preemptively within the IMS layer based on information related to the failure of transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" such as event types )" can be applied to barring.
  • the IMS layer of the terminal may transmit a request message for attempting an IMS service to the NAS layer of the terminal.
  • the IMS layer of the terminal may have stored information that transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" has failed in the form of a flag or the like. In this situation, the IMS layer of the terminal first transmits "SIP signaling for non-IMS service attempts (or IMS signaling)" before attempting to access "SIP signaling for service attempts (or IMS signaling)".
  • the IMS layer of the terminal is a request message including information/indication related to the generated IMS service attempt that has previously failed (optionally, related to "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" Information/indication may be further included) can be transmitted to the NAS layer of the terminal.
  • the terminal attempts to access for IMS signaling (eg, "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"), but access control (eg, access control performed by the RRC layer) ), IMS signaling may be blocked.
  • the terminal may display an icon (e.g., 1041-1 in FIGS. 15 to 17) on the display 1041 to enable the user to recognize a problem situation that IMS signaling has failed (or blocked).
  • the icon (eg, 1041-1 in FIGS. 15 to 17) may be an icon indicating that a problem that IMS signaling has failed (or has been blocked) has occurred.
  • the terminal simply failed the first attempt (the first attempt of transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"), and the terminal failed in "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"
  • the icon displayed when the transmission of ")" can be retried immediately (eg, the first icon) and the icon displayed when the retry fails or when the immediate retry cannot be performed (eg, the second icon) are It can be of different shapes. For example, the first icon and the second icon may have different colors, shapes of icons, and/or fonts.
  • the first icon and the second icon may have the same shape, but may have different displayed shapes.
  • the terminal may display the first icon on the display 1041 in a blinking form, and may display the second icon in a non-flickering form.
  • the terminal may display the first icon on the display 1041 in a non-flickering form and display the second icon in a blinking form.
  • the terminal may display several icons representing different information on the display 1041.
  • the terminal fails IMS signaling differently in the shape, display type (eg, blinking), color, etc. of the status display (eg, icon, notification window, etc.) depending on the retryable situation. Information indicating that it was done (or blocked) can be displayed on the display 1041.
  • the terminal may display a screen such as the example of FIG. 18 on the display 1041.
  • the terminal may display a screen such as the example of FIG. 17 on the display 1041.
  • FIG. 17 and the example of FIG. 18 will be described in detail with reference to FIGS. 17 and 18 below.
  • Degree 15 is Shows a first example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the terminal may display a screen such as the example of FIG. 15 on the display 1041.
  • the terminal attempts to transmit "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts, but is blocked due to access control (eg, access control performed by the RRC layer), the terminal is shown in FIG. 15 A screen can be displayed on the display 1041.
  • the terminal may display an icon (eg, 1041-1) on the display 1041 to enable the user to recognize a problem situation that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon e.g. 1041-1) may be an icon to indicate that there is a problem that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon 1041-1 is displayed on the status bar at the top of the display 1041, but this is only an example.
  • Icons eg, 1041-1
  • the shape of the icon 1041-1 shown in the example of FIG. 15 is only an example, and various types of icons to enable the user to recognize a problem situation that the IMS signaling has failed (or blocked).
  • various types of icons may be displayed to indicate that a problem has occurred indicating that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the terminal when the terminal identifies an input to the icon 1041-1 (that is, the user's manipulation of the icon 1041-1) from the user, the terminal may display a screen such as the example of FIG. 17. .
  • the terminal when the user touches the icon 1041-1, the terminal identifies the user's touch input, and the terminal may display a screen such as the example of FIG. 17.
  • FIG. 16 shows a second example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the terminal may display the same screen as the example of FIG. 16 on the display 1041.
  • the terminal attempts to transmit "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt", but is blocked due to access control (eg, access control performed by the RRC layer)
  • the terminal is shown in FIG. A screen can be displayed on the display 1041.
  • the terminal may display an icon (eg, 1041-1) on the display 1041 to enable the user to recognize a problem situation that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon (e.g. 1041-1) may be an icon to indicate that there is a problem that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon 1041-1 of FIG. 16 may be the same as the icon 1041-1 of FIG. 15.
  • the terminal may display an icon 1041-2 indicating information that transmission of SIP signaling (or IMS signaling) is being retried on the display 1041.
  • the icon 1041-2 includes text (eg, “retrying IMS registration”), but this is only an example.
  • the icon 1041-2 may simply include the words “retrying” or "retry”.
  • the scope of the present specification for the icon 1041-2 is not limited by the "retrying IMS registration" shown in FIG. 16, and the icon 1041-2 relates to retrying the transmission of SIP signaling (or IMS signaling). Arbitrary letters, figures, etc. may be included.
  • the example of FIG. 16 is an example of a screen displayed by the terminal when the IMS layer automatically retries transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" according to the policy of the operator. I can.
  • the IMS layer transmits "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" according to the user's selection (eg, information input from the user) in FIG. 17 to be described later.
  • the terminal displays 1041 A separate indication, icon, notification, information, etc.
  • the icon 1041-2 may be displayed on the screen.
  • the terminal When the IMS layer of the terminal successfully completes the transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" successfully (eg, when IMS registration is successful) or fails, the terminal The silver icon 1041-2 may no longer be displayed. That is, in this case, the icon 1041-2 may disappear from the display 1041.
  • the terminal when the terminal identifies an input to the icon 1041-1 (that is, the user's manipulation of the icon 1041-1) from the user, the terminal may display a screen such as the example of FIG. 17. .
  • the terminal when the user touches the icon 1041-1, the terminal identifies the user's touch input, and the terminal may display a screen such as the example of FIG. 17.
  • FIG 17 shows a third example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the terminal may display the same screen as the example of FIG. 17 on the display 1041.
  • the terminal attempts to transmit "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts", but is blocked due to access control (eg, access control performed by the RRC layer)
  • the terminal is shown in FIG. A screen can be displayed on the display 1041.
  • the terminal may display an icon (eg, 1041-1) on the display 1041 to enable the user to recognize a problem situation that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon (e.g. 1041-1) may be an icon to indicate that there is a problem that IMS signaling has failed (or has been blocked).
  • the icon 1041-1 of FIG. 17 may be the same as the icon 1041-1 of FIG. 15.
  • the terminal shows an object in which information on whether to retry transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" can be input on the display (eg, 1041 in FIGS. 7 and 8). It can be displayed as in the example of 17.
  • an object to which information on whether to retry transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempts" can be input includes the interface 1041-3 of FIG. 17 I can.
  • the interface 1041-3 is an object 1041-4 containing information for conveying a problem situation that IMS signaling has failed (or has been blocked), "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)". It may include objects 1041-5 and 1041-6 into which information on whether to retry transmission may be input.
  • an object 1041-4 containing information for conveying a problem situation that IMS signaling has failed (or has been blocked) is a sentence (for example, "Failed to re-register to IMS due to the network congest" . Do you want to retry").
  • the object 1041-4 may transmit information that IMS signaling has failed (or has been blocked) to the user, and may also transmit information from the user to select whether to perform IMS signaling retry.
  • the sentences included in the object 1041-4 are only examples, and the object 1041-4 is simply "Retry?" Alternatively, it may contain only the words "Retry?"
  • the scope of the present specification for the object 1041-4 is not limited by "Failed to re-register to IMS due to the network congest. Do you want to retry" shown in FIG. 16, and the object 1041-4 has Arbitrary letters, figures, etc. related to the failure of IMS signaling and/or retrying the transmission of SIP signaling (or IMS signaling) may be included.
  • the user selects the object 1041-5 using an interaction means (e.g., the user's finger 2000, voice, movement of the pupil, etc.) (e.g., the user's finger 2000)
  • the object 1041-5 can be touched).
  • the terminal may identify information input from the user (eg, information to retry transmission of “SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)”).
  • the IMS layer may perform an operation of retrying transmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)".
  • retrying the transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" is done to the NAS layer by using an access category different from the access category previously used by the IMS layer when transmitting the request message. It may be an operation of transmitting a request message.
  • the user selects an object 1041-6 using an interaction means (e.g., user's finger 2000, voice, eye movement, etc.) ) Can be used to touch the object 1041-6.
  • the terminal may identify information input from the user (eg, information not to retry transmission of “SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)”). Then, the IMS layer does not perform an operation of retrying transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt”. Then, the terminal may be in a service unavailable state for the IMS service.
  • the terminal may enter a service unavailable state or perform a retry for another system (e.g., when retrying transmission of IMS signaling in 5GS fails, retrying to EPS or transmission of IMS signaling in EPS) If retry fails, retry with 5GS).
  • a retry for another system e.g., when retrying transmission of IMS signaling in 5GS fails, retrying to EPS or transmission of IMS signaling in EPS.
  • the IMS layer may perform an operation of retrying transmission of “SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling).” Conversely, the terminal makes a non-service attempt.
  • the IMS layer does not retry transmission of "SIP signaling (or IMS signaling) for non-service attempt", and the terminal may be in a service unavailable state for the IMS service.
  • the IMS layer performs an operation of retrying transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" but fails, the IMS layer performs "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"
  • the terminal displays a screen as in the example of FIG. 18 ( 1041).
  • FIG. 18 shows a fourth example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • the IMS layer performs an operation of retrying transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" but fails, the IMS layer performs "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)"
  • the terminal displays a screen as in the example of FIG. 18 ( 1041).
  • the terminal may display a screen such as the example of FIG. 18 on the display 1041 to inform the user that the IMS service is not possible.
  • the terminal may display a pop-up window or a message window such as the object 1041-8 on the display 1041 to inform that the IMS service is not possible.
  • the object 1041-8 includes an object 1041-9 containing information that the IMS service is not available, and an object 1041-10 into which information for not displaying the object 1041-8 from the user can be input. can do.
  • the object 1041-9 has failed the IMS registration, and information that the voice call service or the video call service is impossible (eg, "IMS registration failed. Voice call/video call services are not available"). Include.
  • the object 1041-9 may simply include arbitrary information indicating that the IMS service is not available, such as "IMS service is not available".
  • the object 1041-10 may be an MMI button through which the user can close the object 1041-8.
  • the user selects the object 1041-10 using the user's interaction means (e.g., the user's finger 2000, voice, movement of the pupil, etc.) (e.g., the user selects the object 1041-10 with the user's finger 2000). ) Can be touched.
  • the terminal may identify information input from the user (eg, information not to display the object 1041-8). Then, the terminal may not display the object 1041-8.
  • a notification window such as the object 1041-9 may disappear. have.
  • the terminal may display an icon different from the icon 1041-1 of FIGS. 15 to 17 on the display 1041 to inform that the IMS service is not available.
  • the terminal may display an object 1041-7 for notifying that an IMS service (ie, a service using IMS) is impossible on the display 1041 in the form of a separate indication, icon, or notification.
  • the object 1041-7 may be displayed in a form indicating that a service using IMS (eg, voice service, video service, SMS over IP service, etc.) is not possible.
  • the object 1041-7 includes information that voice service is impossible (eg, "No voice service"), but this is only an example.
  • the object 1041-7 may include information that video service or SMS over IP service is impossible.
  • the IMS layer When barring is released for the access category related to IMS signaling, the IMS layer retries the transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" to successfully transmit IMS signaling, and the IMS and If the related re-registration is successful, the notification through the status bar at the top of the display 1041, such as the object 1041-7, may disappear.
  • a pop-up window such as the object 1041-8 or a message window is displayed simultaneously with a notification such as the object 1041-7, but this is only an example.
  • the terminal may display only one of a pop-up window such as the object 1041-8 or a message window and a notification such as the object 1041-7 on the display 1041.
  • FIG 19 shows a fifth example of a screen displayed by a terminal according to the disclosure of the present specification.
  • a request message including information/indication related to one of a plurality of access categories related to an IMS service attempt fails (barred by the RRC layer)
  • the IMS layer of the terminal "SIP signaling for non-service attempts ( Or, additional retry for "IMS signaling)" may not be performed.
  • the IMS registration of the terminal may be released.
  • MT mobile terminating
  • the flag is set as described in the second example of the disclosure of the present specification (eg, "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" transmission has failed
  • the information indicating that the transmission has failed is in the form of a flag, etc.
  • the terminal displays a screen as shown in the example of FIG. 19 on the display 1041 to the user. It can signal that call service is not possible.
  • the terminal can recognize a problem that an incoming call service is not possible in the status bar at the top of the display 1041 (or an icon to indicate that an incoming call service is unavailable) (e.g. : An icon such as 1041-1 in FIGS. 15 to 17) can be displayed.
  • an icon displayed when the IMS layer does not perform an additional retry for transmission of "SIP signaling for non-service attempt (or IMS signaling)" eg, 1041-1 in FIGS. 15 to 17 and
  • the shape of the same icon eg, the shape of the first icon
  • the icon may have a shape different from the shape (eg, the shape of the second icon) (eg, the shape of the second icon).
  • the shape of the first icon and the shape of the second icon are the same, the displayed shape may be different.
  • the first icon is displayed while blinking, but the second icon may be displayed without blinking.
  • several icons representing different information may be displayed.
  • the terminal displays an object (e.g., 1041-11) at the top of the display 1041 to be able to recognize the problem that the incoming call service is impossible (or to indicate that a problem that the incoming call service is not available). Can be displayed in the status bar. Alternatively, the terminal may display the object 1041-7 of FIG. 18.
  • the IMS layer When barring is released for the access category related to IMS signaling, the IMS layer retries the transmission of "SIP signaling for non-service attempts (or IMS signaling)" to successfully transmit IMS signaling, and the IMS and If the related re-registration is successful, the notification through the status bar at the top of the display 1041, such as the object 1041-11 or the object 1041-7, may disappear.
  • the terminal may display a pop-up window or a message window such as the object 1041-12 on the display 1041 to inform that incoming call service is not possible.
  • the object 1041-12 includes an object 1041-13 containing information that an incoming call service is unavailable, and an object 1041-14 into which information for not displaying the object 1041-12 from the user can be input.
  • the object 1041-13 includes information indicating that IMS registration has failed and that incoming call service is impossible (eg, "IMS registration failed. Incoming call is not available").
  • IMS registration failed. Incoming call is not available
  • the object 1041-13 may include arbitrary information indicating that an incoming call service is impossible, such as simply "Incoming call is not available".
  • the object 1041-14 may be an MMI button through which the user can close the object 1041-12.
  • the user selects the object 1041-14 using the user's interaction means (e.g., the user's finger 2000, voice, pupil movement, etc.) (e.g., the user selects the object 1041-14 with the finger 2000). ) Can be touched.
  • the terminal may identify information input from the user (eg, information not to display the object 1041-12). Then, the terminal may not display the object 1041-12.
  • a notification window such as the object 1041-12 may disappear. have.
  • a pop-up window such as the object 1041-12 or a message window is displayed simultaneously with a notification such as the object 1041-11, but this is only an example.
  • the terminal may display only one of a pop-up window such as the object 1041-12 or a message window and a notification such as the object 1041-11 on the display 1041.
  • access control when it is necessary to transmit IMS signaling for a non-service request in a situation in which access control is being applied due to a network congestion, etc., access control may be bypassed. This enables the user's terminal to continuously provide IMS services such as voice calls, video calls, and SMS that the user wants to use.
  • the operation of the terminal (eg, UE) described in the present specification may be implemented by the devices of FIGS. 20 to B-6 to be described below.
  • the terminal eg, UE
  • the terminal may be the first wireless device 100 or the second wireless device 200 of FIG. 21.
  • the operation of a terminal (eg, a UE) described herein may be processed by one or more processors 102 or 202.
  • the operation of the UE described herein may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202.
  • an instruction/program e.g. instruction, executable code
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 106 or 206, and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 to be used herein. It is possible to perform the operation of the terminal (eg, UE) described in the disclosure.
  • instructions for performing an operation of a terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification may be stored in a recording nonvolatile computer-readable storage medium.
  • the storage medium may be included in one or more memories 104 or 204.
  • the instructions recorded in the storage medium may be executed by one or more processors 102 or 202 to perform the operation of the terminal (eg, UE) described in the disclosure of the present specification.
  • the terminal eg, UE
  • the terminal includes the first circuit 1020-1, the second circuit 1020-2, the third circuit 1020-3 and the fourth circuit 1020 of FIG. 9. It may include a chipset including -4) (eg, the processor 1020).
  • a chipset eg, the processor 1020
  • Such a chipset may perform an operation of controlling various layers of the terminal such as the IMS layer, the NAS layer, and the RRC layer described in the disclosure of the present specification.
  • the first circuit 1010-1 may perform an operation related to the IMS layer (eg, an operation for managing IMS signaling) described in the disclosure of this specification.
  • the second circuit 1020-2 may perform an operation related to the NAS layer described in the disclosure of the present specification (eg, determining an access category for a request message transmitted by the IMS layer).
  • the third circuit 1020-3 may perform an operation related to the RRC layer (eg, performing a blocking check based on an access category) described in the disclosure of this specification.
  • the fourth circuit 1020-4 may exchange information with the first circuit 1020-1, the second circuit 1020-2, and the third circuit 1020-3.
  • the fourth circuit 1020-4 may perform an operation of displaying a screen similar to the examples of FIGS. 15 to 19 described above on the display.
  • a network node eg, P-CSCF, AMF, etc.
  • the network node may be the first wireless device 100 or the second wireless device 200 of FIG. 21.
  • the operations of the network nodes described herein may be processed by one or more processors 102 or 202.
  • the operations of the network nodes described herein may be stored in one or more memories 104 or 204 in the form of an instruction/program (e.g. instruction, executable code) executable by one or more processors 102 or 202.
  • One or more processors 102 or 202 control one or more memories 104 or 204 and one or more transceivers 106 or 206, and execute instructions/programs stored in one or more memories 104 or 204 to be used herein.
  • the operation of the network node described in the disclosure may be performed.
  • a communication system 1 applied to the disclosure of the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of radio signals At least some of a process of setting various configuration information for, a process of processing various signals (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), a resource allocation process, and the like may be performed.
  • 21 illustrates a wireless device applicable to the disclosure of the present specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 20 ⁇ Can be matched.
  • it may correspond to the first wireless device 100 and the UE, AMF, SMF, or UPF described in the disclosure of the present specification.
  • the second wireless device 200 may correspond to a UE, AMF, SMF, or UPF that communicates with the first wireless device 100.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the first wireless device 100 may be the terminal 100 of FIG. 7.
  • the processor 102 may perform the same operation as the processor 1020 of FIG. 7.
  • the transceiver 106 may perform the same operation as the transmission/reception unit 1031 of FIG. 7.
  • the memory 104 may perform the same operation as the memory 1010 of FIG. 7.
  • FIG. 22 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of FIG. 22 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • the hardware elements of FIG. 22 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 21, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 21.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 22.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 22.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 21
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • FIG 23 shows another example of a wireless device applied to the disclosure of the present specification.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 20).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 21, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 21.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 21.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIGS. 20, 100a), vehicles (FIGS. 20, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIGS. 20, 100c), portable devices (FIGS. 20, 100d), and home appliances. (FIGS. 20, 100e), IoT devices (FIGS. 20, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 20 and 400), a base station (FIGS. 20 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), or a ship.
  • AV aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and autonomous driving. It may include a unit (140d).
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110/130/140a to 140d correspond to blocks 110/130/140 of FIG. 23, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g. base stations, roadside base stations, etc.), and servers.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 100.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 100 to travel on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 100, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 140c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 140c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illumination sensor, pedal position sensor, etc. may be included.
  • the autonomous driving unit 140d is a technology for maintaining a driving lane, a technology for automatically adjusting the speed such as adaptive cruise control, a technology for automatically driving along a predetermined route, and for driving by automatically setting a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data and traffic information data from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or the autonomous driving vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 110 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and the driving plan based on the newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, and a driving plan to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • 25 illustrates an AI device applied to the disclosure of the present specification.
  • AI devices are fixed devices such as TVs, projectors, smartphones, PCs, notebooks, digital broadcasting terminals, tablet PCs, wearable devices, set-top boxes (STBs), radios, washing machines, refrigerators, digital signage, robots, vehicles, etc. It can be implemented with possible devices.
  • the AI device 100 includes a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input/output unit 140a/140b, a running processor unit 140c, and a sensor unit 140d. It may include. Blocks 110 to 130/140a to 140d correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 23, respectively.
  • the communication unit 110 uses wired/wireless communication technology to provide external devices such as other AI devices (eg, FIGS. 20, 100x, 200, 400) or AI servers (eg, 400 in FIG. 20) and wired/wireless signals , User input, learning model, control signals, etc.). To this end, the communication unit 110 may transmit information in the memory unit 130 to an external device or may transmit a signal received from the external device to the memory unit 130.
  • AI devices eg, FIGS. 20, 100x, 200, 400
  • AI servers eg, 400 in FIG. 20
  • wired/wireless signals User input, learning model, control signals, etc.
  • the controller 120 may determine at least one executable operation of the AI device 100 based on information determined or generated using a data analysis algorithm or a machine learning algorithm. In addition, the controller 120 may perform a determined operation by controlling the components of the AI device 100. For example, the control unit 120 may request, search, receive, or utilize data from the learning processor unit 140c or the memory unit 130, and may be a predicted or desirable operation among at least one executable operation. Components of the AI device 100 can be controlled to execute the operation. In addition, the control unit 120 collects history information including the operation content or user's feedback on the operation of the AI device 100 and stores it in the memory unit 130 or the running processor unit 140c, or the AI server ( 20 and 400). The collected history information can be used to update the learning model.
  • the memory unit 130 may store data supporting various functions of the AI device 100.
  • the memory unit 130 may store data obtained from the input unit 140a, data obtained from the communication unit 110, output data from the running processor unit 140c, and data obtained from the sensing unit 140.
  • the memory unit 130 may store control information and/or software codes necessary for the operation/execution of the controller 120.
  • the input unit 140a may acquire various types of data from the outside of the AI device 100.
  • the input unit 140a may acquire training data for model training and input data to which the training model is to be applied.
  • the input unit 140a may include a camera, a microphone, and/or a user input unit.
  • the output unit 140b may generate output related to visual, auditory or tactile sense.
  • the output unit 140b may include a display unit, a speaker, and/or a haptic module.
  • the sensing unit 140 may obtain at least one of internal information of the AI device 100, surrounding environment information of the AI device 100, and user information by using various sensors.
  • the sensing unit 140 may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and/or a radar. have.
  • the learning processor unit 140c may train a model composed of an artificial neural network using the training data.
  • the running processor unit 140c may perform AI processing together with the running processor unit of the AI server (FIGS. 20 and 400 ).
  • the learning processor unit 140c may process information received from an external device through the communication unit 110 and/or information stored in the memory unit 130.
  • the output value of the learning processor unit 140c may be transmitted to an external device through the communication unit 110 and/or may be stored in the memory unit 130.
  • the claims set forth herein may be combined in a variety of ways.
  • the technical features of the method claims of the present specification may be combined to be implemented as a device, and the technical features of the device claims of the present specification may be combined to be implemented by a method.
  • the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented as a device, and the technical characteristics of the method claim of the present specification and the technical characteristics of the device claim may be combined to be implemented by a method.

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Abstract

본 명세서의 일 개시는 단말이 IMS에 관련된 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 IMS 계층이, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, 상기 IMS 서비스에 관련된 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 NAS 계층으로 전송하는 단계; 제1 요청 메시지가 차단되었다는 응답 메시지를 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 단말의 디스플레이에 표시하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

IMS 시그널링
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
4세대 이동통신을 위한 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A)의 성공에 힘입어, 차세대, 즉 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 관심도 높아지고 있고, 연구도 속속 진행되고 있다.
상기 5세대(소위 5G) 이동통신을 위해서 새로운 무선 액세스 기술(new radio access technology: New RAT 또는 NR)이 연구되어 왔다.
국제전기통신연합(ITU)이 정의하는 5세대 이동통신은 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도와 어디에서든 최소 100Mbps 이상의 체감 전송 속도를 제공하는 것을 말한다. 정식 명칭은 ‘IMT-2020’이며 세계적으로 2020년에 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.
LTE 와 5G를 포함하는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템을 이용하는 단말은 voice call, video call, SMS(Short Messge Service)(예: SMS over IP(Internet Protocol)) 등 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스를 제공받을 수 있다.
이러한 단말의 IMS 계층이 IMS 서비스에 관련된 실제 시도가 아닌 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링(예: 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등의 목적에 따른 IMS 시그널링)을 IMS 망에 전달해야 하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우, 단말의 IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링은 단말의 NAS 계층을 거쳐 단말의 RRC 계층에 전달되고, 단말의 RRC 계층이 이를 네트워크에 전송할 수 있다.
만약 네트워크 혼잡 상황 등으로 인하여 네트워크 및/또는 단말에 액세스 컨트롤이 적용중인 경우, 단말의 RRC 계층은 액세스 카테고리에 기초하여 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 대한 액세스 컨트롤 검사를 수행한다. 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링은 이를 위한 별도의 액세스 카테고리가 정의되지 않고 일반적인 송신 데이터를 위한 액세스 카테고리(예: Mobile Originating (MO) data를 위한 액세스 카테고리 7)를 이용하며, 이는 다른 액세스 카테고리에 비해 우선 순위가 낮아 RRC 계층에 의해 차단될 가능성이 높다.
이와 같이, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 차단되면, 단말이 IMS 망에 등록할 수 없어서 단말이 IMS 서비스를 제공받지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 종래에는 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 액세스 컨트롤에 의해 차단되지 않을 가능성을 높이기 위한 방안이 논의되지 않았다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 전술한 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 단말이 IMS에 관련된 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 IMS 계층이, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, 상기 IMS 서비스에 관련된 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 NAS 계층으로 전송하는 단계; 제1 요청 메시지가 차단되었다는 응답 메시지를 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 단말의 디스플레이에 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 무선 통신 장치를 제공한다. 무선 통신 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: IMS 계층이, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, 상기 IMS 서비스에 관련된 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 NAS 계층으로 전송하는 단계; 제1 요청 메시지가 차단되었다는 응답 메시지를 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 단말의 디스플레이에 표시하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 이동통신에서의 장치를 제공한다. 장치는 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은: 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, 상기 IMS 서비스에 관련된 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 생성하는 단계; 제1 요청 메시지가 차단되었다는 응답 메시지를 식별하는 단계; 및 디스플레이에 표시될 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금: 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, 상기 IMS 서비스에 관련된 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 생성하는 단계; 제1 요청 메시지가 차단되었다는 응답 메시지를 식별하는 단계; 및 디스플레이에 표시될 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 생성하는 단계를 수행하도록 할 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 종래 기술의 문제점을 해결할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 자긴 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 차세대 이동통신 네트워크의 구조도의 예이다.
도 2는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 3은 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 4는 UE과 gNB 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
도 5a 및 도 5b는 예시적인 등록 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 6a 및 도 6b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 8은 도 7에 도시된 단말의 구성을 보다 상세히 나타낸 블록도이다.
도 9는 도 8 또는 도 7에 도시된 프로세서의 상세 구성 블록도를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점의 예시를 나타낸다.
도 11는 본 명세서의 개시를 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
도 12는 도 11의 case 1에 따른 동작들을 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
도 13는 본 명세서의 개시의 제1 예시에 따른 동작들을 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
도 14는 본 명세서의 개시의 제2 예시를 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
도 15은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제1 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제2 예를 나타낸다.
도 17은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제3 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제4 예를 나타낸다.
도 19는 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제5 예를 나타낸다.
도 20은 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 21은 본 명세서의 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 23은 본 명세서의 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 24는 본 명세서의 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량의 예시를 나타낸다.
도 25는 본 명세서의 개시에 적용되는 AI 기기를 예시한다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 명세서의 내용을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 명세서의 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 명세서의 내용과 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, 구성된다 또는 가지다 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 연결되어 있다거나 접속되어 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 직접 연결되어 있다거나 직접 접속되어 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서의 내용을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서의 내용과 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서의 내용과 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 명세서의 내용과 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDDCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 단말(Terminal), ME(Mobile Equipment), 등의 용어로 언급될 수도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
이하에서, UE는 무선 통신이 가능한 무선 통신 기기(또는 무신 장치, 또는 무선 기기)의 예시로 사용된다. UE가 수행하는 동작은 무선 통신 기기에 의해 수행될 수 있다. 무선 통신 기기는 무선 장치, 무선 기기 등으로도 지칭될 수도 있다. 이하에서, AMF는 AMF 노드를 의미하고, SMF는 SMF 노드를 의미하고, UPF는 UPF 노드를 의미할 수 있다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), gNB(Next generation NodeB) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
I. 본 명세서의 개시에 적용될 수 있는 기술 및 절차
도 1은 차세대 이동통신 네트워크의 구조도의 예이다.
5GC(5G Core)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는 AMF(액세스 및 이동성 관리 기능: Access and Mobility Management Function)(41)와 SMF(세션 관리 기능: Session Management Function)(42)와 PCF(정책 제어 기능: Policy Control Function)(43), UPF(사용자 평면 기능: User Plane Function)(44), AF(애플리케이션 기능: Application Function)(45), UDM(통합 데이터 관리: Unified Data Management)(46), N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function)(49)를 포함한다.
UE(100)는 gNB(200)를 포함하는 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)를 통해 UPF(44)를 거쳐 데이터 네트워크으로 연결된다.
UE(100)는 신뢰되지 않는 비-3GPP 액세스, 예컨대, WLAN(Wireless Local Area Network)를 통해서도 데이터 서비스를 제공받을 수 있다. 상기 비-3GPP 액세스를 코어 네트워크에 접속시키기 위하여, N3IWF(49)가 배치될 수 있다.
도시된 N3IWF(49)는 비-3GPP 액세스와 5G 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 기능을 수행한다. UE(100)가 비-3GPP 액세스(e.g., IEEE 801.11로 일컬어 지는 WiFi)와 연결된 경우, UE(100)는 N3IWF(49)를 통해 5G 시스템과 연결될 수 있다. N3IWF(49)는 제어 시그너링은 AMF(41)와 수행하고, 데이터 전송을 위해 N3 인터페이스를 통해 UPF(44)와 연결된다.
도시된 AMF(41)는 5G 시스템에서 액세스 및 이동성을 관리할 수 있다. AMF(41)는 NAS(Non-Access Stratum) 보안을 관리하는 기능을 수행할 수 있다. AMF(41)는 아이들 상태(Idle State)에서 이동성을 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다.
도시된 UPF(44)는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드(44)는 4세대 이동통신의 S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(Packet Data Network Gateway)의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
UPF(44)는 차세대 무선 접속 네트워크(NG-RAN: next generation RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로 동작하고, gNB(200)와 SMF(42) 사이의 데이터 경로를 유지하는 요소이다. 또한 UE(100)가 gNB(200)에 의해서 서빙되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, UPF(44)는 이동성 앵커 포인트(mobility anchor point)역할을 한다. UPF(44)는 PDU를 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다. NG-RAN(3GPP 릴리즈-15 이후에서 정의되는 Next Generation-Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해 UPF는 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, UPF(44)는 다른 3GPP 네트워크(3GPP 릴리즈-15 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN, E-UTRAN(Evolved-UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)) 또는 GERAN(GSM(Global System for Mobile Communication)/EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다. UPF(44)는 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당할 수 있다
도시된 PCF(43)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 AF(45)는 UE(100)에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 UDM(46)은 4세대 이동통신의 HSS(Home subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM(46)은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 SMF(42)는 UE의 IP(Internet Protocol) 주소를 할당하는 기능을 수행할 수 있다. 그리고, SMF(42)는 PDU(protocol data unit) 세션을 제어할 수 있다.
참고로, 이하에서 AMF(41), SMF(42), PCF (43), UPF(44), AF(45), UDM(46), N3IWF(49), gNB(200), 또는 UE(100)에 대한 도면 부호는 생략될 수 있다.
5세대 이동통신은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology) 혹은 SCS(subcarrier spacing)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
Frequency Range designation Corresponding frequency range Subcarrier Spacing
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
도 2는 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.도 2을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE는 차세대 RAN(Radio Access Network)를 통해 데이터 네트워크(DN)와 연결된다.
도시된 제어 평면 기능(Control Plane Function; CPF) 노드는 4세대 이동통신의 MME(Mobility Management Entity)의 기능 전부 또는 일부, S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(PDN Gateway)의 제어 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행한다. 상기 CPF 노드는 AMF(Access and Mobility Management Function)와 SMF(Session Management Function)을 포함한다.
도시된 사용자 평면 기능(User Plane Function; UPF) 노드는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드는 4세대 이동통신의 S-GW 및 P-GW의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
도시된 PCF(Policy Control Function)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 애플리케이션 기능(Application Function: AF)은 UE에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 통합 데이터 저장 관리(Unified Data Management: UDM)은 4세대 이동통신의 HSS(Home subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 인증 서버 기능(Authentication Server Function: AUSF)는 UE를 인증 및 관리한다.
도시된 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function: NSSF)는 후술하는 바와 같은 네트워크 슬라이싱을 위한 노드이다.
도시된 네트워크 공개 기능(Network Exposure Function: NEF)는 5G 코어의 서비스와 기능을 안전하게 공개하는 메커니즘을 제공하기 위한 노드이다. 예를 들어, NEF는 기능들과 이벤트들을 공개하고, 외부 애플리케이션으로부터 3GPP 네트워크로 안전하게 정보를 제공하고, 내부/외부 정보를 번역하고, 제어 평면 파라미터를 제공하고, 패킷 흐름 설명(Packet Flow Description: PFD)를 관리할 수 있다.
도 3에서는 UE가 2개의 데이터 네트워크에 다중 PDU(protocol data unit or packet data unit) 세션을 이용하여 동시에 접속할 수 있다.
도 3은 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 3에서는 UE가 하나의 PDU 세션을 사용하여 2개의 데이터 네트워크에 동시 액세스하기 위한 아키텍처가 나타나 있다.
도 2 및 도 3에 나타난 레퍼런스 포인트는 다음과 같다.
N1은 UE와 AMF간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N2은 (R)AN과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N3은 (R)AN과 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N4은 SMF와 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N5은 PCF과 AF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N6은 UPF와 DN 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N7은 SMF과 PCF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N8은 UDM과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N9은 UPF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N10은 UDM과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N11은 AMF과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N12은 AMF과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N13은 UDM과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N14은 AMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N15은 비-로밍 시나리오(non-roaming scenario)에서, PCF와 AMF 간의 레퍼런스 포인트, 로밍 시나리오에서, AMF와 방문 네트워크(visited network)의 PCF 간의 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N16은 SMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N22은 AMF와 NSSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N30은 PCF와 NEF 간의 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N33은 AF와 NEF 간의 레퍼런스 푄트를 나타낸다.
참고로, 도 2 및 도 3에서 사업자(operator) 이외의 제3자(third party)에 의한 AF는 NEF를 통해 5GC에 접속될 수 있다.
도 4는 UE과 gNB 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
상기 무선 인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한다. 상기 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층(Physical 계층), 데이터링크 계층(Data Link 계층) 및 네트워크계층(Network 계층)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면(User Plane)과 제어신호(Signaling)전달을 위한 제어평면(Control Plane)으로 구분된다.
상기 프로토콜 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1계층), L2(제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있다.
이하에서, 상기 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보전송서비스(정보 Transfer Service)를 제공한다. 상기 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 상기 전송 채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 전달된다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
제2계층은 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층, 무선 링크 제어(Radio Link Control; RLC) 계층 그리고 패킷 데이터 수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층을 포함한다.
제3 계층은 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함)을 포함한다. 상기 RRC 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선 베어러(Radio Bearer; RB라 약칭함)들의 설정(설정), 재설정(Re-설정) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 단말과 E-UTRAN간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다.
상기 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(세션 Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
NAS 계층은 MM(Mobility Management)을 위한 NAS 엔티티와 SM(session Management)을 위한 NAS 엔티티로 구분된다.
1) MM을 위한 NAS 엔티티는 일반적인 다음과 같은 기능을 제공한다.
AMF와 관련된 NAS 절차로서, 다음을 포함한다.
- 등록 관리 및 접속 관리 절차. AMF는 다음과 같은 기능을 지원한다.
- UE와 AMF간에 안전한 NAS 신호 연결(무결성 보호, 암호화)
2) SM을 위한 NAS 엔티티는 UE와 SMF간에 세션 관리를 수행한다.
SM 시그널링 메시지는 UE 및 SMF의 NAS-SM 계층에서 처리, 즉 생성 및 처리된다. SM 시그널링 메시지의 내용은 AMF에 의해 해석되지 않는다.
- SM 시그널링 전송의 경우,
- MM을 위한 NAS 엔티티는 SM 시그널링의 NAS 전송을 나타내는 보안 헤더, 수신하는 NAS-MM에 대한 추가 정보를 통해 SM 시그널링 메시지를 전달하는 방법과 위치를 유도하는 NAS-MM 메시지를 생성합니다.
- SM 시그널링 수신시, SM을 위한 NAS 엔티티는 NAS-MM 메시지의 무결성 검사를 수행하고, 추가 정보를 해석하여 SM 시그널링 메시지를 도출할 방법 및 장소를 유도한다.
한편, 도 4에서 NAS 계층 아래에 위치하는 RRC 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 묶어서 액세스 계층(Access Stratum: AS)이라고 부르기도 한다.
차세대 이동통신(즉, 5G)를 위한 네트워크 시스템(즉, 5GC)은 비(non)-3GPP 액세스도 지원한다. 상기 비-3GPP 액세스의 예로는 대표적으로 WLAN 액세스가 있다. 상기 WLAN 액세스는 신뢰되는(trusted) WLAN과 신뢰되지 않는(untrusted) WLAN을 모두 포함할 수 있다.
5G를 위한 시스템에서 AMF는 3GPP 액세스 뿐만 아니라 비-3GPP 액세스에 대한 등록 관리(RM: Registration Management) 및 연결 관리(CM: Connection Management)를 수행한다.
3GPP 액세스 및 비-3GPP 액세스를 둘다 이용하는 다중 액세스(Multi-Access: MA) PDU 세션이 사용될 수 있다.
MA PDU 세션은 하나의 PDU 세션을 이용해서 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스로 동시에 서비스가 가능한 PDU 세션이다.
<등록 절차>
UE는 이동 추적(mobility tracking)을 가능하게 하고 데이터 수신을 가능하게 하고, 그리고 서비스를 수신하기 위해, 인가(authorize)를 얻을 필요가 있다. 이를 위해, UE는 네트워크에 등록해야 한다. 등록 절차는 UE가 5G 시스템에 대한 초기 등록을 해야 할 필요가 있을 때 수행된다. 또한, 상기 등록 절차는, UE가 주기적 등록 업데이트를 수행할 때, 유휴 모드에서 새로운 TA(tracking area)으로 이동할 때 그리고 UE가 주기적인 등록 갱신을 수행해야 할 필요가 있을 때에, 수행된다.
초기 등록 절차 동안, UE의 ID가 UE로부터 획득될 수 있다. AMF는 PEI (IMEISV)를 UDM, SMF 및 PCF로 전달할 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 예시적인 등록 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
1) UE는 RAN으로 AN 메시지를 전송할 수 있다. 상기 AN 메시지는 AN 파라미터, 등록 요청 메시지를 포함할 수 있다. 상기 등록 요청 메시지는 등록 타입, 가입자 영구 ID 혹은 임시 사용자 ID, 보안 파라미터, NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information), UE의 5G 능력, PDU(Protocol Data Unit) 세션 상태 등의 정보를 포함할 수 있다.
5G RAN인 경우, 상기 AN 파라미터는 SUPI(Subscription Permanent Identifier) 또는 임시 사용자 ID, 선택된 네트워크 및 NSSAI를 포함할 수 있다.
등록 타입은 "초기 등록"(즉, UE가 비 등록 상태에 있음), "이동성 등록 업데이트"(즉, UE가 등록된 상태에 있고 이동성으로 인해 등록 절차를 시작함) 또는 "정기 등록 업데이트"(즉, UE가 등록된 상태에 있으며 주기적인 업데이트 타이머 만료로 인해 등록 절차를 시작함)인지 여부를 나타낼 수 있다. 임시 사용자 ID가 포함되어 있는 경우, 상기 임시 사용자 ID는 마지막 서빙 AMF를 나타낸다. UE가 3GPP 액세스의 PLMN과 다른 PLMN에서 비-3GPP 액세스를 통해 이미 등록된 경우, UE가 비-3GPP 액세스를 통해 등록 절차 동안 AMF에 의해 할당된 UE의 임시 ID를 제공하지 않을 수 있다.
보안 파라미터는 인증 및 무결성 보호를 위해 사용될 수 있다.
PDU 세션 상태는 UE에서 사용 가능한 (이전에 설정된) PDU 세션을 나타낼 수 있다.
2) SUPI가 포함되거나 임시 사용자 ID가 유효한 AMF를 나타내지 않는 경우, RAN은 (R)AT 및 NSSAI에 기초하여 AMF를 선택할 수 있다.
(R)AN이 적절한 AMF를 선택할 수 없는 경우 로컬 정책에 따라 임의의 AMF를 선택하고, 상기 선택된 AMF로 등록 요청을 전달한다. 선택된 AMF가 UE를 서비스할 수 없는 경우, 선택된 AMF는 UE를 위해 보다 적절한 다른 AMF를 선택한다.
3) 상기 RAN은 새로운 AMF로 N2 메시지를 전송한다. 상기 N2 메시지는 N2 파라미터, 등록 요청을 포함한다. 상기 등록 요청은 등록 타입, 가입자 영구 식별자 또는 임시 사용자 ID, 보안 파라미터, NSSAI 및 MICO 모드 기본 설정 등을 포함할 수 있다.
5G-RAN이 사용될 때, N2 파라미터는 UE가 캠핑하고 있는 셀과 관련된 위치 정보, 셀 식별자 및 RAT 타입을 포함한다.
UE에 의해 지시된 등록 타입이 주기적인 등록 갱신이면, 후술하는 과정 4~17은 수행되지 않을 수 있다.
4) 상기 새로이 선택된 AMF는 이전 AMF로 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다.
UE의 임시 사용자 ID가 등록 요청 메시지에 포함되고 서빙 AMF가 마지막 등록 이후 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 요청하기 위해 완전한 등록 요청 정보를 포함하는 정보 요청 메시지를 이전 AMF로 전송할 수 있다.
5) 이전 AMF는 상기 새로이 선택된 AMF로 정보 응답 메시지를 전송한다. 상기 정보 응답 메시지는 SUPI, MM 컨텍스트, SMF 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 이전 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 포함하는 정보 응답 메시지를 전송한다.
- 이전 AMF에 활성 PDU 세션에 대한 정보가 있는 경우, 상기 이전 AMF에는 SMF의 ID 및 PDU 세션 ID를 포함하는 SMF 정보를 상기 정보 응답 메시지 내에 포함시킬 수 있다.
6) 상기 새로운 AMF는 SUPI가 UE에 의해 제공되지 않거나 이전 AMF로부터 검색되지 않으면, UE로 Identity Request 메시지를 전송한다.
7) 상기 UE는 상기 SUPI를 포함하는 Identity Response 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
8) AMF는 AUSF를 트리거 하기로 결정할 수 있다. 이 경우, AMF는 SUPI에 기초하여, AUSF를 선택할 수 있다.
9) AUSF는 UE 및 NAS 보안 기능의 인증을 시작할 수 있다.
10) 상기 새로운 AMF는 이전 AMF로 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 AMF가 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE MM 컨텍스트의 전달을 확인하기 위해서, 상기 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
- 인증/보안 절차가 실패하면 등록은 거절되고 새로운 AMF는 이전 AMF에 거절 메시지를 전송할 수 있다.
11) 상기 새로운 AMF는 UE로 Identity Request 메시지를 전송할 수 있다.
PEI가 UE에 의해 제공되지 않았거나 이전 AMF로부터 검색되지 않은 경우, AMF가 PEI를 검색하기 위해 Identity Request 메시지가 전송될 수 있다.
12) 상기 새로운 AMF는 ME 식별자를 검사한다.
13) 후술하는 과정 14가 수행된다면, 상기 새로운 AMF는 SUPI에 기초하여 UDM을 선택한다.
14) 최종 등록 이후에 AMF가 변경되거나, AMF에서 UE에 대한 유효한 가입 컨텍스트가 없거나, UE가 AMF에서 유효한 컨텍스트를 참조하지 않는 SUPI를 제공하면, 새로운 AMF는 위치 갱신(Update Location) 절차를 시작한다. 혹은 UDM이 이전 AMF에 대한 위치 취소(Cancel Location)를 시작하는 경우에도 시작될 수 있다. 이전 AMF는 MM 컨텍스트를 폐기하고 가능한 모든 SMF (들)에게 통지하며, 새로운 AMF는 AMF 관련 가입 데이터를 UDM으로부터 얻은 후에 UE에 대한 MM 컨텍스트를 생성한다.
네트워크 슬라이싱이 사용되는 경우 AMF는 요청된 NSSAI, UE 가입 및 로컬 정책을 기반으로 허용된 NSSAI를 획득한다. AMF가 허용된 NSSAI를 지원하는 데 적합하지 않은 경우 등록 요청을 다시 라우팅합니다.
15) 상기 새로운 AMF는 SUPI에 기반하여 PCF를 선택할 수 있다.
16) 상기 새로운 AMF는 UE Context Establishment Request 메시지를 PCF로 전송한다. 상기 AMF는 PCF에게 UE에 대한 운영자 정책을 요청할 수 있다.
17) 상기 PCF는 UE Context Establishment Acknowledged 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
18) 상기 새로운 AMF는 SMF에게 N11 요청 메시지를 전송한다.
구체적으로, AMF가 변경되면, 새로운 AMF는 각 SMF에게 UE를 서비스하는 새로운 AMF를 통지한다. AMF는 이용 가능한 SMF 정보로 UE로부터의 PDU 세션 상태를 검증한다. AMF가 변경된 경우 사용 가능한 SMF 정보가 이전 AMF로부터 수신될 수 있다. 새로운 AMF는 UE에서 활성화되지 않은 PDU 세션과 관련된 네트워크 자원을 해제하도록 SMF에 요청할 수 있다.
19) 상기 새로운 AMF는 N11 응답 메시지를 SMF에게 전송한다.
20) 상기 이전 AMF는 UE Context Termination Request 메시지를 PCF로 전송한다.
상기 이전 AMF가 PCF에서 UE 컨텍스트가 설정되도록 이전에 요청했었던 경우, 상기 이전 AMF는 PCF에서 UE 컨텍스트를 삭제할 수 있다.
21) 상기 PCF는 이전 AMF로 UE Context Termination Request 메시지를 전송할 수 있다.
22) 상기 새로운 AMF는 등록 수락 메시지를 UE로 전송한다. 상기 등록 수락 메시지는 임시 사용자 ID, 등록 영역, 이동성 제한, PDU 세션 상태, NSSAI, 정기 등록 업데이트 타이머 및 허용된 MICO 모드를 포함할 수 있다.
상기 등록 수락 메시지는 허용된 NSSAI와 그리고 상기 매핑된 NSSAI의 정보를 포함할 수 있다. UE의 액세스 타입에 대한 상기 허용된 NSSAI정보는 등록 수락 메시지를 포함하는 N2 메시지 내에 포함될 수 있다. 상기 매핑된 NSSAI의 정보는 상기 허용된 NSSAI의 각 S-NSSAI를 HPLMN을 위해 설정된 NSSAI의 S-NASSI에 매핑한 정보이다.
상기 AMF가 새 임시 사용자 ID를 할당하는 경우 임시 사용자 ID가 상기 등록 수락 메시지 내에 더 포함될 수 있다. 이동성 제한이 UE에 적용되는 경우에 이동성 제한을 지시하는 정보가 상기 등록 수락 메시지내에 추가적으로 포함될 수 있다. AMF는 UE에 대한 PDU 세션 상태를 나타내는 정보를 등록 수락 메시지 내에 포함시킬 수 있다. UE는 수신된 PDU 세션 상태에서 활성으로 표시되지 않은 PDU 세션과 관련된 임의의 내부 리소스를 제거할 수 있다. PDU 세션 상태 정보가 Registration Request에 있으면, AMF는 UE에게 PDU 세션 상태를 나타내는 정보를 상기 등록 수락 메시지 내에 포함시킬 수 있다.
23) 상기 UE는 상기 새로운 AMF로 등록 완료 메시지를 전송한다.
<PDU 세션 수립 절차>
PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 절차는 아래와 같이 두 가지 유형의 PDU 세션 수립 절차가 존재할 수 있다.
- UE가 개시하는 PDU 세션 수립 절차
- 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수립 절차. 이를 위해, 네트워크는 장치 트리거 메시지를 UE의 애플리케이션 (들)에 전송할 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 6a 및 도 6b에 도시된 절차는 도 5a 및 도 5b에 도시된 등록 절차에 따라, UE가 AMF 상에 이미 등록한 것으로 가정한다. 따라서 AMF는 이미 UDM으로부터 사용자 가입 데이터를 획득한 것으로 가정한다.
1) UE는 AMF로 NAS 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 S-NSSAI(Session Network Slice Selection Assistance Information), DNN, PDU 세션 ID, 요청 타입, N1 SM 정보 등을 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 UE는 현재 액세스 타입의 허용된(allowed) NSSAI로부터 S-NSSAI를 포함시킨다. 만약 상기 매핑된 NSSAI에 대한 정보가 상기 UE에게 제공되었다면, 상기 UE는 상기 허용된 NSSAI에 기반한 S-NSSAI와 상기 매핑된 NSSAI의 정보에 기반한 대응 S-NSSAI를 모두 제공할 수 있다. 여기서, 상기 매핑된 NSSAI의 정보는 상기 허용된 NSSAI의 각 S-NSSAI를 HPLMN을 위해 설정된 NSSAI의 S-NASSI에 매핑한 정보이다.
보다 구체적으로, 상기 UE는 도 10a 및 도 10b의 등록 절차에서 네트워크(즉, AMF)로부터 수신한 등록 수락 메시지의 포함된, 허용된 S-NSSAI와 상기 매핑된 S-NSSAI의 정보를 추출하여 저장하고 있을 수 있다. 따라서, 상기 UE는 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지에 상기 허용된 NSSAI에 기반한 S-NSSAI와 상기 매핑된 NSSAI의 정보에 기반한 대응 S-NSSAI를 모두 포함시켜서, 전송할 수 있다.
새로운 PDU 세션을 수립하기 위해, UE는 새로운 PDU 세션 ID를 생성할 수 있다.
UE는 PDU 세션 수립 요청 메시지를 N1 SM 정보 내에 포함시킨 NAS 메시지를 전송함으로써 UE에 의해 개시되는 PDU 세션 수립 절차를 시작할 수 있다. 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지는 요청 타입, SSC 모드, 프로토콜 구성 옵션을 포함할 수 있다.
PDU 세션 수립이 새로운 PDU 세션을 설정하기 위한 것일 경우 요청 타입은 "초기 요청"을 나타낸다. 그러나, 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스 사이의 기존 PDU 세션이 존재하는 경우, 상기 요청 타입은 "기존 PDU 세션"을 나타낼 수 있다.
상기 UE에 의해 전송되는 NAS 메시지는 AN에 의해 N2 메시지 내에 인캡슐레이션 된다. 상기 N2 메시지는 AMF로 전송되며, 사용자 위치 정보 및 액세스 기술 타입 정보를 포함할 수 있다.
- N1 SM 정보는 외부 DN에 의한 PDU 세션 인증에 대한 정보가 포함된 SM PDU DN 요청 컨테이너를 포함할 수 있다.
2) AMF는 메시지가 상기 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내는 경우 그리고 상기 PDU 세션 ID가 UE의 기존 PDU 세션을 위해서 사용되지 않았던 경우, 새로운 PDU 세션에 대한 요청에 해당한다고 결정할 수 있다.
NAS 메시지가 S-NSSAI를 포함하지 않으면, AMF는 UE 가입에 따라 요청된 PDU 세션에 대한 디폴트 S-NSSAI를 결정할 수 있다. AMF는 PDU 세션 ID와 SMF의 ID를 연관지어 저장할 수 있다.
3) AMF는 SM 요청 메시지를 SMF로 전송한다. 상기 SM 요청 메시지는 가입자 영구 ID, DNN, S-NSSAI, PDU 세션 ID, AMF ID, N1 SM 정보, 사용자 위치 정보, 액세스 기술 유형을 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 ID, PDU 세션 수립 요청 메시지를 포함할 수 있다.
AMF ID는 UE를 서비스하는 AMF를 식별하기 위해서 사용된다. N1 SM 정보는 UE로부터 수신된 PDU 세션 수립 요청 메시지를 포함할 수 있다.
4a) SMF는 가입자 데이터 요청 메시지를 UDM으로 전송한다. 상기 가입자데이터 요청 메시지는 가입자 영구 ID, DNN을 포함할 수 있다.
위 과정 3에서 요청 타입이 "기존 PDU 세션"을 나타내는 경우 SMF는 해당 요청이 3GPP 액세스와 비 -3GPP 액세스 사이의 핸드 오버로 기인한 것으로 결정한다. SMF는 PDU 세션 ID를 기반으로 기존 PDU 세션을 식별할 수 있다.
SMF가 아직 DNN과 관련된 UE에 대한 SM 관련 가입 데이터를 검색하지 않은 경우 SMF는 가입 데이터를 요청할 수 있다.
4b) UDM은 가입 데이터 응답 메시지를 SMF로 전송할 수 있다.
가입 데이터에는 인증된 요청 타입, 인증된 SSC 모드, 기본 QoS 프로파일에 대한 정보가 포함될 수 있다.
SMF는 UE 요청이 사용자 가입 및 로컬 정책을 준수하는지 여부를 확인할 수 있다. 혹은, SMF는 AMF에 의해 전달된 NAS SM 시그널링(관련 SM 거부 원인 포함)을 통해 UE 요청을 거절하고, SMF는 AMF에게 PDU 세션 ID가 해제된 것으로 간주되어야 함을 알린다.
5) SMF는 UPF를 통해 DN에게 메시지를 전송한다.
구체적으로, SMF가 PDU 세션 수립을 승인/인증해야 하는 경우 SMF는 UPF를 선택하고 PDU를 트리거한다.
PDU 세션 수립 인증/권한 부여가 실패하면, SMF는 PDU 세션 수립 절차를 종료하고 UE에 거절을 알린다.
6a) 동적 PCC(Policy and Charging Control)가 배포되면 SMF는 PCF를 선택한다.
6b) SMF는 PDU 세션에 대한 기본 PCC 규칙을 얻기 위해 PCF쪽으로 PDU-CAN 세션 수립을 시작할 수 있다. 과정 3에서의 요청 타입이 "기존 PDU 세션"을 나타내면 PCF는 대신 PDU-CAN 세션 수정을 시작할 수 있다.
7) 과정 3의 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내면 SMF는 PDU 세션에 대한 SSC 모드를 선택한다. 과정 5가 수행되지 않으면 SMF는 UPF도 선택할 수 있다. 요청 타입 IPv4 또는 IPv6의 경우 SMF는 PDU 세션에 대한 IP 주소/프리픽스(prefix)를 할당할 수 있다.
8) 동적 PCC가 배치되고 PDU-CAN 세션 수립이 아직 완료되지 않은 경우 SMF는 PDU-CAN 세션 시작을 시작할 수 있다.
9) 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내고 과정 5가 수행되지 않은 경우 SMF는 선택된 UPF를 사용하여 N4 세션 수립 절차를 시작하고, 그렇지 않으면 선택한 UPF를 사용하여 N4 세션 수정 절차를 시작할 수 있다.
9a) SMF는 UPF에 N4 세션 수립/수정 요청 메시지를 전송한다. 그리고, 상기 SMF는 PDU 세션에 대해 UPF에 설치될 패킷 탐지, 시행 및 보고 규칙을 제공할 수 있다. SMF가 CN 터널 정보를 할당되는 경우, CN 터널 정보가 UPF에 제공될 수 있다.
9b) UPF는 N4 세션 수립/수정 응답 메시지를 전송함으로써, 응답할 수 있다. CN 터널 정보가 UPF에 의해 할당되는 경우, CN 터널 정보가 SMF에 제공될 수 있다.
10) 상기 SMF는 SM 응답 메시지를 AMF로 전송한다. 상기 메시지는 원인, N2 SM 정보, N1 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, QoS 프로파일, CN 터널 정보를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수립 수락 메시지는 허가된 QoS 규칙, SSC 모드, S-NSSAI, 할당된 IPv4 주소를 포함할 수 있다.
N2 SM 정보는 AMF가 RAN에게 전달해야 하는 정보로서 다음과 같은 것들을 포함할 수 있다.
- CN 터널 정보: 이는 PDU 세션에 해당하는 N3 터널의 코어 네트워크 주소에 해당한다.
- QoS 프로파일: 이는 RAN에 QoS 파라미터와 QoS 흐름 식별자 간의 매핑을 제공하기 위해서 사용된다.
- PDU 세션 ID: 이는 UE에 대한 AN 시그널링에 의해 UE에 대한 AN 리소스들과 PDU 세션 간의 연관을 UE에 나타내기 위해 사용될 수 있다.
한편, N1 SM 정보는 AMF가 UE에게 제공해야하는 PDU 세션 수락 메시지를 포함한다.
다중 QoS 규칙들은 PDU 세션 수립 수락 메시지 내의 N1 SM 정보 및 N2 SM 정보 내에 포함될 수 있다.
- SM 응답 메시지는 또한 PDU 세션 ID 및 AMF가 어떤 타겟 UE뿐만 아니라 UE을 위해 어떤 액세스가 사용되어야 하는지를 결정할 수 있게 하는 정보를 포함한다.
11) AMF는 RAN으로 N2 PDU 세션 요청 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 N2 SM 정보, NAS 메시지를 포함할 수 있다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다.
AMF는 PDU 세션 ID 및 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함하는 NAS 메시지를 전송할 수 있다. 또한, AMF는 SMF로부터 수신 N2 SM 정보를 N2 PDU 세션 요청 메시지 내에 포함시켜 RAN에 전송한다.
12) RAN은 SMF로부터 수신된 정보와 관련된 UE와의 특정 시그널링 교환을 할 수 있다.
RAN은 또한 PDU 세션에 대해 RAN N3 터널 정보를 할당한다.
RAN은 과정 10에서 제공된 NAS 메시지를 UE에 전달한다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, N1 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 정보는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다.
RAN은 필요한 RAN 자원이 설정되고 RAN 터널 정보의 할당이 성공적인 경우에만 NAS 메시지를 UE에게 전송한다.
13) RAN은 AMF로 N2 PDU 세션 응답 메시지를 전송한다. 상기 메시지는 PDU 세션 ID, 원인, N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, (AN) 터널 정보, 허용/거부된 QoS 프로파일 목록을 포함할 수 있다.
- RAN 터널 정보는 PDU 세션에 해당하는 N3 터널의 액세스 네트워크 주소에 해당할 수 있다.
14) AMF는 SM 요청 메시지를 SMF로 전송할 수 있다. 상기 SM 요청 메시지는 N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 AMF는 RAN에서 수신한 N2 SM 정보를 SMF로 전달하는 것일 수 있다.
15a) 상기 PDU 세션에 대한 N4 세션이 이미 설정되지 않은 경우 SMF는 UPF와 함께 N4 세션 수립 절차를 시작할 수 있다. 그렇지 않은 경우 SMF는 UPF를 사용하여 N4 세션 수정 절차를 시작할 수 있다. SMF는 AN 터널 정보와 CN 터널 정보를 제공할 수 있다. CN 터널 정보는 SMF가 과정 8에서 CN 터널 정보를 선택한 경우에만 제공해야할 수 있다.
15b) 상기 UPF는 SMF에 N4 세션 수립/수정 응답 메시지를 전송할 수 있다.
16) SMF는 SM 응답 메시지를 AMF로 전송할 수 있다. 이 과정이 끝나면 AMF는 관련 이벤트를 SMF에 전달할 수 있다. RAN 터널 정보가 변경되거나 AMF가 재배치되는 핸드 오버시에 발생한다.
17) SMF는 UPF를 통해 UE에게 정보를 전송한다. 구체적으로, PDU Type IPv6의 경우 SMF는 IPv6 Router Advertisement를 생성하고 이를 N4와 UPF를 통해 UE로 전송할 수 있다.
18) PDU 세션 수립 요청이 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스 사이의 핸드 오버에 기인한 경우, 즉 요청 타입이 "기존 PDU 세션"으로 설정되면 SMF는 소스 액세스(3GPP 또는 비 -3GPP 액세스)를 통해 사용자 평면을 해제한다.
19) SMF의 ID가 DNN 가입 컨텍스트의 UDM에 의해 과정 4b에 포함되지 않은 경우, SMF는 SMF 주소 및 DNN을 포함하여 "UDM_Register UE serving NF 서비스"를 호출할 수 있다. UDM은 SMF의 ID, 주소 및 관련 DNN을 저장할 수 있다.
절차 중에 PDU 세션 수립이 성공적이지 않으면 SMF는 AMF에 알린다.
<통합 액세스 컨트롤(unified access control)>
5G 시스템에서 혼잡(congestion)이 발생한 경우, 사업자의 정책(operator policies), 배포 시나리오(deployment scenarios), 가입자 프로파일(subscriber profiles) 및 사용 가능한 서비스(available services)에 따라, 어떤 액세스 시도(access attempt)가 허용되어야(allowed) 하는지 또는 차단되어야 하는지(blocked) 결정하는데 다른 기준이 사용될 수 있다. 액세스 컨트롤에 대한 이러한 다른 기준들은 액세스 ID들(Access Identities) 및 액세스 카테고리들(Access Categories)에 관련된다. 5G 시스템은 사업자가 액세스 ID 및 액세스 카테고리에 기초하여 액세스를 제어하는 단일 통합 액세스 제어를 제공할 수 있다.
통합 액세스 컨트롤에서, 각각의 액세스 시도는 하나 이상의 액세스 ID 및 하나의 액세스 카테고리로 분류될(categorized) 수 있다. 액세스 시도에 해당하는 액세스 ID 및 액세스 시도에 해당하는 액세스 카테고리에 사용 가능한 액세스 컨트롤 정보에 기초하여, 단말(예: UE)는 실제 액세스 시도가 이루어질 수 있는지 여부를 테스트할 수 있다.
통합 액세스 컨트롤은 추가적인 표준화된 액세스 ID 및 추가적인 표준화된 액세스 카테고리를 포함시킬 수 있는 확장성(extensibility)를 지원한다. 또한, 통합 액세스 컨트롤은 사업자는 사업자의 자체 기준(criterion)을 사용하여 액세스 카테고리를 정의할 수 있는 유연성(flexibility)을 지원한다.
사업자의 정책에 기초하여, 5G 시스템은 액세스 ID 및 액세스 카테고리에 따라 달라지는 관련 차단(barring) 파라미터를 사용하여 단말(예: UE)가 네트워크에 액세스하지 못하게 할 수 있다.
여기서, 액세스 ID는 이하 표 3의 예시와 같이 UE에 설정될 수 있다. 액세스 카테고리는 이하 표 4의 예시와 같이, UE에 관련된 조건과 액세스 시도의 유형(type)의 조합으로 정의될 수 있다. 하나 이상의 액세스 ID 및 하나의 액세스 카테고리가 액세스 시도에 대해 선택되고, 테스트될 수 있다.
이하 표 3는 UE에 설정될 수 있는 액세스 ID의 예시를 나타낸다.
Access Identity number UE configuration (UE 설정)
0 UE is not configured with any parameters from this table.(이 테이블에서 어떠한 파라미터도 UE에 설정되지 않음)
1 (NOTE 1) UE is configured for Multimedia Priority Service (MPS).(UE는 MPS에 대해 설정됨)
2 (NOTE 2) UE is configured for Mission Critical Service (MCS).(UE는 MCS에 대해 설정됨)
3-10 Reserved for future use
11 (NOTE 3) Access Class 11 is configured in the UE.(액세스 클래스 11이 UE에 설정됨)
12 (NOTE 3) Access Class 12 is configured in the UE.(액세스 클래스 12이 UE에 설정됨)
13 (NOTE 3) Access Class 13 is configured in the UE.(액세스 클래스 13이 UE에 설정됨)
14 (NOTE 3) Access Class 14 is configured in the UE.(액세스 클래스 14이 UE에 설정됨)
15 (NOTE 3) Access Class 15 is configured in the UE.(액세스 클래스 15이 UE에 설정됨)
NOTE 1: 액세스 ID 1은 설정이 유효한(valid) PLMN들에서 MPS에 대해 설정된 UE들에 의해 사용될 수 있다. 설정이 유효한 PLMN들은 HPLMN, HPLMN과 동등한(equivalent) PLMNs, 자국(home country)의 visted PLMNs일 수 있다. 액세스 ID 1은 UE가 자국 내부 및 외부에 설정된 득정 PLMN에 기초하여 명시적으로 인증될 때도 유효할 수 있다.NOTE 2: 액세스 ID 2는 설정이 유효한 PLMN들에서 MCS에 대해 설정된 UE에 의해 사용될 수 있다. 설정이 유효한 PLMN들은 HPLMN, HPLMN과 동등한(equivalent) PLMNs, 자국(home country)의 visted PLMNs일 수 있다. 액세스 ID 2는 UE가 자국 내부 및 외부에 설정된 득정 PLMN에 기초하여 명시적으로 인증될 때도 유효할 수 있다.NOTE 3: 액세스 ID 11 및 15는 EHPLMN(Equivalent HPLMN) 리스트가 존재하지 않는 경우에 Home PLMN에서 유효하거나, 임의의 EHPLMN에서 유효할 수 있다. 액세스 ID 12, 13 및 14는 자국의 Home PLMN 및 visited PLMN들에서만 유효할 수 있다. 이를 위해, 모국을 IMSI(international mobile subscriber identity)의 MCC(mobile country code) 파트의 국가로 정의할 수 있다.
이하 표 4는 UE에 관련된 조건과 액세스 시도의 유형(type)의 조합으로 정의될 수 있는 액세스 카테고리의 예시를 나타낸다.
Access Category number Conditions related to UE(UE에 관련된 조건) Type of access attempt(액세스 시도의 유형)
0 All MO signaling resulting from paging(페이징으로 인한 MO(Mobile Originating) 시그널링)
1 (NOTE 1) UE가 지연 허용 서비스(delay tolerant service)에 대해 설정되고, 액세스 카테고리 1에 대한 액세스 컨트롤의 대상(UE의 HPLMN 및 선택된 PLMN의 관계에 따라 판단되는 액세스 컨트롤의 대상)이 될 수 있다. All except for Emergency(긴급을 제외한 모두)
2 All Emergency
3 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 페이징이 이외의 결과로 인한 NAS 레벨 MO 시그널링
4 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 MMTEL(multimedia telephony) voice (NOTE 3)
5 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 MMTEL video
6 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 SMS
7 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 다른 액세스 카테고리에 속하지 않는 MO data (NOTE 4)
8 액세스 카테고리 1의 조건을 제외한 모두 페이징 이외의 결과로 인한 RRC 레벨 MO 시그널링
9-31 Reserved standardized Access Categories
32-63 (NOTE 2) All 사업자 분류(classification)에 기초하여 설정가능
NOTE 1: 액세스 카테고리 1에 대한 차단 파라미터(barring parameter)는 다음 카테고리들 중 하나의 UE에 적용되는지 여부를 정의하는 정보를 동반할 수 있다:a) 지연 허용 서비스에 대해 설정된 UE들;b) 지연 허용 서비스에 대해 설정되고, HPLMN 또는 HPLMN에 동등한 PLMN에 없는 UE들;c) 지연 허용 서비스에 대해 설정되고, UE가 SIM/USIM의 사업자-정의 PLMN 셀렉터 리스트 내에서 로밍 중인 국가의 "most preferred PLMN"에 리스팅된(listed) PLMN 또는 HPLMN 또는 HPLMN에 동등한 PLMN에 없는 UE들 (UEs that are configured for delay tolerant service and are neither in the PLMN listed as most preferred PLMN of the country where the UE is roaming in the operator-defined PLMN selector list on the SIM/USIM, nor in their HPLMN nor in a PLMN that is equivalent to their HPLMN.)UE가 EAB(Extended Access Barring)에 대해 설정되면, UE는 지연 허용 서비스에 대해서도 설정될 수 있다. UE가 EAB 및 EAB 오버라이드(override)에 대해 모두 설정된 경우, 상위 계층(예: 응용 계층)이 액세스 카테고리 1을 오버라이드할 것을 지시하면, 액세스 카테고리 1이 적용 가능하지 않다. (When a UE is configured for EAB, the UE is also configured for delay tolerant service. In case a UE is configured both for EAB and for EAB override, when upper layer indicates to override Access Category 1, then Access Category 1 is not applicable.)NOTE 2: 액세스 시도가 분류될 수 있는 사업자 분류에 기초한 액세스 카테고리 및 표준화된 액세스 카테고리에 기초한 액세스 카테고리가 모두 존재하고, 표준화된 액세스 카테고리가 0 또는 2 가 아닌 경우, UE는 사업자 분류에 기초하여 액세스 카테고리를 적용한다. 액세스 시도가 분류될 수 있는 사업자 분류에 기초한 액세스 카테고리 및 표준화된 액세스 카테고리에 기초한 액세스 카테고리가 모두 존재하고, 표준화된 액세스 카테고리가 0 또는 2인 경우, UE는 표준화된 액세스 카테고리를 적용한다.NOTE 3: Real-Time Text (RTT) 포함.NOTE 4: IMS Messaging 포함.
5G 네트워크는 RAN의 하나 이상의 영역에서 차단 컨트롤 정보(barring control information)을 브로드캐스트 할 수 있다. 차단 컨트롤 정보는 예를 들어, 액세스 ID 및 액세스 카테고리에 관련된 차단 파라미터의 리스트일 수 있다.UE는 차단 파라미터(UE가 브로드캐스트된 차단 컨트롤 정보로부터 수신함) 및 UE의 설정에 기초하여 특정한 새로운 액세스 시도가 허용되는지 여부를 결정할 수 있다.
동일한 RAN을 공유하는 복수의 코어 네트워크의 경우, RAN은 다른 코어 네트워크에 대해 개별적으로 액세스 컨트롤을 적용할 수 있다.
통합 액세스 컨트롤 프레임워크는 E-UTRA를 사용하여 5G CN(Core Network)에 액세스하는 UE 및 NR을 사용하여 5G CN에 액세스하는 UE 모두에 대해 적용 가능할 수 있다.
통합 액세스 컨트롤 프레임워크는 UE가 새로운 액세스 시도(예: 새로운 세션 요청)을 시작할 때, RRC(Radio Resource Control) Idle 상태, RRC Inactive(비활성) 상태 및 RRC Connected 상태에 있는 UE에 적용 가능할 수 있다.
참고로, RRC Connected 상태에서의 "새로운 세션 요청"은 이벤트(event)를 의미할 수 있다. 예를 들어, 이벤트는 새로운 MMTEL voice 세션, MMTEL video 세션, SMS(SMS over IP, 또는 SMS over NAS)의 전송, 새로운 PDU 세션 수립, 기존(existing) PDU 세션 수정, 및 기존 PDU 세션에 대한 사용자 평면을 재-수립(re-establish)하기 위한 서비스 요청일 수 있다.
5G 시스템은 사업자가 사업자-정의 액세스 카테고리를 상호 배타적(mutually exclusive)인 것으로 정의할 수 있는 수단을 지원할 수 있다. 예를 들어, 사업자-정의 액세스 카테고리의 기준의 예시는 네트워크 슬라이싱, 어플리케이션 및 어플리케이션 서버일 수 있다.
통합 액세스 컨트롤 프레임워크는 PLMN으로의 인바운드 로머에 적용 가능할 수 있다.
서빙 PLMN은 사업자-정의 액세스 카테고리의 정의를 UE에 저공할 수 있다.
UE가 5GS(5G System)에 액세스할 필요가 있다면, UE는 먼저 액세스 컨트롤 검사(access control check)을 수행하여 액세스가 허용되는지를 결정할 수 있다. 액세스 컨트롤 검사는 다음과 같은 이벤트의 리스트에 의해 정의된 액세스 시도에 대해 수행될 수 있다:
a) UE가 3GPP 액세스를 통해 5GMM(5GS Mobility Management)-IDLE 모드에 있고, 5GMM-CONNECTED 모드로의 전환(transition)을 요구하는 이벤트가 발생한 경우; 및
b) UE가 3GPP 액세스를 통해 5GMM-CONNECTED 모드에 있거나, RRC 비활성 인디케이션과 함께 5GMM-CONNECTED 모드에 있고, 다음 이벤트 중 하나가 발생한 경우:
b-1) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM)이 상위 계층(upper layer)(예: 응용 계층)으로부터 MO-MMTEL-voice-call-started 정보/인디케이션, MO-MMTEL-video-call-started 정보/인디케이션 또는 MO-SMSoIP-attempt-started 정보/인디케이션을 수신한 경우;
b-2) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM) 모바일 발신(mobile originated) SMS over NAS를 전송하기 위한 요청을 상위 계층(예: 응용 계층)으로부터 수신하고, 상기 요청이 UE를 5GMM-IDLE 모드에서 5GMM-CONNECTED 모드로 전환하기 위한 서비스 요청을 트리거하지 않는 경우;
b-3) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM)이 상위 계층(예: 응용 계층)으로부터 PDU 세션 수립의 목적에 대한 UL NAS TRANASPORT 메시지를 전송하기 위한 요청을 수신하고, 상기 요청이 UE를 5GMM-IDLE 모드에서 5GMM-CONNECTED 모드로 전환하기 위한 서비스 요청을 트리거하지 않는 경우;
b-4) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM)이 상위 계층(예: 응용 계층)으로부터 PDU 세션 수정의 목적에 대한 UL NAS TRANASPORT 메시지를 전송하기 위한 요청을 수신하고, 상기 요청이 UE를 5GMM-IDLE 모드에서 5GMM-CONNECTED 모드로 전환하기 위한 서비스 요청을 트리거하지 않는 경우;
b-5) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM)이 기존(existing) PDU 세션에 대한 사용자-평면 자원을 재-수립하기 위한 요청을 수신하는 경우; 및
b-6) 단말의 NAS 계층(예: 5GMM) 연기된(suspended) 사용자-평면 자원을 갖는 PDU 세션에 대해 업링크 사용자 데이터 패킷이 전송될 것임을 통지받은 경우.
단말의 NAS 계층이 전술한 이벤트들 중 하나를 검출(detect)하면, 단말의 NAS 계층은 하나 이상의 액세스 ID 및 액세스 카테고리에 대한 요청의 종류(kind of request)를 맵핑하는 동작을 수행할 수 있다. 그리고, 단말의 하위 계층(예: RRC 계층)은 결정된 액세스 ID 및 액세스 카테고리에 기초하여 상기 요청에 대한 액세스 차단 검사(access barring check)을 수행할 수 있다. 참고로, 단말의 NAS 계층은 상위 계층으로부터 제공된 정보/인디케이션을 통해 및/또는 정상적인 NAS 동작을 시작할 필요가 있다고 결정할 때 전술한 이벤트들을 인지할 수 있다.
요청의 액세스 ID 및 액세스 카테고리를 결정하기 위해, 단말의 NAS 계층은 액세스 ID의 세트 및 액세스 카테고리의 세트에 대한 액세스의 이유(reason for access), 요청된 서비스의 유형 및 UE 설정을 포함하는 UE의 프로파일을 검사할 수 있다(check). 여기서 상기 액세스 ID의 세트 및 액세스 카테고리의 세트의 예시는 다음과 같다:
- 표준화된 액세스 ID들의 세트;
- 표준화된 액세스 카테고리들의 세트; 및
- 가능한 경우, 사업자-정의 액세스 카테고리의 세트.
단말(예: UE)이 상기 a) 내지 b-6)의 예시와 같은 이벤트들 중에서 하나에 대한 액세스 시도를 개시할 필요가 있는 경우, 단말은 표준화된 액세스 ID의 세트에서 상기 액세스 시도에 관련된 하나 이상의 액세스 ID를 결정하고, 표준화된 액세스 카테고리의 세트 및 사업자-정의 액세스 카테고리의 세트 중에서 상기 액세스 시도에 관련된 하나의 액세스 카테고리를 결정할 수 있다.
예를 들어, 액세스 시도에 관련된 요청에 대해 사용 가능한(applicable) 액세스 ID의 세트는 다음과 같은 방식으로 단말(예: UE)에 의해 결정될 수 있다:
i) 표 3의 예시에서, 액세스 ID 1, 2, 11, 12, 13, 14 및 15 각각에 대해, UE는 새로운 PLMN이 선택된 경우, 액세스 ID가 선택된 PLMN에서 사용 가능한지 여부를 검사(check)할 수 있다. 또는 UE는 액세스 ID가 RPLMN 또는 equivalent PLMN에 적용 가능한지 여부를 검사할 수 있다; 및
ii) 상기 액세스 ID 1, 2, 11, 12, 13, 14 및 15 중 사용 가능한 액세스 ID가 없는 경우, 액세스 ID 0이 사용 가능하다.
액세스 시도에 대해 사용 가능한 액세스 카테고리를 결정하기 위해, 단말의 NAS 계층은 이하 표 5의 예시와 같은 규칙을 검사하고, 차단 검사(barring check)에 대해 매칭되는 액세스 카테고리를 사용할 수 있다.
이하 표 5은 단말의 NAS 계층이 액세스 시도에 대해 사용 가능한 액세스 카테고리를 결정할 때 사용되는 규칙의 예시이다.
Rule #(규칙 번호) Type of access attempt(액세스 시도의 유형) Requirements to be met(충족되어야 하는 요구 사항) 액세스 카테고리
1 페이징 또는 비-3GPP 액세스를 통한 통지에 대한 응답;LPP(LTE Positioning Protocol) 메시지를 전달하기 위한 목적으로 개시된 5GMM 연결 관리 절차 Access attempt is for MT access(액세스 시도가 MT 액세스를 위한 것임) 0 (= MT_acc)
2 Emergency UE가 긴급 세션에 대한 액세스를 시도 (NOTE 1, NOTE 2) 2 (= emergency)
3 사업자-정의 액세스 카테고리에 대한 액세스 시도 UE가 현재 PLMN 내에서 유효한 사업자-정의 액세스 카테고리 정의들을 저장하고 있고, 액세스 시도가 사업자-정의 액세스 카테고리 정의의 기준에 매칭됨. 32-63 (= based on operator classification)(= 사업자 분류에 기초함)
4 Access attempt for delay tolerant service(지연 허용 서비스에 대한 액세스 시도) (a) UE가 낮은 우선 순위의 NAS 시그널링에 대해 설정되거나 (UE is configured for NAS signalling low priority) 또는 S1 mode를 지원하는 UE가 "EAB override"가 적용되지 않는 EAB(Extended Access Barring)에 대해 설정됨.(b) UE가 브로드캐스트 시스템 정보(예:브로드캐스트된 차단 컨트롤 정보(barring control information)) 내의 통합 액세스 컨트롤을 위한 파라미터의 일부로서 카테고리 a, b, 또는 c 중 하나를 수신하고, UE가 선택된 PLMN 또는 RPLMN/equivalent PLMN 내의 브로드캐스트된 카테고리의 멤버인 경우. (the UE received one of the categories a, b or c as part of the parameters for unified access control in the broadcast system information(e.g. broadcasted barring control information), and the UE is a member of the broadcasted category in the selected PLMN or RPLMN/equivalent PLMN) (NOTE 3, NOTE 5, NOTE 6) 1 (= delay tolerant)
5 MO MMTel voice call 액세스 시도가 MO MMTel voice call을 위한 것인 경우또는 액세스 시도가 진행중인(ongoing) MO MMTel voice call 중에 NAS 시그널링 연결 회복을 위한 것인 경우(NOTE 2) 4 (= MO MMTel voice)
6 MO MMTel video call 액세스 시도가 MO MMTel video call을 위한 것인 경우 또는 액세스 시도가 진행중인(ongoing) MO MMTel video call 중에 NAS 시그널링 연결 회복을 위한 것인 경우(NOTE 2) 5 (= MO MMTel video)
7 MO SMS over NAS or MO SMSoIP 액세스 시도가 MO SMS over NAS 을 위한 것인 경우 또는액세스 시도가 MO SMS over SMSoIP transfer를 위한 것인 경우또는액세스 시도가 진행중인(ongoing) MO SMS 또는 SMSoIP transfer 중에 NAS 시그널링 연결 회복을 위한 것인 경우(NOTE 2) 6 (= MO SMS and SMSoIP)
8 UE NAS initiated 5GMM specific procedures(UE의 NAS 계층이 개시한 5GMM 특정 절차들) 액세스 시도가 MO 시그널링을 위한 것인 경우 3 (= MO_sig)
9 UE NAS initiated 5GMM connection management procedure or 5GMM NAS transport procedure(UE의 NAS 계층이 개시한 5GMM 연결 관리 절차 또는 5GMM NAS 수송 절차) 액세스 시도가 MO 테이터를 위한 것인 경우 7 (= MO_data)
10 An uplink user data packet is to be sent for a PDU session with suspended user-plane resources(연기된 사용자-평면자원을 갖는 PDU 세션에 대해 업링크 사용자 데이터 패킷이 전송되는 경우) No further requirement is to be met(충족되어야 할 요구 사항이 없음) 7 (= MO_data)
NOTE 1: 여기에는 서비스가 진행되는(ongoing) 동안의 5GMM 특정 절차 및 요청 타입이 "initial emergency request"나 "existing emergency PDU session"인 PDU 세션을 수립하는데 필요하거나 이러한 PDU 세션에 대한 사용자-평면 자원을 재-수립하는데 필요한 5GMM 연결 관리 절차가 포함될 수 있다. 또한, 여기에는 서비스 타입 IE가 "emergency services fallback"으로 설정된 서비스 요청(SERVICE REQUEST) 메시지로 개시된 서비스 요청 절차를 포함할 수 있다. NOTE 2: 진행중인 서비스 동안 NAS 시그널링 연결 리커버리를 위한 목적에 대한 액세스, 또는 진행중인 서비스 동안 하위 계층(lower layer)으로부터 수신된 fallback 인디케이션 후 NAS 시그널링 연결 수립을 위한 목적에 대한 액세스는, RRC 수립 원인(RRC establishment cause)을 도출하기 위해, 진행중인 서비스의 액세스 카테고리에 매핑될 수 있다. 하지만 차단 검사(barring check)은 이 액세스 시도에 대해 스킵될 수 있다.NOTE 3: UE가 새로운 PLMN을 선택한 경우, 선택된 PLMN이 멤버십을 검사(check)하기 위해 사용될 수 있다; 그렇지 않으면, UE는 RPLMN 또는 PLMN equivalent to the RPLMN를 사용할 수 있다. NOTE 4: 여기에는 MO SMS를 전송하기 위한 UE-개시 NAS 전송 절차(UE-initiated NAS transport procedure)에 의해 트리거된 5GMM 연결 관리 절차가 포함될 수 있다.NOTE 5: 액세스 시도에 대해 사용 가능한 액세스 카테고리가 1인 경우, UE는 3 내지 7의 범위에서 제2 액세스 카테고리를 추가로 결정할 수 있다. 하나 이상의 액세스 카테고리가 매칭되는 경우, 가장 낮은 규칙 번호를 갖는 액세스 카테고리가 선택될 것이다. UE는 제2 액세스 카테고리를 액세스 시도에 대한 RRC 수립 이유를 검출하기 위해서만 사용할 수 있다.NOTE 6: UE가 EAB를 오버라이딩(overriding)하는 게 허용되도록 설정되지 않거나, 또는 UE의 NAS 계층이 상위 계층(예: 응용 계층)으로부터 EAB를 오버라이드 하라는 인디케이션을 수신하지 않는 경우, UE가 EAB override에 기초하여 수립된 PDU 세션을 가지고 있지 않다면, "EAB override"는 적용되지 않을 수 있다.
액세스 시도가 하나 이상의 규칙에 매칭되는 경우, 하나 이상의 규칙 중에서 규칙 번호(rule number)가 가장 낮은 액세스 카테고리가 선택될 수 있다. 액세스 시도가 하나 이상의 사업자-정의 액세스 카테고리 정의에 매칭되는 경우, UE는 가장 낮은 선행 값(precedence value)을 갖는 사업자-정의 액세스 카테고리 정의를 선택할 수 있다. 여기서, 하나의 액세스 시도가 하나 이상의 규칙에 매칭되는 경우는 복수의 이벤트가 동시에 하나의 액세스 시도를 트리거하는 경우를 포함할 수 있다.UE가 5GMM-IDLE 모드인 경우, 단말의 NAS 계층이 단말의 상위 계층으로부터 액세스 시도에 대한 요청을 수신하면, 단말의 NAS 계층은 전술한 표 4 및 표 5의 예시에 따라 액세스 시도를 액세스 ID 및 액세스 카테고리로 분류할 수 있다. 액세스 컨트롤 검사(access control checking)을 위해, 단말의 NAS 계층은 사용 가능한 액세스 ID 및 사용 가능한 액세스 카테고리를 포함하는 요청을 하위 계층(예: RRC 계층)으로 전달할 수 있다. 하위 계층은 액세스 차단 검사를 수행할 수 있다. 단말의 NAS 계층은 하위 계층에 대한 상기 요청 내에 RRC 수립 원인을 제공할 수 있다. 구현 옵션에 따라, 단말의 NAS 계층은 하위 계층으로부터 액세스 시도가 허용되었다는 알림을 받은 후 RRC 수립 원인을 하위 계층에 제공할 수 있다.
하위 계층이 액세스 시도가 허용되었다는 것을 NAS 계층에 알리는 경우, NAS 계층은 액세스 시도에 대한 초기 NAS 메시지를 전송하기 위한 절차를 개시할 수 있다.
하위 계층이 액세스 시도가 차단되었다는(barred) 것을 NAS 계층에 알리는 경우, NAS 계층은 액세스 시도에 대한 초기 NAS 메시지를 전송하기 위한 절차를 개시하지 않을 수 있다. 추가로, 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 MO-MMTEL-voice-call-started 정보/인디케이션, MO-MMTEL-video-call-started 정보/인디케이션, 또는 MO-SMSoIP-attempt-started 정보/인디케이션이었던 경우, NAS 계층은 상위 계층(예: 응용 계층)에게 액세스 시도가 차단되었다는 것을 알릴 수 있다. 이 경우, NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 상기 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 것을 상위 계층에 알릴 수 있다. 그리고, NAS 계층은 여전히 필요한 경우, 초기 NAS 메시지를 전송하기 위한 절차를 개시할 수 있다. 참고로, 액세스 카테고리별 차단 타이머(Barring timer)가 하위 계층에서 구동될(run by) 수 있다. 차단 타이머가 만료되면, 하위 계층은 액세스 차단의 완화되었다는 정보/인디케이션을 액세스 카고리별로 NAS 계층에 알릴 수 있다.
UE가 5GMM-CONNECTED 모드이거나 RRC 비활성화 인디케이션을 갖는 5GMM-CONNECTED 모드인 경우, 단말의 상위 계층이 전술한 b-1) 내지 b-6)의 이벤트들 중 하나를 검출하면, 단말의 NAS 계층이 단말의 상위 계층으로부터 액세스 시도에 대한 요청을 수신할 수 있다. 그러면, 단말의 NAS 계층은 전술한 표 4 및 표 5의 예시에 따라 액세스 시도를 액세스 ID 및 액세스 카테고리로 분류할 수 있다. 액세스 컨트롤 검사(access control checking)을 위해, 단말의 NAS 계층은 사용 가능한 액세스 ID 및 사용 가능한 액세스 카테고리를 포함하는 요청을 하위 계층(예: RRC 계층)으로 전달할 수 있다. 하위 계층은 액세스 차단 검사를 수행할 수 있다. 단말의 NAS 계층은 하위 계층에 대한 상기 요청 내에 RRC 수립 원인을 제공할 수 있다. 구현 옵션에 따라, 단말의 NAS 계층은 하위 계층으로부터 액세스 시도가 허용되었다는 알림을 받은 후 RRC 수립 원인을 하위 계층에 제공할 수 있다.
UE가 액세스 시도에 대한 등록 요청(REGISTRATION REQUEST) 메시지 또는 서비스 요청(SERVICE REQUEST)메시지를 구축할(build) 때, UE가 하나 이상의 PDU 세션에 대해 대기중인(pending) 상향링크 사용자 데이터를 가지고 있는 경우, 액세스 차단 검사가 수행되는 액세스 카테고리에 관계없이, UE는 상향링크 데이터 상태 IE(information element) 내에 각각의 PDU 세션을 표시할 수 있다. 해당하는 액세스 카테고리 중 일부에 대해 차단 타이머가 구동중인 경우에도, UE는 각각의 PDU 세션에 대해 대기중인 사용자 데이터를 나타낼 수 있다.
하향 계층이 액세스 시도가 허용되었다는 것을 NAS 계층에 알린 경우, 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트에 따라 NAS 계층은 다음의 동작을 수행할 수 있다:
a) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 MO-MMTEL-voice-call-started 정보/인디케이션, MO-MMTEL-video-call-started 정보/인디케이션 또는 MO-SMSoIP-attempt-started 정보/인디케이션인 경우, NAS 계층은 상위 계층(예:응용 계층)에게 액세스 시도가 허용되었다는 것을 통지할 수 있다;
b) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 모바일 발신(mobile originated) SMS over NAS를 전송하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 UL NAS TRANSPORT 메시지 메시지 내에 상기 SMS를 전송하기 위해 NAS transport 절차를 개시할 수 있다;
c) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 새로운 PDU 세션을 수립하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 PDU 세션 수립 요청 메시지를 전송하기 위해 NAS transport 절차를 개시할 수 있다;
d) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 기존의 PDU 세션을 수정(modify)하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 PDU 세션 수정 요청 메시지를 전송하기 위해 NAS transport 절차를 개시할 수 있다;
e) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 기존의 PDU 세션에 대한 사용자-평면 자원을 재-수립하기 위한 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 서비스 요청 절차를 개시할 수 있다; 및
f) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트 지연된 사용자-평면 자원을 갖는 PDU 세션에 대해 전송될 업링크 사용자 데이터 패킷인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 업링크 사용자 데이터 패킷의 전송될 수 있다고 간주할 수 있다.
하향 계층이 액세스 시도가 차단되었다는 것을 NAS 계층에 알린 경우, 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트에 따라 NAS 계층은 다음의 동작을 수행할 수 있다:
a) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 MO-MMTEL-voice-call-started 정보/인디케이션, MO-MMTEL-video-call-started 정보/인디케이션 또는 MO-SMSoIP-attempt-started 정보/인디케이션인 경우, NAS 계층은 상위 계층에게 액세스 시도가 차단되었다는 것을 통지할 수 있다. 상위 계층은 MMTEL voice 세션의 개시, MMTEL video 세션 또는 SMS over IP의 전송을 금지(prohibit)할 수 있다. 이 경우, NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 상기 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 것을 상위 계층에 알릴 수 있다;
b) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 모바일 발신(mobile originated) SMS over NAS를 전송하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 SMS를 UL NAS TRANSPORT 메시지를 통해 전송하기 위한 NAS 전송 절차를 개시하지 않을 수 있다. NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 NAS 전송 절차가 여전히 필요한 경우, NAS 전송 절차를 개시할 수 있다;
c) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 새로운 PDU 세션을 수립하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 PDU 세션 수립 요청 메시지를 전송하기 위해 NAS transport 절차를 개시하지 않을 수 있다. NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 NAS 전송 절차가 여전히 필요한 경우, NAS 전송 절차를 개시할 수 있다;
d) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 기존의 PDU 세션을 수정(modify)하기 위한 상위 계층의 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 PDU 세션 수정 요청 메시지를 전송하기 위해 NAS transport 절차를 개시하지 않을 수 있다. NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 NAS 전송 절차가 여전히 필요한 경우, NAS 전송 절차를 개시할 수 있다;
e) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트가 기존의 PDU 세션에 대한 사용자-평면 자원을 재-수립하기 위한 요청인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 서비스 요청 절차를 개시하지 않을 수 있다. NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 서비스 요청 절차가 여전히 필요한 경우, 서비스 요청 절차를 개시할 수 있다; 및
f) 상기 액세스 시도를 트리거한 이벤트 지연된 사용자-평면 자원을 갖는 PDU 세션에 대해 전송될 업링크 사용자 데이터 패킷인 경우, NAS 계층(예: 5GMM 계층)은 업링크 사용자 데이터 패킷의 전송될 수 있다고 간주하지 않을 수 있다. NAS 계층이 하위 계층(예: RRC 계층)으로부터 상기 액세스 시도에 연관된 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다는 정보/인디케이션을 수신하면, NAS 계층은 상기 액세스 카테고리에 대한 차단이 완화되었다고 간주할 수 있다.
참고로, 단말이 IM(IP Multimedia) CN(Core Network) subsystem에 연결되는 경우, 통합 액세스 컨트롤이 적용되는 구체적인 예시는 다음과 같다. 여기서, IM CN subsystem은 IMS의 코어 네트워크를 의미할 수 있다.
단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 단말의 NAS 계층에 다음의 예시와 같은 정보를 제공할 수 있다:
- MO-MMTEL-voice-started;
- MO-MMTEL-voice-ended.
- MO-MMTEL-video-started; and
- MO-MMTEL-video-ended;
단말의 상위 계층(예:응용 계층)이 사용자로부터 발신(originating) MMTEL(multimedia telephony) 통신 세션을 수립하라는 요청을 수신하면, 단말의 단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 다음의 예시와 같은 동작을 수행할 수 있다:
1) 수립될 MMTEL 통신 세션이 긴급(emergency) 세션인 경우, 이하의 단계들을 스킵하고 MMTEL 통신 세셥을 수립하기 위한 절차를 수행할 수 있다;
2) MMTEL 통신 세션에서 오디오, 또는 실시간 텍스트 또는 오디오와 실시간 텍스트가 모두 제공되고, 오디오, 또는 실시간 텍스트 또는 오디오와 실시간 텍스트를 제공하는 다른 발신 MMTEL 통신 세션이 존재하지 않는 경우, 단말(예: UE)의 응용 계층은 MO-MMTEL-voice-started 인디케이션/정보를 NAS 계층에 전송할 수 있다. 그리고:
2-a) 차단 결과(barring result)가 "not-barred(차단되지 않음)"인 경우, 단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 MMTEL 통신 세션을 수립하기 위한 세션 수립 절차를 계속할 수 있다. 참고로, 차단 결과는, NAS 계층으로부터 전달받은 MO-MMTEL-voice-started 인디케이션/정보에 대한 차단 결과일 수 있다.
2-b) 차단 결과(barring result)가 "barred(차단됨)"인 경우, 단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 MMTEL 통신 세션 수립을 거절하고, 이하의 단계들을 스킵할 수 있다; 및
3) MMTEL 통신 세션에서 비디오가 제공되고, 비디오를 제공하는 다른 발신 MMTEL 통신 세션이 존재하지 않는 경우, UE의 응용 계층은 MO-MMTEL-video-started 인디케이션/정보를 NAS 계층에 전송할 수 있다. 그리고:
3-a) 차단 결과(barring result)가 "not-barred(차단되지 않음)"인 경우, 단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 MMTEL 통신 세션을 수립하기 위한 세션 수립 절차를 계속할 수 있다.
3-b) 차단 결과(barring result)가 "barred(차단됨)"인 경우, 단말의 상위 계층(예:응용 계층)은 MMTEL 통신 세션 수립을 거절하고, 이하의 단계들을 스킵할 수 있다.
참고로, MMTEL 통신 세션에 기초한 통신이 수행중인 동안, 미디어를 추가하거나 제거하는 것은 통합 액세스 컨트롤의 대상이 되지 않을 수 있다.
발신 MMTEL 통신 세션(오디오, 또는 실시간 텍스트 또는 오디오와 실시간 텍스트를 모두 제공하며 개시되었던 발신 MMTEL 통신 세션)이 종료되면(예: BYE 메시지에 대한 응답 또는 초기 INVITE 요청 메시지에 대한 실패 응답으로 인해), 오디오, 또는 실시간 텍스트 또는 오디오와 실시간 텍스트를 제공하는 다른 발신 MMTEL 통신 세션이 존재하지 않는 경우, 단말(예: UE)의 응용 계층은 MO-MMTEL-voice-ended 인디케이션/정보를 NAS 계층에 전송할 수 있다.
발신 MMTEL 통신 세션(비디오를 제공하며 개시되었던 발신 MMTEL 통신 세션)이 종료되면(예: BYE 또 메시지에 대한 응답 는 초기 INVITE 요청 메시지에 대한 실패 응답으로 인해), 비디오를 제공하는(예: 초기 INVITE 요청 메시지 내에 SDP(Session Description Protocol) 오퍼(offer)에서) 다른 발신 MMTEL 통신 세션이 존재하지 않는 경우, 단말(예: UE)의 응용 계층은 MO-MMTEL-video-ended 인디케이션/정보를 NAS 계층에 전송할 수 있다.
위와 같은 IMS 하에서 IP 기반의 세션은 SIP(session initiation protocol; 세션 개시 프로토콜)에 의해 제어될 수 있다. SIP는 세션(Session)을 제어하기 위한 프로토콜로서, SIP는 통신하고자 하는 단말들이 서로를 식별하여 그 위치를 찾고, 그들 상호 간에 멀티미디어 서비스 세션을 생성하거나, 생성된 세션을 삭제 변경하기 위한 절차를 명시한 시그널링 프로토콜을 말한다. 이러한 SIP는 각 사용자들을 구분하기 위해 이메일 주소와 비슷한 SIP URI(Uniform Resource Identifier)를 사용함으로써 IP(Internet Protocol) 주소에 종속되지 않고 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 이러한 SIP 메세지는 제어 메세지이나, 5G 코어 네트워크의 사용자 평면을 통해 UE와 IMS 망 사이에 전송된다.
<본 명세서의 개시가 적용될 수 있는 장치의 예시>
이하, 본 명세서의 개시가 적용될 수 있는 장치의 예시에 대하여 설명한다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다 .
도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이 단말(100)은 메모리(1010), 프로세서(1020), 송수신부(1031), 전력 관리 모듈(1091), 배터리(1092), 디스플레이(1041), 입력부(1053), 스피커(1042) 및 마이크(1052), SIM(subscriber identification module) 카드, 하나 이상의 안테나를 포함한다.
프로세서(1020)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1020)에서 구현될 수 있다. 프로세서(1020)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(1020)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(1091)은 프로세서(1020) 및/또는 송수신부(1031)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(1092)는 전력 관리 모듈(1091)에 전력을 공급한다. 디스플레이(1041)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 입력부(1053)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 입력부(1053)는 디스플레이(1041) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(1010)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(1010)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1010)에 저장될 수 있고 프로세서(1020)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1010)는 프로세서(1020) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(1010)는 프로세서(1020) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(1020)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(1031)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(1031)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(1031)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나을 제어한다. 프로세서(1020)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 송수신부(1031)에 전달한다. 안테나는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, 송수신부(1031)은 프로세서(1020)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1042)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
스피커(1042)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(1052)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
사용자는 예를 들어, 입력부(1053)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크(1052)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1020)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드 또는 메모리(1010)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1020)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1041) 상에 디스플레이할 수 있다.
도 8은 도 7에 도시된 단말의 구성을 보다 상세히 나타낸 블록도이다.
단말(100)은 송수신부(1030), 프로세서(1020), 메모리(1030), 센싱부(1060), 출력부(1040), 인터페이스부(1090), 입력부(1050) 및 전원 공급부(1080) 등을 포함할 수 있다. 도 16에 도시된 구성요소들은 단말을 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 단말은 위에서 열거된 구성요소들 보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 송수신부(1030)는, 단말(100)와 무선 통신 시스템 사이, 단말(100)와 다른 단말(100) 사이, 또는 단말(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 송수신부(1030)는, 단말(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.
이러한 송수신부(1030)는, 방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 무선 인터넷 송수신부(1033), 근거리 통신부(1034), 위치정보 모듈(1150) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
입력부(1050)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(1051) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 1052), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 입력부(1053, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(1050)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.
센싱부(1060)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(1060)는 근접센서(1061, proximity sensor), 조도 센서(1062, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(1051 참조)), 마이크로폰(microphone, 1052 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 방사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.
출력부(1040)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(1041), 음향 출력부(1042), 햅팁 출력부(1043), 광 출력부(1044) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(1041)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 단말(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(1053)로써 기능함과 동시에, 단말(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.
인터페이스부(1090)는 단말(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(1090)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말(100)에서는, 상기 인터페이스부(1090)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절할 제어를 수행할 수 있다.
또한, 메모리(1030)는 단말(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(1030)는 단말(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 단말(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 단말(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 단말(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(1030)에 저장되고, 단말(100) 상에 설치되어, 프로세서(1020)에 의하여 상기 이동 단말기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.
프로세서(1020)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 단말(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 프로세서(1020)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(1030)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.
또한, 프로세서(1020)는 메모리(1030)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 XX와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 단말(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
전원공급부(1080)는 프로세서(1020)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 단말(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원공급부(1080)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.
상기 각 구성요소들 중 적어도 일부는, 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들에 따른 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법을 구현하기 위하여 서로 협력하여 동작할 수 있다. 또한, 상기 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법은 상기 메모리(1030)에 저장된 적어도 하나의 응용 프로그램의 구동에 의하여 이동 단말기 상에서 구현될 수 있다.
이하에서는, 위에서 살펴본 단말(100)를 통하여 구현되는 다양한 실시 예들을 살펴보기에 앞서, 위에서 열거된 구성요소들에 대하여 도 XX를 참조하여 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 송수신부(1030)에 대하여 살펴보면, 송수신부(1030)의 방송 수신부(1032)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 방송 채널들에 대한 동시 방송 수신 또는 방송 채널 스위칭을 위해 둘 이상의 상기 방송 수신 모듈이 상기 이동단말기(100)에 제공될 수 있다.
이동통신 송수신부(1031)은, 이동통신을 위한 기술표준들 또는 통신방식(예를 들어, GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(EVolution-Data Only or EVolution-Data Optimized ), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR (New Radio access technology) 등)에 따라 구축된 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.
상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.
무선 인터넷 송수신부(1033)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 단말(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 송수신부(1033)은 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.
무선 인터넷 기술로는, 예를 들어 WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced), 3GPP NR 등이 있으며, 상기 무선 인터넷 송수신부(1033)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.
WiBro, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, 3GPP NR 등에 의한 무선인터넷 접속은 이동통신망을 통해 이루어진다는 관점에서 본다면, 상기 이동통신망을 통해 무선인터넷 접속을 수행하는 상기 무선 인터넷 송수신부(1033)은 상기 이동통신 송수신부(1031)의 일종으로 이해될 수도 있다.
근거리 통신부(1034)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth쪠), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신부(1034)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 단말(100)와 무선 통신 시스템 사이, 단말(100)와 다른 단말(100) 사이, 또는 단말(100)와 다른 이동 단말기(1000, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.
여기에서, 다른 단말(100)는 상기 단말(100)와 데이터를 상호 교환하는 것이 가능한(또는 연동 가능한) 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 스마트워치(smartwatch), 스마트 글래스(smart glass), 넥밴드(neckband), HMD(head mounted display))가 될 수 있다. 근거리 통신부(1034)은, 단말(100) 주변에, 상기 단말(100)와 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 상기 감지된 웨어러블 디바이스가 상기 단말(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 단말(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 상기 근거리 통신부(1034)을 통해 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 웨어러블 디바이스의 사용자는, 단말(100)에서 처리되는 데이터를, 웨어러블 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 예를 들어, 이에 따르면 사용자는, 단말(100)에 전화가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 단말(100)에 메시지가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
나아가, 상기 근거리 통신부(1034)을 통해 댁내 위치한 TV 또는 자동차 내부의 디스플레이 등과의 스크린 미러링이 이루어 지며, 예를 들어 MirrorLink 또는 Miracast 표준 등에 기반하여 해당 기능이 수행된다. 또한, 상기 단말(100)를 이용하여 TV 또는 자동차 내부의 디스플레이를 직접 제어하는 것도 가능하다.
위치정보 모듈(1150)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 다른 예로서, 이동 단말기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(1150)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 송수신부(1030)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보모듈(1150)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 이동 단말기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.
방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 근거리 통신부(1034), 위치정보 모듈(1150) 각각은 해당 기능을 수행하는 별개의 모듈로서 구현될 수도 있고, 방송 수신부(1032), 이동통신 송수신부(1031), 근거리 통신부(1034) 및 위치정보 모듈(1150) 중 2개 이상에 대응하는 기능들이 하나의 모듈에 의해 구현될 수도 있다.
다음으로, 입력부(1050)는 영상 정보(또는 신호), 오디오 정보(또는 신호), 데이터, 또는 사용자로부터 입력되는 정보의 입력을 위한 것으로서, 영상 정보의 입력을 위하여, 단말(100) 는 하나 또는 복수의 카메라(1051)를 구비할 수 있다. 카메라(1051)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(1041)에 표시되거나 메모리(1030)에 저장될 수 있다. 한편, 단말(100)에 구비되는 복수의 카메라(1051)는 매트릭스 구조를 이루도록 배치될 수 있으며, 이와 같이 매트릭스 구조를 이루는 카메라(1051)를 통하여, 단말(100)에는 다양한 각도 또는 초점을 갖는 복수의 영상정보가 입력될 수 있다. 또한, 복수의 카메라(1051)는 입체영상을 구현하기 위한 좌 영상 및 우 영상을 획득하도록, 스트레오 구조로 배치될 수 있다.
마이크로폰(1052)은 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 단말(100)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 응용 프로그램)에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 한편, 마이크로폰(1052)에는 외부의 음향 신호를 입력 받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.
사용자 입력부(1053)는 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 것으로서, 사용자 입력부(1053)를 통해 정보가 입력되면, 프로세서(1020)는 입력된 정보에 대응되도록 단말(100)의 동작을 제어할 수 있다. 이러한, 사용자 입력부(1053)는 기계식 (mechanical) 입력수단(또는, 메커니컬 키, 예를 들어, 단말(100)의 전·후면 또는 측면에 위치하는 버튼, 돔 스위치 (dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 등) 및 터치식 입력수단을 포함할 수 있다. 일 예로서, 터치식 입력수단은, 소프트웨어적인 처리를 통해 터치스크린에 표시되는 가상 키(virtual key), 소프트 키(soft key) 또는 비주얼 키(visual key)로 이루어지거나, 상기 터치스크린 이외의 부분에 배치되는 터치 키(touch key)로 이루어질 수 있다. 한편, 상기 가상키 또는 비주얼 키는, 다양한 형태를 가지면서 터치스크린 상에 표시되는 것이 가능하며, 예를 들어, 그래픽(graphic), 텍스트(text), 아이콘(icon), 비디오(video) 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
한편, 센싱부(1060)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하고, 이에 대응하는 센싱 신호를 발생시킨다. 프로세서(1020)는 이러한 센싱 신호에 기초하여, 단말(100)의 구동 또는 동작을 제어하거나, 단말(100)에 설치된 응용 프로그램과 관련된 데이터 처리, 기능 또는 동작을 수행 할 수 있다. 센싱부(1060)에 포함될 수 있는 다양한 센서 중 대표적인 센서들의 대하여, 보다 구체적으로 살펴본다.
먼저, 근접 센서(1061)는 소정의 검출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선 등을 이용하여 기계적 접촉이 없이 검출하는 센서를 말한다. 이러한 근접 센서(1061)는 위에서 살펴본 터치 스크린에 의해 감싸지는 이동 단말기의 내부 영역 또는 상기 터치 스크린의 근처에 근접 센서(1061)가 배치될 수 있다.
근접 센서(1061)의 예로는 투과형 광전 센서, 직접 반사형 광전 센서, 미러 반사형 광전 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전 용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다. 터치 스크린이 정전식인 경우에, 근접 센서(1061)는 전도성을 갖는 물체의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 물체의 근접을 검출하도록 구성될 수 있다. 이 경우 터치 스크린(또는 터치 센서) 자체가 근접 센서로 분류될 수 있다.
한편, 설명의 편의를 위해, 터치 스크린 상에 물체가 접촉되지 않으면서 근접되어 상기 물체가 상기 터치 스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 명명하고, 상기 터치 스크린 상에 물체가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 명명한다. 상기 터치 스크린 상에서 물체가 근접 터치 되는 위치라 함은, 상기 물체가 근접 터치될 때 상기 물체가 상기 터치 스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다. 상기 근접 센서(1061)는, 근접 터치와, 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지할 수 있다. 한편, 프로세서(1020)는 위와 같이, 근접 센서(1061)를 통해 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 데이터(또는 정보)를 처리하며, 나아가, 처리된 데이터에 대응하는 시각적인 정보를 터치 스크린상에 출력시킬 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는, 터치 스크린 상의 동일한 지점에 대한 터치가, 근접 터치인지 또는 접촉 터치인지에 따라, 서로 다른 동작 또는 데이터(또는 정보)가 처리되도록 단말(100)를 제어할 수 있다.
터치 센서는 저항막 방식, 정전용량 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 자기장 방식 등 여러가지 터치방식 중 적어도 하나를 이용하여 터치 스크린(또는 디스플레이부(1041))에 가해지는 터치(또는 터치입력)을 감지한다.
일 예로서, 터치 센서는, 터치 스크린의 특정 부위에 가해진 압력 또는 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는, 터치 스크린 상에 터치를 가하는 터치 대상체가 터치 센서 상에 터치 되는 위치, 면적, 터치 시의 압력, 터치 시의 정전 용량 등을 검출할 수 있도록 구성될 수 있다. 여기에서, 터치 대상체는 상기 터치 센서에 터치를 인가하는 물체로서, 예를 들어, 손가락, 터치펜 또는 스타일러스 펜(Stylus pen), 포인터 등이 될 수 있다.
이와 같이, 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 프로세서(1020)로 전송한다. 이로써, 프로세서(1020)는 디스플레이부(1041)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다. 여기에서, 터치 제어기는, 프로세서(1020)와 별도의 구성요소일 수 있고, 프로세서(1020) 자체일 수 있다.
한편, 프로세서(1020)는, 터치 스크린(또는 터치 스크린 이외에 구비된 터치키)을 터치하는, 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행하거나, 동일한 제어를 수행할 수 있다. 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행할지 또는 동일한 제어를 수행할 지는, 현재 단말(100)의 동작상태 또는 실행 중인 응용 프로그램에 따라 결정될 수 있다.
한편, 위에서 살펴본 터치 센서 및 근접 센서는 독립적으로 또는 조합되어, 터치 스크린에 대한 숏터치(short touch) (또는 탭), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 드래그 터치(drag touch), 플리크 터치(flick touch), 핀치-인 터치(pinch-in touch), 핀치-아웃 터치(pinch-out 터치), 스와이프(swipe) 터치, 호버링(hovering) 터치 등과 같은, 다양한 방식의 터치를 센싱할 수 있다.
초음파 센서는 초음파를 이용하여, 감지대상의 위치정보를 인식할 수 있다. 한편 프로세서(1020)는 광 센서와 복수의 초음파 센서로부터 감지되는 정보를 통해, 파동 발생원의 위치를 산출하는 것이 가능하다. 파동 발생원의 위치는, 광이 초음파보다 매우 빠른 성질, 즉, 광이 광 센서에 도달하는 시간이 초음파가 초음파 센서에 도달하는 시간보다 매우 빠름을 이용하여, 산출될 수 있다. 보다 구체적으로 광을 기준 신호로 초음파가 도달하는 시간과의 시간차를 이용하여 파동 발생원의 위치가 산출될 수 있다.
한편, 입력부(1050)의 구성으로 살펴본, 카메라(1051)는 카메라 센서(예를 들어, CCD, CMOS 등), 포토 센서(또는 이미지 센서) 및 레이저 센서 중 적어도 하나를 포함한다.
카메라(1051)와 레이저 센서는 서로 조합되어, 3차원 입체영상에 대한 감지대상의 터치를 감지할 수 있다. 포토 센서는 디스플레이 소자에 적층될 수 있는데, 이러한 포토 센서는 터치 스크린에 근접한 감지대상의 움직임을 스캐닝하도록 이루어진다. 보다 구체적으로, 포토 센서는 행/열에 Photo Diode와 TR(Transistor)를 실장하여 Photo Diode에 인가되는 빛의 양에 따라 변화되는 전기적 신호를 이용하여 포토 센서 위에 올려지는 내용물을 스캔한다. 즉, 포토 센서는 빛의 변화량에 따른 감지대상의 좌표 계산을 수행하며, 이를 통하여 감지대상의 위치정보가 획득될 수 있다.
디스플레이부(1041)는 단말(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(1041)는 단말(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
또한, 상기 디스플레이부(1041)는 입체영상을 표시하는 입체 디스플레이부로서 구성될 수 있다.
상기 입체 디스플레이부에는 스테레오스코픽 방식(안경 방식), 오토 스테레오스코픽 방식(무안경 방식), 프로젝션 방식(홀로그래픽 방식) 등의 3차원 디스플레이 방식이 적용될 수 있다.
음향 출력부(1042)는 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 송수신부(1030)로부터 수신되거나 메모리(1030)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향 출력부(1042)는 단말(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력부(1042)에는 리시버(receiver), 스피커(speaker), 버저(buzzer) 등이 포함될 수 있다.
햅틱 모듈(haptic module)(1530)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 출력부(1043)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 될 수 있다. 햅틱 출력부(1043)에서 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 사용자의 선택 또는 프로세서의 설정에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 상기 햅틱 출력부(1043)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
햅틱 출력부(1043)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스침, 전극(electrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
햅틱 출력부(1043)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 출력부(1043)은 단말(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
광출력부(1044)는 단말(100)의 광원의 빛을 이용하여 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 단말(100)에서 발생 되는 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등이 될 수 있다.
광출력부(1044)가 출력하는 신호는 이동 단말기가 전면이나 후면으로 단색이나 복수색의 빛을 발광함에 따라 구현된다. 상기 신호 출력은 이동 단말기가 사용자의 이벤트 확인을 감지함에 의하여 종료될 수 있다.
인터페이스부(1090)는 단말(100)에 연결되는 모든 외부 기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(1090)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 단말(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 단말(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트(port), 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 등이 인터페이스부(1090)에 포함될 수 있다.
한편, 식별 모듈은 단말(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 상기 인터페이스부(1090)를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
또한, 상기 인터페이스부(1090)는 단말(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 단말(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 단말(100)로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 단말(100)가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수 있다.
메모리(1030)는 프로세서(1020)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(1030)는 상기 터치 스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.
메모리(1030)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 단말(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(1030)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
한편, 앞서 살펴본 것과 같이, 프로세서(1020)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 단말(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 프로세서(1020)는 상기 이동 단말기의 상태가 설정된 조건을 만족하면, 애플리케이션들에 대한 사용자의 제어 명령의 입력을 제한하는 잠금 상태를 실행하거나, 해제할 수 있다.
또한, 프로세서(1020)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등과 관련된 제어 및 처리를 수행하거나, 터치 스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다. 나아가 프로세서(1020)는 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들을 단말(100) 상에서 구현하기 위하여, 위에서 살펴본 구성요소들을 중 어느 하나 또는 복수를 조합하여 제어할 수 있다.
전원 공급부(1080)는 프로세서(1020)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원공급부(1080)는 배터리를 포함하며, 배터리는 충전 가능하도록 이루어지는 내장형 배터리가 될 수 있으며, 충전 등을 위하여 단말기 바디에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
또한, 전원공급부(1080)는 연결포트를 구비할 수 있으며, 연결포트는 배터리의 충전을 위하여 전원을 공급하는 외부 충전기가 전기적으로 연결되는 인터페이스(1090)의 일 예로서 구성될 수 있다.
다른 예로서, 전원공급부(1080)는 상기 연결포트를 이용하지 않고 무선방식으로 배터리를 충전하도록 이루어질 수 있다. 이 경우에, 전원공급부(1080)는 외부의 무선 전력 전송장치로부터 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식이나 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달받을 수 있다.
한편, 이하에서 다양한 실시 예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
한편, 이동 단말기는 사용자가 주로 손에 쥐고 사용하는 차원을 넘어서, 신체에 착용할 수 있는 웨어러블 디바이스(wearable device)로 확장될 수 있다. 이러한 웨어러블 디바이스에는 스마트 워치(smart watch), 스마트 글래스(smart glass), HMD(head mounted display) 등이 있다. 이하, 웨어러블 디바이스로 확장된 이동 단말기의 예들에 대하여 설명하기로 한다.
웨어러블 디바이스는 다른 단말(100)와 데이터를 상호 교환(또는 연동) 가능하게 이루어질 수 있다. 근거리 통신부(1034)은, 단말(100) 주변에 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 프로세서(1020)는 감지된 웨어러블 디바이스가 단말(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 단말(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 근거리 통신부(1034)을 통하여 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 사용자는 단말(100)에서 처리되는 데이터를 웨어러블 디바이스를 통하여 이용할 수 있다. 예를 들어, 단말(100)에 전화가 수신된 경우 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 단말(100)에 메시지가 수신된 경우 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
도 9는 도 8 또는 도 7에 도시된 프로세서의 상세 구성 블록도를 나타낸다.
도 9를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서(1020)은 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하기 위해, 복수의 회로(circuitry)를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 프로세서(1020)은 제1 회로(1020-1), 제2 회로(1020-2), 제3 회로(1020-3) 및 제4 회로(1020-4)를 포함할 수 있다. 또한, 도시되지는 않았으나, 상기 프로세서(1020)은 더 많은 회로를 포함할 수 있다. 각 회로는 복수의 트랜지스터를 포함할 수 있다.
II. 본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점
3GPP 시스템을 이용하는 단말이 voice call, video call, SMS(예: SMS over IP) 등 IMS 서비스를 제공받기 위해서, 단말은 IMS 망에 등록되어야 한다. 또한, 단말은 IMS 망에 주기적으로 재등록(re-registration)을 해야 한다.
이러한 단말과 IMS 간의 시그널링은 단말의 IMS 계층과 코어 IMS간의 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 통해 수행될 수 있다. 여기서, 단말의 IMS 계층은 단말의 응용 계층(application layer)에 포함된 계층일 수 있다. 여기서, 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층을 기준으로 상위 계층(upper layer)일 수 있다. 단말의 응용 계층도 단말의 NAS 계층을 기준으로 상위 계층일 수 있다. 단말의 구현에 따라, 단말의 IMS 계층과 단말의 응용 계층은 서로 구분되어 구현될 수 있다. 또는, 단말의 IMS 계층이 단말의 응용 계층에 포함될 수도 있다. 참고로, 단말의 IMS 계층이 수행하는 동작은 단말의 응용 계층에 의해서도 수행될 수 있다. IMS 시그널링은 단말의 IMS 계층과 IMS 간의 시그널링을 의미할 수 있다.
이러한 IMS 시그널링은 IMS APN(Access Point Name)/DNN(Data Network Name)에 기초한 PDU 세션(단말이 5GS(5G System)에 기초한 통신을 수행하는 경우)의 사용자 평면(user plane) 또는 PDN(Packet Data Network) 연결(단말이 EPS에 기초한 통신을 수행하는 경우)의 사용자 평면을 통해 수행될 수 있다.
IMS 서비스에 관련된 시도(attempt)가 발생한 경우, 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층으로 IMS 서비스에 관련된 시도에 관련 정보 또는 인디케이션을 전송할 수 있다. 여기서, IMS 서비스에 관련된 시도는 예를 들어, MMTEL(multimedia telephony) voice, MMTEL video, SMS 등의 IMS 서비스와 관련된 시도를 의미할 수 있다. 단말의 NAS 계층은 단말의 IMS 계층으로부터 수신한 상기 정보 또는 인디케이션에 기초하여 IMS 서비스에 관련된 시도의 액세스 카테고리(access category)를 결정할 수 있다. 예를 들어, IMS 서비스에 관련된 액세스 카테고리는 4(예: MO(Mobile Originated) MMTel voice에 관련된 액세스 카테고리), 5(예: MO MMTel video에 관련된 액세스 카테고리), 6(예: MO SMS 또는 SMSoIP(SMS over IP)에 관련된 액세스 카테고리)를 포함할 수 있다. 단말의 NAS 계층은 단말의 IMS 계층이 전달한 상기 정보 또는 인디케이션에 따라 액세스 카테고리를 결정할 수 있다.
단말의 NAS 계층은 단말의 IMS 계층이 전달한 상기 정보 또는 인디케이션과 결정된 액세스 카테고리에 대한 정보를 단말의 RRC 계층으로 전달할 수 있다. 단말의 RRC 계층은 단말의 NAS 계층이 전달한 액세스 카테고리에 대한 정보, 기지국에서 브로드캐스팅한 SIB(system information block) 정보 및 액세스 컨트롤 정보(예: unified access control 정보)에 기초하여 액세스 컨트롤 검사(예: 차단 검사(barring check))를 수행할 수 있다. 단말의 RRC 계층은 NAS 계층이 전달한 액세스 카테고리에 대한 barring 여부에 대한 정보를 상위 계층(예: NAS 계층)으로 전달할 수 있다.
단말의 RRC 계층이 액세스 카테고리가 barred 되었다는 정보를 단말의 NAS 계층으로 전달한 경우, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리가 barred 되었다는 정보를 IMS 계층으로 전달할 수 있다.
단말의 IMS 계층이 IMS 서비스에 관련된 실제 시도(예: MMTEL(multimedia telephony) voice, MMTEL video, SMS 등 IMS 서비스에 관련된 시도)가 아닌 IMS 시그널링(예: 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등의 목적에 따른 IMS 시그널링)만을 전달할 필요가 있을 수 있다.
이하에서, IMS 서비스에 관련된 실제 시도가 아닌 IMS 시그널링을 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이라고 지칭하기로 한다. 이러한 경우, 단말의 IMS 계층은 일반적으로 별도의 IMS 계층과 NAS 계층 간 상호작용(interaction) 없이, 일반적인 IMS 관련 PDU 세션 또는 IMS 관련 PDN 연결에 대한 사용자 데이터가 발생했다는 정보(예: MO data 정보)를 단말의 NAS 계층에 전달할 수 있다.
이에 따라 단말은 사용자 평면을 통해 사용자 데이터가 발생했다는 정보를 사용자 평면을 통해 IMS에 전달하거나(단말이 IMS에 대해 connected 상태인 경우) 또는 단말은 connected 천이 절차를 수행(단말이 IMS에 대해 idle 상태 또는 connected with inactive indication 상태였을 경우)할 수 있다.
단말의 NAS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링 전송을 위해 카테고리 7(MO data)를 사용하게 된다. 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 정보(카테고리 7)를 단말의 RRC 계층으로 전달할 수 있다. 만약 네트워크 혼잡 상황 등으로 인하여 네트워크 및/또는 단말에 액세스 컨트롤이 적용중인 경우, 이러한 일반적인 데이터 전송을 위한 카테고리(예: category 7(MO data))는 다른 액세스 카테고리(예: category 4~6 등 IMS 서비스에 관련된 카테고리)에 비해 우선 순위가 낮을 가능성이 높기 때문에, RRC 계층에 의해 barred(차단) 될 가능성이 높다. 예를 들어, 네트워크 및/또는 단말에 액세스 컨트롤이 적용되면, 복수의 액세스 카테고리 간의 우선 순위에 대한 정책이 설정될 수 있다(또는 미리 설정될 수 있다). 네트워크의 혼잡 상황 등 액세스를 제한해야 하는 상황이 발생 시, 네트워크 노드(예: AMF)는 이러한 정책을 기반으로 각 액세스 카테고리별로 차단 정보 (Barring information)을 설정하여 이를 단말들에 알리게 된다. 이러한 정책에 따라 액세스 카테고리별로 차단될 확률이 다를 수 있으며, 우선 순위가 낮은 액세스 카테고리부터 우선적으로 차단될 가능성이 높다.
이하 도 10은 본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점의 예시를 설명하기 위한 신호 흐름도이다. 이하의 도면은 본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점의 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 10은 본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점의 예시를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 단말(예: UE)은 IMS 계층, NAS 계층 및 RRC 계층을 포함할 수 있다.
단계(S701)에서, IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요하다고 결정할 수 있다. 예를 들어, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링은 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등의 목적에 따른 IMS 시그널링일 수 있다.
단계(S702)에서, IMS 계층은 발신 데이터와 관련된 정보를 포함하는 요청 메시지를 NAS 계층에 전송할 수 있다. 발신 데이터와 관련된 정보는 사용자 데이터(user data)가 발생했다는 정보를 나타낼 수 있다. 발신 데이터와 관련된 정보는 MO data라는 정보(액세스 카테고리 7에 대응)를 포함할 수 있다.
단계(S703)에서, NAS 계층은 IMS 계층으로부터 발신 데이터와 관련된 정보(예: MO data 정보)를 수신하였으므로, NAS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 대해 액세스 카테고리 7을 사용할 수 있다. NAS 계층은 요청 메시지(액세스 카테고리 7에 대한 정보 포함)를 RRC 계층에 전송할 수 있다.
단계(S704)에서, RRC 계층은 네트워크 혼잡 상황 등으로 인해 액세스 컨트롤을 적용중인 상태일 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층으로부터 액세스 카테고리 7에 대한 정보를 수신하였으므로, 액세스 카테고리 7에 기초하여 액세스 컨트롤 검사를 수행할 수 있다. 이러한 일반적인 데이터 전송을 위한 카테고리(예: 액세스 카테고리 7(MO data))는 다른 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4~6 등 IMS 서비스에 관련된 카테고리)에 비해 우선 순위가 낮기 때문에, RRC 계층에 의해 barred 될 가능성이 높다. 예를 들어, RRC 계층에 액세스 컨트롤이 적용되면, 복수의 액세스 카테고리에 대한 우선 순위가 설정될 수 있으며(또는 미리 설정될 수 있음), 네트워크 및/또는 단말은 특정 액세스 카테고리(예: category 5)에 대해 액세스 컨트롤이 적용되면, 네트워크 및/또는 단말은 특정 액세스 카테고리 및 특정 액세스 카테고리보다 우선 순위가 낮은 액세스 카테고리 7에 관련된 액세스를 차단(barring)할 수 있다.
단계(S705)에서, RRC 계층은 NAS 계층으로 응답 메시지를 전송할 수 있다. 응답 메시지는 단계 S703에서 NAS 계층이 전송한 요청 메시지가 차단되었다(barred)는 정보를 포함할 수 있다.
단계(S706)에서, NAS 계층은 IMS 계층으로 응답 메시지를 전송할 수 있다. 응답 메시지는 단계 S702에서 IMS 계층이 전송한 요청 메시지가 차단되었다(barred)는 정보를 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 차단되면, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 액세스 시도가 실패할 수 있다. IMS에 대한 재-등록 등의 액세스 시도가 실패했으므로, 단말이 IMS 관련 서비스를 사용하는 것이 불가능할 수 있다.
구체적으로, 다른 데이터 서비스와 비교할 때, 종래에는 voice, video, SMS 등과 같은 IMS 서비스에 대해서는 차등화된 액세스 컨트롤(예: 혼잡 제어)이 수행될 수 있다.
하지만 단말이 이러한 IMS 서비스를 제공받기 위해 선행되어야 하는 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링(예: SIP REGISTER와 같은 IMS 등록 메시지)에 대해서는 차등화된 혼잡 제어가 지원되지 않으므로, 단말이 IMS에 등록할 수 없어서 단말이 IMS 서비스를 제공받지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 특히, 이러한 경우, voice call 등 사용자에게 매우 중요한 서비스를 단말이 사용할 수 없게 되는 문제가 발생할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 SIP 시그널은 IMS 시그널과 혼용되어 사용될 수 있다.
III. 본 명세서의 개시
본 명세서에서 후술되는 개시들은 하나 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 도면 각각은 각 개시의 실시예를 나타내고 있으나, 도면의 실시예들은 서로 조합되어 구현될 수도 있다.
이하 후술되는 본 명세서의 개시의 여러 방안들(예: 제1 예시, 제2 예시, 에 설명된 방안들)은 하나 이상의 조합으로 구현될 수 있다.
단말의 IMS 계층이 SIP(Session Initiation Protocol) 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 전송할 필요가 발생할 수 있다(즉, 단말의 IMS 계층이 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 전송할 필요가 있을 수 있다). 여기서, 상기 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 MMTEL voice에 관련된 call attempt(예: SIP INVITE), MMTEL video에 관련된 call attempt(예: SIP INVITE), 또는 SMS over IP(예: SIP MESSAGE)가 아닌 시그널링(즉, IMS 서비스에 관련된 실제 시도가 아닌 SIP 시그널링)인 경우, 단말은 이하에서 설명하는 바와 같이 동작할 수 있다. 참고로, 이하에서 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)과 IMS 시그널링은 동일한 의미로 사용될 수 있다.
이하에서, MMTEL voice에 관련된 call attempt(예: SIP INVITE), MMTEL video에 관련된 call attempt(예: SIP INVITE), 또는 SMS over IP(예: SIP MESSAGE) 등 IMS 서비스를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 서비스 시도을 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)으로 지칭하기로 한다. 서비스 시도을 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)은 해당 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)에 관련된 액세스 카테고리가 정의되어 있을 수 있다. 예를 들어, MO MMTEL voice 관련 시그널링의 액세스 카테고리는 4이고, MO MMTel video 관련 시그널링의 액세스 카테고리는 5이고, MO SMS 또는 MO SMSoIP 관련 시그널리의 액세스 카테고리는 6일 수 있다.
여기서, IMS 서비스에 관련된 실제 시도가 아닌 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)은 예를 들어, 초기 등록 또는 재등록을 위한 SIP REGISTER, 또는 가입 새로고침을 위한 SIP SUBSCRBE 등일 수 있다. 이하에서, IMS 서비스에 관련된 실제 시도가 아닌 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이라고 지칭하기로 한다. 즉, 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)은 상기 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 외의 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)일 수 있다. 이하에서, SIP 시그널링과 IMS 시그널링은 혼용되어 사용될 수 있다.
"비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"이 발생한 경우(예: 재-등록을 위한 IP REGISTER가 발생한 경우), 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층으로 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice), 액세스 카테고리 5 (MO MMTel video) 또는 액세스 카테고리 6 (MO SMS 및 MO SMSoIP)) 중 하나에 관련된 정보 또는 인디케이션을 추가로 제공할 수 있다.
선택적으로, 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층으로 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보 또는 인디케이션(이하, 정보/인디케이션으로 표기)도 제공할 수 있다. "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보 또는 인디케이션은 예를 들어, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"이 발생했다는 정보/인디케이션일 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션을 단말의 NAS 계층으로 제공할 수 있다. 선택적으로, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션도 단말의 NAS 계층으로 제공할 수 있다. 구체적으로, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 요청 메시지는, 선택적으로 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수도 있다. 그러면, 단말의 NAS 계층은"MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션에 기초하여 상기 요청 메시지의 액세스 카테고리를 MO MMTel voice에 해당하는 액세스 카테고리 4로 결정할 수 있다. 단말의 NAS 계층은 상기 요청 메시지의 액세스 카테고리가 액세스 카테고리 4라는 정보를 RRC 계층에게 전송할 수 있다. 그러면, 단말의 RRC 계층은 액세스 카테고리 4에 기초하여 상기 요청 메시지에 대한 barring check을 진행할 수 있다. 이 경우, 높은 우선 순위를 가지는(예: 액세스 카테고리 4가 액세스 카테고리 7보다 높은 우선 순위를 가지는 경우) MMTEL voice 시도 요청이 통과되면, 단말의 IMS 계층은 PDU 세션 또는 PDN 연결을 통해 IMS 시그널링 전송을 성공시킬 수 있다.
예를 들어, 네트워크 혼잡 상황 등으로 인하여 네트워크 및/또는 단말에 액세스 카테고리 7에 대한 액세스 컨트롤이 적용 중이고, 액세스 카테고리7 보다 서비스의 우선순위(priority)가 높은 액세스 카테고리 4에 대해서는 액세스 컨트롤이 적용되지 않는 경우, 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지는 barring check을 통과하고, 단말의 RRC 계층은 상기 요청 메시지를 PDU 세션(예: IMS PDU 세션) 또는 PDN 연결(예: IMS PDN 연결)을 통해 네트워크(예: IMS 관련 네트워크)로 전송할 수 있다. 즉, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 7에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지를 NAS 계층을 전송하면 액세스 컨트롤 검사(예: barring check)에 의해 상기 요청 메시지가 barred 되지만, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 7보다 우선 순위가 높은 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 관련된 정보/ 인디케이션을 전송하면, 상기 요청 메시지가 RRC 계층의 barring check을 통과할 수 있다.
다시 말해서, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice), 액세스 카테고리 5 (MO MMTel video) 또는 액세스 카테고리 6 (MO SMS 및 MO SMSoIP)) 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션도 포함할 수 있음)를 NAS 계층으로 전송함으로써, 단말은 IMS 서비스 시도를 위한 선행적인 동작(예: 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 상기 요청 메시지를 전송함으로써, 재-등록을 성공함에 따라 IMS 망에서 단말(예: UE)이 등록 IMS 망에서 등록 상태를 유지할 수 있다. 단말이 IMS 망에서 등록 상태를 유지하므로, 이후 voice call 등의 IMS 서비스 시도가 필요한 경우, 단말은 IMS 서비스 시도를 위한 IMS 시그널링을 수행할 수 있다.
앞서 설명한 예시에서는 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션도 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층으로 전송하는 예가 설명되었다. 다만, 이는 예시에 불과하며, 단말의 NAS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해, 액세스 카테고리 7과 다른 액세스 카테고리를 수신하도록 하기 위해, 단말의 IMS 계층은 새로 정의된 정보/인디케이션을 사용할 수도 있다. 예를 들어, 새로 정의된 정보/인디케이션은 "MO-MMTEL-voice 관련 SIP 시그널링(MO-MMTEL-voice related SIP signaling)일 수 있다. 따라서, 본 명세서의 개시에서 단말의 IMS 계층이"비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해 전송하는 정보/인디케이션의 범위는 단말의 NAS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해, 액세스 카테고리 7과 다른 액세스 카테고리를 수신하도록 하기 위해 적용 가능한 모든 형태의 정보/인디케이션을 포함한다.
전술한 예시와 같이, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션도 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층에 전송하는 상황에서, 액세스 카테고리 4(MMTel voice)에 대한 액세스가 barred된 경우가 존재할 수 있다. 예를 들어, 기지국(ng-eNB 또는 gNB)이 액세스 카테고리 4번에 대한 차단(barring)을 SIB을 통해 단말에게 통보한 경우, 단말은(예: 단말의 RRC 계층) 액세스 카테고리 4을 차단(barring)하므로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 전송하기 위한 액세스 시도가 거절될 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지가 단말의 RRC 계층에 의해 거절될 수 있다.
이와 같이, 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션 및 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지를 NAS 계층으로 전송했지만, 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단(barred)된 경우, 이하에서 설명하는 본 명세서의 개시의 제1 예시 및/또는 본 명세서의 개시의 제2 예시가 적용될 수 있다.
앞서 설명한 본 명세서의 개시에 따른 단말 및 네트워크의 동작의 예시를 도 11 및 도 12를 참조하여 설명한다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 11는 본 명세서의 개시를 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
도 11를 참조하면, 단말(예: UE)은 IMS 계층, NAS 계층 및 RRC 계층을 포함할 수 있다.
단계(S801)에서, IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링이 필요하다고 결정할 수 있다. 예를 들어, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링은 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등의 목적에 따른 IMS 시그널링일 수 있다.
단계(S802)에서, IMS 계층은 NAS 계층에 요청 메시지를 전송할 수 있다. 여기서, 요청 메시지는 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice), 액세스 카테고리 5 (MO MMTel video) 또는 액세스 카테고리 6 (MO SMS 및 MO SMSoIP)) 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함할 수 있다. 선택적으로, 요청 메시지는 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수도 있다. IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나는 제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)일 수 있다. 예를 들어, 단계(S802)에서 제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 대한 정보는 "MO-MMTEL-voice-started" 정보/인디케이션일 수 있다.
단계(S803)에서, NAS 계층은 IMS 계층으로부터 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 수신하였으므로, NAS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 대해 제1 액세스 카테고리를 사용할 수 있다. NAS 계층은 요청 메시지(제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 대한 정보 포함)를 RRC 계층에 전송할 수 있다.
단계(S804)에서, RRC 계층은 네트워크 혼잡 상황 등으로 인해 액세스 컨트롤을 적용중인 상태일 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층으로부터 제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 대한 정보를 수신하였으므로, 제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 기초하여 액세스 컨트롤 검사를 수행할 수 있다.
제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 대해 액세스 컨트롤이 적용되지 않는 경우(예: 액세스 컨트롤에 따라 차단되는 액세스 카테고리의 우선 순위가 액세스 카테고리 4보다 낮은 경우), RRC 계층은 NAS 계층으로부터 수신한 요청 메시지를 수락할 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층에게 상기 요청 메시지가 허용되었다는 정보(예: "not barred" 정보)를 전송할 수 있다. 요청 메시지가 수락된 경우, case 1에 관련된 동작이 수행될 수 있다.
제1 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 4)에 대해 액세스 컨트롤이 적용되는 경우(예: 액세스 컨트롤에 따라 차단되는 액세스 카테고리의 우선 순위가 액세스 카테고리 4보다 높은 경우), RRC 계층은 NAS 계층으로부터 수신한 요청 메시지를 차단할 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층에게 상기 요청 메시지가 차단되었다는 정보(예: "barred" 정보)를 전송할 수 있다. 요청 메시지가 차단된 경우, case 2에 관련된 동작이 수행될 수 있다.
RRC 계층에 의해 수행된 액세스 컨트롤 검사의 결과(수락 또는 차단)에 따라, 요청 메시지가 수락된 경우 도 11의 case 1에 관련된 동작이 수행될 수 있으며, 요청 메시지가 차단된 경우 도 11의 case 2에 관련된 동작이 수행될 수 있다.
예를 들어, 요청 메시지가 수락된 경우 case 1에 관련된 동작이 수행될 수 있다.
단계(S805a)에서, RRC 계층은 요청 메시지(제1 액세스 카테고리에 대한 정보 포함)로 인한 액세스 요청이 승인되었음을 상위 계층 (예: NAS 계층)에 전달할 수 있다. 예를 들어, RRC 계층은 요청 메시지가 수락되었다는 정보(예: 요청 메시지로 인한 액세스 요청이 승인되었다는 정보)를 포함하는 응답 메시지를 NAS 계층에 전송할 수 있다.
NAS 계층은 필요할 경우 관련 NAS 동작 을 우선 수행할 수도 있다. 예를 들어, NAS 계층은 단말이 IDLE 상태였을 경우 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링 전송을 위해 우선 서비스 요청 (service request) 절차를 수행할 수 있다. 최종적으로 access가 grant 되면, 예를 들어, CONNECTED 상태로 천이되어 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링과 관련된 PDU 세션이 성공적으로 활성화되면, 단계(S806a)에서, NAS 계층은 IMS 계층에 요청 메시지가 수락되었다는 정보를 포함하는 응답 메시지를 전송할 수 있다.
단계(S807a)에서, 단말의 IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보를 포함하는 요청 메시지를 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층을 통해 IMS 망에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 단계(S806a)에서 수신한 응답 메시지에 기초하여, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보를 포함하는 요청 메시지를 PDCP 계층에 전송할 수 있다. 그러면, PDCP 계층은 IMS용 PDU session을 통하여 RAN과 UPF를 거쳐 IMS 망에 상기 요청 메시지를 전송할 수 있다.
단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 NAS 계층으로 전송함으로써(예: 도 11의 S802), 단말은 IMS 서비스 시도를 위한 선행적인 동작(예: 초기 등록, 재등록, 가입 새로고침 등)을 수행할 수 있다. 단계(S807a)의 요청 메시지가 네트워크로 전송되는 구체적인 예시는 도 12에서 설명하기로 한다.
예를 들어, 요청 메시지가 차단된 경우 case 2에 관련된 동작이 수행될 수 있다.
단계(S805b)에서, RRC 계층은 응답 메시지(요청 메시지가 차단되었다는정보 포함)를 NAS 계층으로 전송할 수 있다.
단계(S806b)에서, NAS 계층은 응답 메시지(요청 메시지가 차단되었다는정보 포함)를 응용 계층으로 전송할 수 있다.
참고로 case 2의 단계(S805b) 및 단계(S806b) 이후에는 후술할 본 명세서의 개시의 제1 예시 및/또는 제2 예시의 설명에 따른 동작이 수행될 수 있다.
이하에서, 단계(S805a)의 요청 메시지가 네트워크로 전송되는 구체적인 예시를 도 12을 참조하여 설명하기로 한다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 12는 도 11의 case 1에 따른 동작들을 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
단계(S807a)에서, IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링을 해당 PDU session(예: 단말의 IMS 계층과 IMS 망 간의 PDU 세션)의 user plane을 통해 전송한다. 예를 들어, IMS 계층은 요청 메시지(비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보 포함)를 PDCP 계층에 전송할 수 있다. 그러면, PDCP 계층은 요청 메시지(비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보 포함)를 RAN 및 UPF를 거쳐 IMS 망(예: P-CSCF(Proxy Call Session Control Function))에 전송할 수 있다.
IMS 망(예: P-CSCF)이 요청 메시지(비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보 포함)를 수신함으로써, 단말과 IMS 망은 초기 등록, 재등록, 또는 가입 새로고침 등을 위한 절차를 수행할 수 있다.
단계(S808a)에서, IMS 망(예: P-CSCF)은 단말의 IMS 계층에 상기 요청 메시지에 대한 응답 메시지(예: 초기 등록 수락, 재-등록 수락, 가입 새로고침 수락 등) 를 전송할 수 있다. 이 응답 메시지는 UPF, RAN을 거쳐 단말의 user plane을 통해 단말의 PDCP 계층에 전송되고, PDCP 계층은 IMS 계층으로 상기 응답 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 재-등록을 위해 요청 메시지를 전송함으로써, 재-등록을 성공함에 따라 IMS 망에서 단말(예: UE)이 등록 IMS 망에서 등록 상태를 유지할 수 있다. 단말이 IMS 망에서 등록 상태를 유지하므로, 이후 voice call 등의 IMS 서비스 시도가 필요한 경우, 단말은 IMS 서비스 시도를 위한 IMS 시그널링을 수행할 수 있다.
전술한 도 11의 case 2와 같이, 단말의 IMS 계층이 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 NAS 계층으로 전송했지만, 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단(barred)된 경우, 이하에서 설명하는 본 명세서의 개시의 제1 예시 및/또는 본 명세서의 개시의 제2 예시가 적용될 수 있다.
1. 본 명세서의 개시의 제1 예시
"비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)" 발생시, 단말의 IMS 계층이 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나(예: 제1 액세스 카테고리)에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단(barred)된 경우, 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층으로부터 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단되었다는 응답을 수신할 수 있다. 이 경우, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 상기 제1 액세스 카테고리와 다른 액세스 카테고리(예: 제2 액세스 카테고리)에 관련된 정보/ 인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층에서 IMS 시그널링("비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)") 발생 시, 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련되는 MO-MMTEL-voice-started 정보/인디케이션을 전송할 수 있다. 이후, 단말의 IMS 계층이 상기 요청 메시지가 차단되었다는(barred 되었다는) 응답을 단말의 NAS 계층으로부터 전달받은 경우, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 4와 다른 유형의 IMS 서비스 시도와 관련된 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5 (MO MMTel video) 또는 액세스 카테고리 6(MO SMS 및 MO SMSoIP))를 이용하여 IMS 시그널링의 전송을 재시도할 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층이 전송한 액세스 카테고리 4(MO MMTel voice)에 관련된 요청이 barred 된 경우, 단말의 IMS 계층은 MMTEL voice가 아닌, 액세스 카테고리 5에 관련된 "MO-MMTEL-video-call-started” 정보/indication을 단말의 NAS 계층으로 전달하여 IMS 시그널링의 전송을 다시 시도할 수 있다. 구체적으로, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 5에 관련된 "MO-MMTEL-video-call-started” 정보/indication을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 NAS 계층에 전송함으로써, IMS 시그널링의 전송을 다시 시도할 수 있다. 이 경우, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 5에 관련된 MMTEL video 요청을 수신했으므로, 단말의 NAS 계층은 상기 요청 메시지의 액세스 카테고리를 액세스 카테고리 5로 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말의 NAS 계층은 상기 요청 메시지에 액세스 카테고리 5를 할당할 수 있다. 그리고, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 5에 기초하여 하위 계층(lower layer)(예: RRC 계층)에 상기 요청 메시지에 대한 barring check을 요청할 수 있다. 액세스 카테고리 4에 대해서는 액세스 요청이 차단되고(barred), 액세스 카테고리 5에 대해서는 액세스 요청이 허용된 상태(예: not barred)인 경우, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 5를 이용한 재시도는 차단되지 않으므로, 단말의 IMS 관련 PDU 세션 또는 IMS 관련 PDN 연결을 통한 IMS 시그널링의 전송이 성공될 수 있다.
전술한 예시(액세스 카테고리 4를 이용한 IMS 시그널링의 전송 요청 실패 후 액세스 카테고리 5를 이용한 IMS 시그널링의 전송 요청을 재시도한 예시)에서 액세스 카테고리 5에 기초한 IMS 시그널링의 재시도가 실패한 경우(즉, 액세스 카테고리 4를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 실패 후 액세스 카테고리 5를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청도 실패한 경우), 단말의 IMS 계층은 선택적으로 다시 한 번 요청 메시지를 단말의 NAS 계층에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 6에 관련된 "MO-SMSoIP-attempt-started" 정보/인디케이션에 기초하여 단말의 NAS 계층에 요청 메시지를 다시 한 번 전송할 수 있다. 이 경우, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 6에 관련된 SMSoIP 요청을 수신했으므로, 상기 요청 메시지에 액세스 카테고리 6을 할당하여 하위 계층(lower layer)(예: RRC 계층)에 상기 요청 메시지에 대한 barring check을 요청할 수 있다. 액세스 카테고리 4(MMTEL voice) 및 액세스 카테고리 5(MMTEL video)에 대해서는 액세스 요청이 차단되고(barred), 액세스 카테고리 6에 대해서는 액세스 요청이 허용된 상태(예: not barred)인 경우, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 6를 이용한 재시도는 차단되지 않고 그대로 진행되어 단말의 IMS 관련 PDU 세션 또는 IMS PDN 연결을 통한 IMS 시그널링의 전송이 성공될 수 있다.
전술한 예시에서, 액세스 카테고리 4를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 실패 후 액세스 카테고리 5를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 재시도 및 액세스 카테고리 6를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 재시도는 순차적으로 수행될 수 있다. 또한, IMS 시그널링 전송 요청 재시도에 액세스 카테고리가 사용되는 순서는 단말의 구현 또는 사업자 정책 등에 따라 변경될 수도 있다.
예를 들어, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송 및 재전송을 위해 사용되는 액세스 카테고리에 대한 정보가 단말에 설정되어 있을 수 있다. "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송 및 재전송을 위해 사용되는 액세스 카테고리에 대한 정보는PLMN 별로 동일하게 또는 모든 PLMN에 걸쳐 동일하게 설정될 수도 있다. 또한, 이러한 설정은 사업자 정책에 따라 변경될 수 있다.
일례로, 전술한 바와 같이, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 4(MMTEL voice) - 액세스 카테고리 5 (MMTEL video) -액세스 카테고리 6(SMSoIP)의 순서로 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 요청 메시지의 전송을 재시도를 수행할 수 있다. 하지만, 이는 예시에 불과하며, 액세스 카테고리 4(MMTEL voice) - 액세스 카테고리 6(SMSoIP) - 액세스 카테고리 5 (MMTEL video), 액세스 카테고리 5 (MMTEL video) - 액세스 카테고리 6(SMSoIP) - 액세스 카테고리 4(MMTEL voice), 액세스 카테고리 5 (MMTEL video) - 액세스 카테고리 4(MMTEL voice) - 액세스 카테고리 6(SMSoIP), 액세스 카테고리 6(SMSoIP) - 액세스 카테고리 5 (MMTEL video) - 액세스 카테고리 4(MMTEL voice), 액세스 카테고리 6(SMSoIP) - 액세스 카테고리 4(MMTEL voice) - 액세스 카테고리 5 (MMTEL video) 등과 같이 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리가 IMS 계층의 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 재시도에 사용되는 순서는 변경될 수 있다.
단말의 설정 및/또는 사업자 정책 등에 기초한 순서대로, 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 재시도에 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리를 사용하기 위해, 단말의 IMS 계층은 액세스 카테고리 각각의 barring 여부를 기억하고 있을 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 voice(MMTEL voice)(액세스 카테고리 4): barred / video(MMTEL video)(액세스 카테고리 5): not barred / SMS(MO SMS and SMSoIP)(액세스 카테고리 6): unknown 등과 같이 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리의 barring 여부에 대한 정보를 저장할 수 있다. 단말의 IMS 계층이 상기 정보를 저장한 후, 다시 IMS 시그널링(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)")을 전송할 필요가 있을 경우가 있을 수 있다. 이 경우, 단말의 IMS 계층은 상기 저장된 정보에 기초하여, 이전에 not barred 되어 있던 액세스 카테고리(예: video(MMTEL video)(액세스 카테고리 5))에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다.
단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)" 전송을 위해 IMS 서비스 시도와 관련된 액세스 카테고리(예: MMTEL voice, MMTEL video, SMS 관련 액세스 카테고리)에 관련된 정보/인디케이션에 기초하여 요청 메시지를 단말의 NAS 계층에 전송한 후, 해당 액세스 카테고리가 RRC 계층에 의해 차단(barred)되어서 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"전송이 실패할 수 있다. 이러한 경우, 단말의 NAS 계층이 해당 액세스 카테고리가 barred 되었다는 정보를 단말의 IMS 계층으로 전송하면서, IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중에서 barred 되지 않은 액세스 카테고리에 관련된 정보를 제공할 수 있다.
일례로, 단말의 NAS 계층이 상기 요청 메시지를 단말의 RRC 계층에 전달하면, 단말의 RRC 계층이 상기 요청 메시지에 대한 barring check을 수행하고 그 결과(예: barred)에 대한 정보를 단말의 NAS 계층으로 전달한다. 일례로, 단말의 NAS 계층은 RRC 계층에게 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중에서 barred 되지 않은 액세스 카테고리에 대한 정보를 요청하거나, 단말의 RRC 계층이 상기 barring check의 결과를 단말의 NAS 계층에 전달하면서 복수의 액세스 카테고리 중에서 barred 되지 않은 액세스 카테고리에 대한 정보를 제공할 수 있다. 그러면, 단말의 NAS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중에서 barred 되지 않은 액세스 카테고리에 관련된 정보를 단말의 IMS 계층에 제공할 수 있다.
IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중에서 barred 되지 않은 액세스 카테고리가 2개인 경우, 단말의 NAS 계층은 barred 되지 않은 2개의 액세스 카테고리 모두에 대한 정보 또는 상기 2개의 액세스 카테고리 중 1개에 대한 정보를 단말의 IMS 계층에 제공할 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층이 액세스 카테고리 4(MMTEL voice)에 관련된 정보/인디케이션에 기초하여 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 시도했는데, 단말의 RRC 계층에서 액세스 카테고리 4가 barred 되어 있는 상태인 경우, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패할 수 있다. 단말의 RRC 계층에서 액세스 카테고리 5는 barred된 상태이고, 액세스 카테고리 6은 not barred 상태인 경우, 단말의 RRC 계층은 스스로 또는 단말의 NAS 계층의 요청에 따라 barred 되지 않은 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 6)에 대한 정보를 단말의 NAS 계층에 제공할 수 있다. 그러면, 단말의 NAS 계층은 액세스 카테고리 6 및/또는 SMS(MO SMS 및 SMSoIP)(즉, 액세스 카테고리 6에 관련된 IMS 서비스)에 대한 정보를 단말의 IMS 계층에 제공할 수 있다. IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도할 때, 상기 수신된 정보에 기초하여 액세스 카테고리 6(예: SMS)에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층에 제공할 수 있다.
참고로, 사업자의 정책 상, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 것을 선호하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, IMS 계층이 자동으로 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 대신, 단말의 IMS 계층 또는 NAS 계층은 사용자에게 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 실패를 알릴 수 있다. 그리고, 단말의 IMS 계층 또는 NAS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도와 관련된 정보를 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 1041)에 표시하여, 사용자로부터 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층 또는 NAS 계층은 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 1041)에 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 실패에 관련된 정보를 표시하여 사용자에게 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 실패를 알릴 수 있다. 그리고, 단말의 IMS 계층 또는 NAS 계층은 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 1041)에 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 표시하고, 사용자로부터 입력된 정보에 기초하여 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행하거나, 하지 않을 수 있다. 즉, 단말의 IMS 계층 또는 NAS 계층은 MMI (Machine-man interaction)에 기초하여 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할 수 있다. 단말이 계층은 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 1041)에 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 실패에 관련된 정보를 표시하는 동작 및 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 표시하는 동작의 예시는 이하 도 15 내지 도 19을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
13는 본 명세서의 개시의 제1 예시에 따른 동작들을 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
참고로, 도 13에 도시된 동작들은 예시에 불과하며, 응용 계층, NAS 계층, RRC 계층이 수행하는 동작에 대한 본 명세서의 개시의 범위는 도 13의 예시에 의해 제한되지 않는다.
도 13에 도시된 단계(S805b) 및 단계(S806b)은 도 11의 단계(S805b) 및 단계(S806b)와 동일하다.
단계(S1001)에서, IMS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 상기 제1 액세스 카테고리와 다른 액세스 카테고리(예: 제2 액세스 카테고리)를 사용할 것을 결정할 수 있다. 다시 말해서, IMS 계층은 제2 액세스 카테고리를 사용하여 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링을 재시도할 수 있다. 예를 들어, 제1 액세스 카테고리가 액세스 카테고리 4 였던 경우, IMS 계층은 액세스 카테고리 5 또는 액세스 카테고리 6 중 하나를 제2 액세스 카테고리로 사용할 수 있다.
단계(S1002)에서, IMS 계층은 요청 메시지를 NAS 계층에 전송할 수 있다. 여기서, 요청 메시지는 IMS 서비스에 관련된 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 선택적으로, 요청 메시지는 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보를 포함할 수도 있다.. 예를 들어, 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대한 정보는 MO-MMTEL-video-call-started” 정보/indication일 수 있다.
단계(S1003)에서, NAS 계층은 IMS 계층으로부터 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대한 정보를 수신하였으므로, NAS 계층은 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 대해 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)를 사용할 수 있다. NAS 계층은 요청 메시지(제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대한 정보 포함)를 RRC 계층에 전송할 수 있다.
단계(S1004)에서, RRC 계층은 네트워크 혼잡 상황 등으로 인해 액세스 컨트롤을 적용중인 상태일 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층으로부터 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대한 정보를 수신하였으므로, 제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 기초하여 액세스 컨트롤 검사를 수행할 수 있다.
제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대해 액세스 컨트롤이 적용되지 않는 경우(예: 액세스 컨트롤에 따라 차단되는 액세스 카테고리의 우선 순위가 액세스 카테고리 5보다 낮은 경우), RRC 계층은 NAS 계층으로부터 수신한 요청 메시지를 수락할 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층에게 상기 요청 메시지가 허용되었다는 정보(예: "not barred" 정보)를 전송할 수 있다. 요청 메시지가 수락된 경우, 전술한 도 11 및 도 12의 case 1에 관련된 동작과 같은 방식으로 PDCP 계층이 요청 메시지(비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보 포함)을 네트워크로 전송하는 동작이 수행될 수 있다.
제2 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 5)에 대해 액세스 컨트롤이 적용되는 경우(예: 액세스 컨트롤에 따라 차단되는 액세스 카테고리의 우선 순위가 액세스 카테고리 5보다 높은 경우), RRC 계층은 NAS 계층으로부터 수신한 요청 메시지를 차단할 수 있다. RRC 계층은 NAS 계층에게 상기 요청 메시지가 차단되었다는 정보(예: "barred" 정보)를 전송할 수 있다. 요청 메시지가 차단된 경우, 전술한 도 11 및 도 13의 case 2에 관련된 동작(단계(S805b) 및 단계(S806b))과 같은 방식으로 RRC 계층이 응답 메시지를 NAS 계층을 거쳐 응용 계층으로 전송하는 동작이 수행될 수 있다.
이와 같이, 제2 액세스 카테고리에 기초한 IMS 시그널링의 재시도가 실패한 경우, 단말의 IMS 계층은 선택적으로 다시 한 번 요청 메시지(IMS 서비스에 관련된 제3 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 6)에 대한 정보(예: "MO-SMSoIP-attempt-started"인디케이션/정보) 포함, 선택적으로, 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보 포함)를 단말의 NAS 계층에 전송할 수 있다. 그러면, NAS 계층은 요청 메시지(IMS 서비스에 관련된 제3 액세스 카테고리(예: 액세스 카테고리 6)에 대한 정보 포함)을 RRC 계층에 전송하고, RRC 계층은 제3 액세스 카테고리에 기초하여 액세스 컨트롤 검사를 수행할 수 있다.
전술한 예시에서, 액세스 카테고리 4를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 실패 후 액세스 카테고리 5를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 재시도 및 액세스 카테고리 6를 이용한 IMS 시그널링 전송 요청 재시도는 순차적으로 수행될 수 있다. 또한, IMS 시그널링 전송 요청 재시도에 액세스 카테고리가 사용되는 순서는 단말의 구현 또는 사업자 정책 등에 따라 변경될 수도 있다.
2. 본 명세서의 개시의 제2 예시
"비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)" 발생시, 단말의 IMS 계층이 "IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나(예: 제1 액세스 카테고리)에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단(barred)된 경우, 단말의 IMS 계층은 단말의 NAS 계층으로부터 상기 요청 메시지가 거절 또는 차단되었다는 응답을 수신할 수 있다. 이 경우, 본 명세서의 개시의 제2 예시에 따르면, 단말의 IMS 계층은 이하에서 설명하는 동작을 수행할 수 있다.
IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지가 실패한 경우(RRC 계층에 의해서 barred된 경우), 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 추가적인 재시도를 진행하지 않을 수 있다.
단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 요청 메시지의 전송을 재시도하는 대신에, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했음을 기억하고 있을 수 있다. 즉, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 저장할 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 flag 등의 형태로 IMS 계층 내에 저장할 수 있다. 일례로, flag 등의 형태로 저장된 정보가 1로 set, mark, 또는 indicate 되어 있는 경우, 상기 정보는 필요한 IMS 시그널링(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)")이 실패했다는 것을 나타낼 수 있다.
선택적으로, 단말의 IMS 계층은 전송에 실패한 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 종류 및 상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 이벤트의 종류를 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보와 함께 저장할 수 있다. 예를 들어, 전송에 실패한 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 종류는 초기 등록 또는 재등록을 위한 SIP REGISTER, 또는 가입 새로고침을 위한 SIP SUBSCRBE 등에 대한 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 이벤트의 종류는 단말이 상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 대한 정보(예: 액세스 카테고리 4 (MO MMTel voice), 액세스 카테고리 5 (= MO MMTel video) 또는 액세스 카테고리 6 (MO SMS 및 SMSoIP))를 의미할 수 있다.
또한, 단말의 IMS 계층은 전성에 실패한 시그널링 메시지 자체를 IMS 계층의 queue에 저장할 수도 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음) 자체를 queue에 저장할 수 있다. 실패한 시그널링 메시지가 저장되는 저장 기한은 단말의 구현, 단말의 설정 및/또는 사업자 정책 등에 기초하여 결정될 수 있다. 실패한 시그널링 메시지가 저장된 후, 단말의 리셋(reset)이벤트가 발생하면, 실패한 시그널링 메시지는 삭제될 수 있다. 예를 들어, 단말의 리셋 이벤트는 단말의 전원 끔(power off), 전원 킴(power on), 유심 제거(USIM(Universal Subscriber Identity Module) removal), 또는 3GPP 시스템에 대한 등록해제(deregistration), 디태치(detach), 등록, 어태치 등을 포함할 수 있다.
본 명세서의 개시의 제2 예시에서 설명한 바와 같이, IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지가 실패한 경우(RRC 계층에 의해서 barred된 경우), 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 추가적인 재시도를 진행하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 도 19의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 또한, 단말은 본 명세서의 제1 예시에서 설명한 바와 같이 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지가 실패한 경우(RRC 계층에 의해서 barred된 경우)에도 도 19의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다. 단말이 표시하는 화면에 대한 구체적인 설명은 이하에서 도 19를 참조하여 설명하기로 한다.
이후, IMS 서비스 시도가 발생한 경우(즉, IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 필요한 경우), 단말의 IMS 계층은 이하에서 설명하는 동작들 또는 이하에서 설명하는 동작들 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다. 여기서, IMS 서비스 시도가 발생한 경우(즉, IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 필요한 경우)는 예를 들어, voice call, video call, SMS 등 IMS 서비스와 관련된 요청이 발생한 경우일 수 있다.
1) IMS 서비스 시도가 발생하기 전에, 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위해 이벤트 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 통해 액세스를 전송했다가 상기 요청 메시지가 barred 된 경우, 단말의 IMS 계층이 barred된 이벤트 종류(상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 대한 정보)를 저장할 수 있다.
이러한 상황에서, IMS 서비스 시도가 발생한 경우(즉, IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 필요한 경우), 발생된 IMS 서비스 시도에 관련된 액세스 카테고리가 이전에 barred된 이벤트 종류에 관련된 액세스 카테고리와 동일한 경우, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송하지 않을 수 있다. 반대로, IMS 서비스 시도가 발생한 경우(즉, IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 필요한 경우), 발생된 IMS 서비스 시도에 관련된 액세스 카테고리가 이전에 barred된 이벤트 종류에 관련된 액세스 카테고리와 다른 경우, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 즉, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송하기 이전에, 자체적으로 절차(예: 액세스 요청 절차)를 중단할 수 있다. 단말의 IMS 계층은 저장되어 있던 이전의 barring 정보(예: barred된 이벤트 종류 등 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 것과 관련된 정보)에 기초하여 IMS 계층 내에서 선제적으로 "IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해 barring을 적용할 수 있다.
2) 위의 1) 항목에서 설명한 내용이 적용되지 않을 경우(예: 단말의 IMS 계층이 "IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해 선제적으로 barring을 적용하지 않거나, 이전의 barring 정보를 저장하지 않은 경우), 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층에 전송할 수 있다.
3) IMS 서비스 시도가 발생하기 전에, 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위해 이벤트 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 통해 액세스를 전송했다가 상기 요청 메시지가 barred 되고, 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 flag 등의 형태로 저장했을 수 있다.
이러한 상황에서, 단말의 IMS 계층은 "서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대한 액세스 시도를 수행하기 전에, 우선적으로 “비 IMS 서비스 attempt를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 이전에 "비-서비스 시도(예: 재등록)를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패하여 재등록을 하지 못했다면, 단말의 IMS 계층은 재등록을 위해 SIP REGISTER를 포함하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 단말의 IMS 계층은 이전에 실패했던 상기 발생된 IMS 서비스 시도와 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 예를 들어, 이전에 barred 된 요청 메시지가 “비 IMS 서비스 attempt를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션(예: SIP REGISTER) 및 IMS 서비스 시도와 관련된 액세스 카테고리 4 (MMTEL voice)를 포함했었고, 액세스 카테고리 5에 관련된 IMS 서비스 시도 (MMTEL video)가 발생한 경우, 단말의 IMS 계층은 “비 IMS 서비스 attempt를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션(예: SIP REGISTER) 및 "MMTEL video 시작"을 포함하는 요청 메시지를 단말의 NAS 계층에 전송할 수 있다.
이는 상기 요청이 “비 IMS 서비스 attempt를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 위한 barring bypass(차단 우회)를 위한 목적이 아니라, 실제 IMS 서비스를 이용하기 위한 액세스 시도(IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)에 관련된 액세스 시도)가 발생한 것에 따른 요청 메시지의 전송이라고 볼 수 있다.
만일 성공적으로 액세스 요청이 수락될 수 있다(예: 상기 요청 메시지가 barred 되지 않을 수 있다). 이 경우, 단말의 IMS 계층은 실제 액세스 시도(IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)에 관련된 액세스 시도)에 관련된 요청 메시지를 전송하기 전에, 이전에 실패한 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보가 저장되어 있는 경우, 단말의 IMS 계층은 이전에 실패한 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 재전송 할 수 있다. 또는, 이러한 경우, 단말의 IMS 계층은 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 절차(예:IMS에 대한 등록)을 다시 수행해야 한다고 판단하고, REGISTER를 다시 시도할 수 있다. 단말의 IMS 계층이 성공적으로 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 요청 메시지를 전송한 후 또는 단말의 IMS 계층이 REGISTER를 성공적으로 마친 후, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도에 관련된 서비스를 이용할 수 있다.
전술한 1) 내지 3)에서, 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 요청 메시지의 전송이 성공하는 경우, 단말의 IMS 계층은 set, mark, 또는 indicate 된 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송 실패에 관련된 flag는 0으로 리셋할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 14는 본 명세서의 개시의 제2 예시를 나타내는 예시적인 신호 흐름도이다.
참고로, 도 14에 도시된 동작들은 예시에 불과하며, 응용 계층, NAS 계층, RRC 계층이 수행하는 동작에 대한 본 명세서의 개시의 범위는 도 14의 예시에 의해 제한되지 않는다.
도 14에 도시된 단계(S805b) 및 단계(S806b)은 도 11의 단계(S805b) 및 단계(S806b)와 동일하다.
단계(S1101)에서, IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했음을 기억하고 있을 수 있다. 예를 들어, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 저장할 수 있다.
다시 말해서, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 요청 메시지의 전송을 재시도하는 대신에, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했음을 기억하고 있을 수 있다.
예를 들어, 단말의 IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 flag 등의 형태로 IMS 계층 내에 저장할 수 있다.
선택적으로, 단말의 IMS 계층은 전송에 실패한 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 종류 및 상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 이벤트의 종류를 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보와 함께 저장할 수 있다.
또한, 단말의 IMS 계층은 전성에 실패한 시그널링 메시지 자체를 IMS 계층의 queue에 저장할 수도 있다.
이후, IMS 서비스 시도가 발생한 경우(즉, IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)이 필요한 경우), 단말의 IMS 계층은 이하에서 설명하는 동작들 또는 이하에서 설명하는 동작들 중 적어도 하나의 동작을 수행할 수 있다.
1) 단말의 IMS 계층이 barred된 이벤트 종류(상기 요청 메시지의 전송에 사용했던 IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나(예:제1 액세스 카테고리)에 대한 정보)를 저장했을 수 있다. 발생된 IMS 서비스 시도에 관련된 액세스 카테고리가 이전에 barred된 이벤트 종류에 관련된 액세스 카테고리와 동일한 경우, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송하지 않을 수 있다. 발생된 IMS 서비스 시도에 관련된 액세스 카테고리가 이전에 barred된 이벤트 종류에 관련된 액세스 카테고리와 다른 경우, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다. 즉, 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)을 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층으로 전송하기 이전에, 단말의 IMS 계층은 저장되어 있던 이전의 barring 정보(예: barred된 이벤트 종류 등 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 것과 관련된 정보)에 기초하여 IMS 계층 내에서 선제적으로 "IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해 barring을 적용할 수 있다.
2) 위의 1) 항목에서 설명한 내용이 적용되지 않을 경우(예: 단말의 IMS 계층이 "IMS 서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대해 선제적으로 barring을 적용하지 않거나, 이전의 barring 정보를 저장하지 않은 경우), 단말의 IMS 계층은 IMS 서비스 시도를 위한 요청 메시지를 단말의 NAS 계층에 전송할 수 있다.
3) 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보를 flag 등의 형태로 저장했을 수 있다. 이러한 상황에서, 단말의 IMS 계층은 "서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 대한 액세스 시도를 수행하기 전에, 우선적으로 “비 IMS 서비스 attempt를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 전송할 수 있다. 단말의 IMS 계층은 이전에 실패했던 상기 발생된 IMS 서비스 시도와 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지(선택적으로, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"에 관련된 정보/인디케이션을 더 포함할 수 있음)를 단말의 NAS 계층으로 전송할 수 있다.
3. 본 명세서의 개시의 제1 예시 및/또는 제2 예시와 관련된 단말의 동작의 예시
전술한 예시와 같이, 단말이 IMS 시그널링(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)")을 위해 액세스 시도를 시도하였으나, 액세스 컨트롤(예: RRC 계층에 의해 수행된 액세스 컨트롤)로 인하여 IMS 시그널링이 차단될 수 있다. 이 경우, 단말은 디스플레이(1041)에 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 사용자가 인지할 수 있도록 하기 위한 아이콘(예: 도 15 내지 도 17의 1041-1)을 표시할 수 있다. 아이콘(예: 도 15 내지 도 17의 1041-1)은 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제가 발생했음을 나타내기 위한 아이콘일 수도 있다. 다만, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"이 실패한(차단된) 경우는 실제 call(실제 IMS 서비스에 따른 call)이 발생한 상황이 아닐 수 있다. 따라서, 단말은 단순히 첫 번째 시도("비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송의 첫 번째 시도)가 실패하였고, 단말이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 즉시 재시도할 수 있는 경우에 표시되는 아이콘(예: 제1 아이콘)과 재시도가 실패한 경우나 즉시 재시도를 할 수 없는 경우에 표시되는 아이콘(예: 제2 아이콘)은 상이한 모양일 수 있다. 예를 들어, 제1 아이콘과 제2 아이콘은 색상, 아이콘의 도형의 형태 및/또는 폰트 등이 상이할 수 있다. 다른 예를 들어, 제1 아이콘과 제2 아이콘은 동일한 모양을 가지지만, 표시되는 형태가 상이할 수 있다. 구체적으로, 단말은 디스플레이(1041)에 제1 아이콘을 깜빡이는 형태로 표시하고, 제2 아이콘을 깜빡이지 않는 형태로 표시할 수 있다. 반대로, 단말은 디스플레이(1041)에 제1 아이콘을 깜빡이지 않는 형태로 표시하고, 제2 아이콘을 깜빡이는 형태로 표시할 수 있다. 또는, 단말은 서로 다른 정보를 나타내는 여러 아이콘을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 또한, 앞서 설명한 바와 같이, 단말은 재시도가 가능한 상황에 따라 상태 표시(예를 들어, 아이콘, 알림창 등)의 모양, 표시 형태(예를 들어, 깜빡임), 색깔 등을 상이하게 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 정보를 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
단말은 IMS 시그널링의 재시도가 모두 실패한 경우, 도 18의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다. 단말은 IMS 시그널링의 즉각적인 재시도가 불가능한 경우, 도 17의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 도 17의 예시 및 도 18의 예시에 대해서는, 이하에서 도 17 및 도 18를 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
15은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제1 예를 나타낸다.
단말은 도 15의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 단말이"비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 전송 전송을 시도했으나, 액세스 컨트롤(예: RRC 계층에 의해 수행된 액세스 컨트롤)로 인해 차단된 경우, 단말은 도 15에 도시된 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
이 경우, 단말은 디스플레이(1041)에 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 사용자가 인지할 수 있도록 하기 위한 아이콘(예: 1041-1)을 표시할 수 있다. 아이콘(예: 1041-1)은 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제가 발생했음을 나타내기 위한 아이콘일 수도 있다.
참고로 도 15의 예시에서는, 아이콘(1041-1)이 디스플레이(1041) 상단의 상태 바에 표시되나, 이는 예시에 불과하다. 아이콘(예: 1041-1)은 디스플레이(1041)의 하단, 좌측, 중앙, 우측 등 다양한 위치에 표시될 수 있다. 또한, 도 15의 예시에 도시된 아이콘(1041-1)의 형태는 예시에 불과하며, 사용자가 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 사용자가 인지할 수 있도록 하기 위한 다양한 형태의 아이콘 또는 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제가 발생했음을 나타내기 위한 다양한 형태의 아이콘이 표시될 수 있다.
참고로, 단말이 사용자로부터 아이콘(1041-1)에 대한 입력(즉, 아이콘(1041-1)에 대한 사용자의 조작)을 식별하는 경우, 단말은 도 17의 예시와 같은 화면을 표시할 수도 있다. 예를 들어, 사용자가 아이콘(1041-1)을 터치하는 경우, 단말은 사용자의 터치 입력을 식별하고, 단말은 도 17의 예시와 같은 화면을 표시할 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 16은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제2 예를 나타낸다.
단말은 도 16의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 단말이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 시도했으나, 액세스 컨트롤(예: RRC 계층에 의해 수행된 액세스 컨트롤)로 인해 차단된 경우, 단말은 도 16에 도시된 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
이 경우, 단말은 디스플레이(1041)에 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 사용자가 인지할 수 있도록 하기 위한 아이콘(예: 1041-1)을 표시할 수 있다. 아이콘(예: 1041-1)은 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제가 발생했음을 나타내기 위한 아이콘일 수도 있다. 도 16의 아이콘(1041-1)은 도 15의 아이콘(1041-1)과 동일할 수 있다.
또한, 단말은 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 전송을 재시도하는 중이라는 정보를 나타내는 아이콘(1041-2)를 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다. 도 16의 예시에서, 아이콘(1041-2)은 글자(예: "retrying IMS registration")를 포함하지만, 이는 예시에 불과하다. 예를 들어, 아이콘(1041-2)은 단순히 "retrying" 또는 "재시도"라는 글자만 포함할 수도 있다. 아이콘(1041-2)에 대한 본 명세서의 범위는 도 16에 표시된 "retrying IMS registration"에 의해 제한되지 않으며, 아이콘(1041-2)에는 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 전송을 재시도하는 것과 관련된 임의의 글자, 도형 등이 포함될 수도 있다.
예를 들어, 도 16의 예시는 사업자의 정책상, IMS 계층이 자동적으로 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 경우, 단말이 표시하는 화면의 예시일 수 있다. 다른 예를 들어, 도 16의 예시는 후술할 도 17에서 사용자의 선택(예: 사용자로부터 입력된 정보)에 따라 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 경우, 단말이 표시하는 화면의 예시일 수 있다.단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동안, 단말은 디스플레이(1041)에 아이콘(1041-2)과 같은 별도의 인디케이션, 아이콘, notification, 정보 등을 표시할 수 있다. 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도의 수행을 성공적으로 완료하는 경우(예: IMS 등록이 성공하는 경우) 또는 실패하는 경우에, 단말은 아이콘(1041-2)을 더 이상 표시하지 않을 수 있다. 즉, 이러한 경우, 디스플레이(1041)에서 아이콘(1041-2)가 사라질 수 있다.
참고로, 단말이 사용자로부터 아이콘(1041-1)에 대한 입력(즉, 아이콘(1041-1)에 대한 사용자의 조작)을 식별하는 경우, 단말은 도 17의 예시와 같은 화면을 표시할 수도 있다. 예를 들어, 사용자가 아이콘(1041-1)을 터치하는 경우, 단말은 사용자의 터치 입력을 식별하고, 단말은 도 17의 예시와 같은 화면을 표시할 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 17은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제3 예를 나타낸다.
단말은 도 17의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 단말이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 시도했으나, 액세스 컨트롤(예: RRC 계층에 의해 수행된 액세스 컨트롤)로 인해 차단된 경우, 단말은 도 17에 도시된 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
이 경우, 단말은 디스플레이(1041)에 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 사용자가 인지할 수 있도록 하기 위한 아이콘(예: 1041-1)을 표시할 수 있다. 아이콘(예: 1041-1)은 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제가 발생했음을 나타내기 위한 아이콘일 수도 있다. 도 17의 아이콘(1041-1)은 도 15의 아이콘(1041-1)과 동일할 수 있다.
단말은 디스플레이(예: 도 7 및 도 8의 1041)에 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 도 17의 예시와 같이 표시할 수 있다.
예를 들어, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체는 도 17의 인터페이스(1041-3)를 포함할 수 있다. 인터페이스(1041-3)는 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 전달하기 위한 정보를 포함하는 객체(1041-4), "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체들(1041-5 및 1041-6)을 포함할 수 있다.
도 17의 예시에서, IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 문제 상황을 전달하기 위한 정보를 포함하는 객체(1041-4)는 문장(예: "Failed to re-register to IMS due to the network congest. Do you want to retry")을 포함한다. 객체(1041-4)는 사용자에게 IMS 시그널링이 실패했다는(또는 차단되었다는) 정보를 전달하고, 사용자로부터 IMS 시그널링의 재시도를 수행할지 여부에 대한 선택을 하라는 정보도 전달할 수 있다. 참고로, 객체(1041-4)에 포함된 문장은 예시에 불과하며, 객체(1041-4)는 단순히 "Retry?" 또는 "재시도?"라는 글자만 포함할 수도 있다. 객체(1041-4)에 대한 본 명세서의 범위는 도 16에 표시된 "Failed to re-register to IMS due to the network congest. Do you want to retry"에 의해 제한되지 않으며, 객체(1041-4)에는 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)의 전송을 재시도하는 것 및/또는 IMS 시그널링의 실패와 관련된 임의의 글자, 도형 등이 포함될 수도 있다.
사용자가 재시도를 원하는 경우, 사용자가 상호작용 수단(예: 사용자의 손가락(2000), 음성, 눈동자의 움직임 등)을 사용하여 객체(1041-5)를 선택(예: 사용자가 손가락(2000)으로 객체(1041-5)를 터치)할 수 있다. 단말은 사용자로부터 입력된 정보(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하라는 정보)를 식별할 수 있다. 그러면, IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작은 IMS 계층이 이전에 요청 메시지를 전송할 때 사용한 액세스 카테고리와 다른 액세스 카테고리를 사용하여 NAS 계층에 요청 메시지를 전송하는 동작일 수 있다.
사용자가 재시도를 원하지 않는 경우, 사용자가 상호작용 수단(예: 사용자의 손가락(2000), 음성, 눈동자의 움직임 등)을 사용하여 객체(1041-6)를 선택(예: 사용자가 손가락(2000)으로 객체(1041-6)를 터치)할 수 있다. 단말은 사용자로부터 입력된 정보(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하지 말라는 정보)를 식별할 수 있다. 그러면, IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 수행하지 않는다. 그러면, 단말은 IMS 서비스에 대해 서비스 불가 상태가 될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 서비스 불가 상태가 되거나, 또는 다른 시스템에 대한 재시도를 수행할 수 있다(예: 5GS에서 IMS 시그널링의 전송의 재시도 실패 시, EPS로 재시도 또는 EPS에서 IMS 시그널링의 전송의 재시도 실패 시 5GS로 재시도).
한편, 단말이 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 표시한 후, 사용자가 미리 설정된 시간(예: 5초) 동안 어떠한 선택도 하지 않는 경우, IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 단말이 비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도를 수행할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 표시한 후, 사용자가 미리 설정된 시간(예: 5초) 동안 어떠한 선택도 하지 않는 경우, IMS 계층은 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하지 않고, 단말은 IMS 서비스에 대해 서비스 불가 상태가 될 수 있다.
IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 수행했으나 실패한 경우, IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 모든 액세스 카테고리 또는 모든 이벤트 정보/인디케이션에 기초하여 수행했으나 실패한 경우, 또는 사용자가 객체(1041-6)를 선택한 경우, 단말은 도 18의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 18은 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제4 예를 나타낸다.
IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 수행했으나 실패한 경우, IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하는 동작을 모든 액세스 카테고리 또는 모든 이벤트 정보/인디케이션에 기초하여 수행했으나 실패한 경우, 또는 사용자가 객체(1041-6)를 선택한 경우, 단말은 도 18의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
예를 들어, 단말은 IMS 서비스가 불가능하다는 것을 사용자에게 알리기 위해, 도 18의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 단말은 IMS 서비스가 불가능하다는 것을 알리기 위해, 객체(1041-8)과 같은 팝업창 또는 메시지창을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
객체(1041-8)는 IMS 서비스가 불가능하다는 정보를 포함하는 객체(1041-9) 및 사용자로부터 객체(1041-8)를 표시하지 않도록 하는 정보가 입력될 수 있는 객체(1041-10)를 포함할 수 있다. 도 18의 예시에서, 객체(1041-9)는 IMS 등록이 실패했으며, voice call service 또는 video call service가 불가능하다는 정보(예: "IMS registration failed. Voice call/video call services are not available")를 포함한다. 다만, 이는 예시에 불과하며, 본 명세서의 범위는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 객체(1041-9)는 간단하게 "IMS service is not available"과 같이, IMS 서비스가 불가능하다는 것을 알리는 임의의 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 객체(1041-10)는 사용자가 객체(1041-8)를 닫을 수 있는 MMI 버튼일 수 있다. 사용자가 사용자가 상호작용 수단(예: 사용자의 손가락(2000), 음성, 눈동자의 움직임 등)을 사용하여 객체(1041-10)를 선택(예: 사용자가 손가락(2000)으로 객체(1041-10)를 터치)할 수 있다. 단말은 사용자로부터 입력된 정보(예: 객체(1041-8)을 표시하지 말라는 정보)를 식별할 수 있다. 그러면, 단말은 객체(1041-8)을 표시하지 않을 수 있다. 또는, 객체(1041-9)와 객체(1041-10)를 포함하는 객체(1041-8)가 표시된 후 일정 시간(예: 10초)가 지나면, 객체(1041-9)와 같은 알림창이 사라질 수 있다.
또는, 단말은 IMS 서비스가 불가능하다는 것을 알리기 위해, 도 15 내지 도 17의 아이콘(1041-1)과 상이한 형태의 아이콘을 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다.
또는, 단말은 IMS 서비스(즉, IMS를 이용한 서비스)가 불가능하다는 것을 알리기 위한 객체(1041-7)를 별도의 인디케이션, 아이콘, 또는 notification 형태로 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다. 객체(1041-7)는 일반적인 서비스가 불가능하다는 것이 아니고, IMS를 이용한 서비스(예: voice service, video service, SMS over IP service 등)이 불가능하다는 것을 나타내는 형태로 표시될 수 있다. 참고로, 도 18의 예시에서는 객체(1041-7)가 voice service가 불가능하다는 정보(예: "No voice service")를 포함하지만, 이는 예시에 불과하다. 예를 들어, 객체(1041-7)는 video service 또는 SMS over IP service 가 불가능하다는 정보를 포함할 수도 있다. IMS 시그널링과 관련된 액세스 카테고리에 대해 barring이 해제된 경우, IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하여 성공적으로 IMS 시그널링 전송에 성공한 경우, 및 IMS와 관련된 재-등록에 성공한 경우, 객체(1041-7)과 같은 디스플레이(1041) 상단의 상태 바를 통한 알림이 사라질 수 있다.
참고로, 도 18의 예시에는 객체(1041-8)와 같은 팝업창 또는 메시지창이 객체(1041-7)와 같은 알림과 동시에 표시되지만, 이는 예시에 불과하다. 예를 들어, 단말은 객체(1041-8)와 같은 팝업창 또는 메시지창과 객체(1041-7)와 같은 알림 중 하나만 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 19는 본 명세서의 개시에 따라 단말이 표시하는 화면의 제5 예를 나타낸다.
IMS 서비스 시도와 관련된 복수의 액세스 카테고리 중 하나에 관련된 정보/인디케이션을 포함하는 요청 메시지가 실패한 경우(RRC 계층에 의해서 barred된 경우), 단말의 IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"을 위한 추가적인 재시도를 진행하지 않을 수 있다. 그러면, 단말의 IMS 등록이 해제될 수 있다. 이로 인해, 단말에 대한 MT(Mobile Terminating) call(즉, incoming call)이 일시적으로 서비스 불가능 상태가 될 수 있다. 이러한 경우,
즉, 본 명세서의 개시의 제2 예시에서 설명한 바와 같이 flag가 set 된 경우(예: "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송이 실패했다는 정보가 flag 등의 형태로 IMS 계층 내에 저장된 경우), 재-등록 주기가 만료된 경우 등, 단말에 대한 incoming call 서비스가 불가능한 경우, 단말은 도 19의 예시와 같은 화면을 디스플레이(1041)에 표시함으로써, 사용자에게 단말에 대한 incoming call 서비스가 불가능하다는 것을 알릴 수 있다.
예를 들어, 단말은 디스플레이(1041)의 상단의 상태 바에 incoming call 서비스가 불가능하다는 문제 상황을 인지할 수 있도록 하기 위한(또는, incoming call 서비스가 불가능하다는 문제가 발생했음을 나타내기 위한) 아이콘(예: 도 15 내지 도 17의 1041-1와 같은 아이콘)을 표시할 수 있다. 참고로, IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송에 대한 추가적인 재시도를 진행하지 않는 경우에 표시되는 아이콘(예: 도 15 내지 도 17의 1041-1와 같은 아이콘)의 모양(예: 제1 아이콘의 모양)은, "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송에 대한 추가적인 재시도가 가능하나 아직 재시도하지 않은 경우에 표시되는 아이콘(예: 도 15 내지 도 17의 1041-1와 같은 아이콘)의 모양(예: 제2 아이콘의 모양)의 모양(예: 제2 아이콘의 모양)과 상이한 모양일 수 있다. 또는, 제1 아이콘의 모양과 제2 아이콘의 모양은 동일한 모양이지만 표시되는 형태가 상이할 수 있다. 예를 들어, 제1 아이콘은 깜빡이면서 표시되지만, 제2 아이콘은 깜빡이지 않고 표시될 수도 있다. 혹은 서로 다른 정보를 나타내는 여러 아이콘이 표시될 수도 있다.
단말은 incoming call 서비스가 불가능하다는 문제 상황을 인지할 수 있도록 하기 위한(또는, incoming call 서비스가 불가능하다는 문제가 발생했음을 나타내기 위한) 객체(예: 1041-11)를 디스플레이(1041)의 상단의 상태 바에 표시할 수 있다. 또는, 단말은 도 18의 객체(1041-7)을 표시할 수도 있다. IMS 시그널링과 관련된 액세스 카테고리에 대해 barring이 해제된 경우, IMS 계층이 "비-서비스 시도를 위한 SIP 시그널링(또는 IMS 시그널링)"의 전송을 재시도하여 성공적으로 IMS 시그널링 전송에 성공한 경우, 및 IMS와 관련된 재-등록에 성공한 경우, 객체(1041-11) 또는 객체(1041-7)과 같은 디스플레이(1041) 상단의 상태 바를 통한 알림이 사라질 수 있다.
단말은 incoming call 서비스가 불가능하다는 것을 알리기 위해, 객체(1041-12)와 같은 팝업창 또는 메시지창을 디스플레이(1041)에 표시할 수 있다.
객체(1041-12)는 incoming call 서비스가 불가능하다는 정보를 포함하는 객체(1041-13) 및 사용자로부터 객체(1041-12)를 표시하지 않도록 하는 정보가 입력될 수 있는 객체(1041-14)를 포함할 수 있다. 도 19의 예시에서, 객체(1041-13)는 IMS 등록이 실패했으며, incoming call 서비스가 불가능하다는 정보(예: "IMS registration failed. Incoming call is not available")를 포함한다. 다만, 이는 예시에 불과하며, 본 명세서의 범위는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 객체(1041-13)는 간단하게 "Incoming call is not available"과 같이, incoming call 서비스가 불가능하다는 것을 알리는 임의의 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 객체(1041-14)는 사용자가 객체(1041-12)를 닫을 수 있는 MMI 버튼일 수 있다. 사용자가 사용자가 상호작용 수단(예: 사용자의 손가락(2000), 음성, 눈동자의 움직임 등)을 사용하여 객체(1041-14)를 선택(예: 사용자가 손가락(2000)으로 객체(1041-14)를 터치)할 수 있다. 단말은 사용자로부터 입력된 정보(예: 객체(1041-12)을 표시하지 말라는 정보)를 식별할 수 있다. 그러면, 단말은 객체(1041-12)을 표시하지 않을 수 있다. 또는, 객체(1041-13)와 객체(1041-14)를 포함하는 객체(1041-12)가 표시된 후 일정 시간(예: 10초)가 지나면, 객체(1041-12)와 같은 알림창이 사라질 수 있다.
참고로, 도 19의 예시에는 객체(1041-12)와 같은 팝업창 또는 메시지창이 객체(1041-11)와 같은 알림과 동시에 표시되지만, 이는 예시에 불과하다. 예를 들어, 단말은 객체(1041-12)와 같은 팝업창 또는 메시지창과 객체(1041-11)와 같은 알림 중 하나만 디스플레이(1041)에 표시할 수도 있다.
다양한 도면 및 예시들에 기초하여 설명한 본 명세서의 개시에 따르면, 네트워크가 혼잡한 상황 등으로 인해 액세스 컨트롤이 적용 중인 상황에서 비-서비스 요청을 위한 IMS 시그널링을 전송해야 할 경우, 액세스 컨트롤을 우회할 수 있도록 하여 사용자의 단말에 사용자가 이용하고자 하는 음성 통화, 영상 통화, SMS 등의 IMS 서비스를 지속적으로 제공할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 이하 설명될 도 20 내지 B-6의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 단말(예: UE)는 도 21의 제1 무선 기기(100) 또는 제2 무선 기기(200)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 단말(예: UE)의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 UE의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신부(106 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행하기 위한 명령어들은 기록하고 있는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수도 있다. 상기 저장 매체는 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 포함될 수 있다. 그리고, 저장 매체에 기록된 명령어들은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행됨으로써 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)의 동작을 수행할 수 있다.
또한, 본 명세서의 개시에서 설명한 단말(예: UE)은 도 9의 제1 회로(1020-1), 제2 회로(1020-2), 제3 회로(1020-3) 및 제4 회로(1020-4)를 포함하는 칩셋(예: 프로세서(1020))을 포함할 수 있다. 이러한 칩셋(예: 프로세서(1020))은 본 명세서의 개시에서 설명한 IMS 계층, NAS 계층, RRC 계층 등 단말의 다양한 계층을 제어하는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 회로(1020-1)은 본 명세서의 개시에서 설명한 IMS 계층과 관련된 동작(예: IMS 시그널링을 관리하는 동작)을 수행할 수 있다. 제2 회로(1020-2)는 본 명세서의 개시에서 설명한 NAS 계층과 관련된 동작(예: IMS 계층이 전송한 요청 메시지에 대해 액세스 카테고리 결정)을 수행할 수 있다. 제3 회로(1020-3)은 본 명세서의 개시에서 설명한 RRC 계층과 관련된 동작(예: 액세스 카테고리에 기초하여 차단 검사 수행)을 수행할 수 있다. 제4 회로(1020-4)는 제1 회로(1020-1), 제2 회로(1020-2) 및 제3 회로(1020-3)와 정보를 주고 받을 수 있다. 또한, 제4 회로(1020-4)는 전술한 도 15 내지 도 19의 예시들과 같은 화면을 디스플레이에 표시하는 동작을 수행할 수 있다.
참고로, 본 명세서에서 설명한 네트워크 노드(예: P-CSCF, AMF 등)의 동작은 이하 설명될 도 20 내지 B-6의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 노드는 도 21의 제1 무선 기기(100) 또는 제2 무선 기기(200)일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명한 네트워크 노드의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 처리될 수 있다. 본 명세서에서 설명한 네트워크 노드의 동작은 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)에 의해 실행가능한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)의 형태로 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102 또는 202)는 하나 이상의 메모리(104 또는 204) 및 하나 이상의 송수신부(106 또는 206)을 제어하고, 하나 이상의 메모리(104 또는 204)에 저장된 명령어/프로그램을 실행하여 본 명세서의 개시에서 설명한 네트워크 노드의 동작을 수행할 수 있다.
IV. 본 명세서의 개시가 적용되는 예시들
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 명세서의 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 20은 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 20을 참조하면, 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 21은 본 명세서의 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 20의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다. 또는, 제1 무신 기기(100)와 본 명세서의 개시에서 설명한 UE, AMF, SMF 또는 UPF 등에 대응할 수 있다. 그리고, 제2 무선 기기(200)는 제1 무선 기기(100)와 통신하는 UE, AMF, SMF 또는 UPF 등에 대응할 수 있다.제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서의 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서의 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
참고로, 제1 무선 기기(100)는 도 7의 단말(100)일 수 있다. 프로세서(102)는 도 7의 프로세서(1020)과 동일한 동작을 수행할 수 있다. 트랜시버(106)은 도 7의 송수신부(1031)과 동일한 동작을 수행할 수 있다. 메모리(104)는 도 7의 메모리(1010)과 동일한 동작을 수행할 수 있다.
도 22는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 22를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 22의 동작/기능은 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 22의 하드웨어 요소는 도 21의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 21의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 21의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 22의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 22의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 21의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
도 23은 본 명세서의 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 20 참조).
도 23을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 21의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 21의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 21의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 20, 100a), 차량(도 20, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 20, 100c), 휴대 기기(도 20, 100d), 가전(도 20, 100e), IoT 기기(도 20, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 20, 400), 기지국(도 20, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 23에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 24는 본 명세서의 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량의 예시를 나타낸다.
도 24는 본 명세서의 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 24를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 23의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g. 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 25는 본 명세서의 개시에 적용되는 AI 기기를 예시한다.
도 25는 본 명세서의 개시에 적용되는 AI 기기를 예시한다. AI 기기는 TV, 프로젝터, 스마트폰, PC, 노트북, 디지털방송용 단말기, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), 라디오, 세탁기, 냉장고, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 25를 참조하면, AI 기기(100)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입/출력부(140a/140b), 러닝 프로세서부(140c) 및 센서부(140d)를 포함할 수 있다. 블록 110~130/140a~140d는 각각 도 23의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 AI 기기(예, 도 20, 100x, 200, 400)나 AI 서버(예, 도 20의 400) 등의 외부 기기들과 유무선 신호(예, 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(110)는 메모리부(130) 내의 정보를 외부 기기로 전송하거나, 외부 기기로부터 수신된 신호를 메모리부(130)로 전달할 수 있다.
제어부(120)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 기기(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(120)는 AI 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 러닝 프로세서부(140c) 또는 메모리부(130)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 기기(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 AI 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리부(130) 또는 러닝 프로세서부(140c)에 저장하거나, AI 서버(도 20, 400) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
메모리부(130)는 AI 기기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리부(130)는 입력부(140a)로부터 얻은 데이터, 통신부(110)로부터 얻은 데이터, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 데이터, 및 센싱부(140)로부터 얻은 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 제어부(120)의 동작/실행에 필요한 제어 정보 및/또는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다.
입력부(140a)는 AI 기기(100)의 외부로부터 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 입력부(140a)는 모델 학습을 위한 학습 데이터, 및 학습 모델이 적용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(140a)는 카메라, 마이크로폰 및/또는 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 출력부(140b)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다. 출력부(140b)는 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 기기(100)의 내부 정보, AI 기기(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 얻을 수 있다. 센싱부(140)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰 및/또는 레이더 등을 포함할 수 있다.
러닝 프로세서부(140c)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 AI 서버(도 20, 400)의 러닝 프로세서부와 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 통신부(110)를 통해 외부 기기로부터 수신된 정보, 및/또는 메모리부(130)에 저장된 정보를 처리할 수 있다. 또한, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 값은 통신부(110)를 통해 외부 기기로 전송되거나/되고, 메모리부(130)에 저장될 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 설명되는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 권리범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (14)

  1. 단말이 IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem)에 관련된 통신을 수행하는 방법으로서,
    상기 단말의 IMS 계층이, 비-서비스(non-service) 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, IMS 서비스에 관련된 복수의 액세스 카테고리(access category) 중에서 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 상기 단말의 NAS(Non Access Stratum) 계층으로 전송하는 단계,
    상기 비-서비스 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링은 IMS 서비스를 요청하지 않는 시그널링이고;
    상기 단말의 IMS 계층이, 상기 제1 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 상기 단말의 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 응답 메시지가 수신된 것에 기초하여, IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 단말의 디스플레이에 표시하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보는 상기 단말의 디스플레이의 상단에 표시되는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이에 표시하는 단계는,
    상기 응답 메시지가 수신된 것에 기초하여, 상기 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보 및 상기 IMS 시그널링을 재시도할지 여부에 대한 정보가 입력될 수 있는 객체를 상기 단말의 디스플레이의 상단에 표시하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 IMS 시그널링을 재시도할지 여부에 대한 정보가 상기 IMS 시그널링을 재시도하는 것으로 입력된 경우, 상기 단말의 IMS 계층이, 상기 IMS 서비스에 관련된 상기 복수의 액세스 카테고리 중에서 제2 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제2 요청 메시지를 상기 단말의 NAS 계층으로 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 단말의 IMS 계층이, 상기 제2 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 상기 단말의 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 응답 메시지가 수신된 것에 기초하여, IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 단말의 디스플레이에 표시하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 IMS 시그널링을 재시도할지 여부에 대한 정보가 상기 IMS 시그널링을 재시도하지 않는 것으로 입력된 경우, 상기 단말의 IMS 계층이, 비-서비스(non-service) 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링에 관련된 요청 메시지의 전송을 재시도하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서
    상기 제1 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 수신한 것에 기초하여, 상기 단말의 IMS 계층이, 상기 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보의 전송이 실패했다는 정보를 저장하는 단계
  8. 제7항에 있어서,
    상기 저장하는 단계는, 상기 비-서비스 시도를 위한 IMS 시그널링에 관련된 정보의 전송이 실패했다는 정보 및 상기 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 저장하는 단계인 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 비-서비스 시도는 초기 등록(initial registration), 재-등록(re-registration), 또는 가입 새로고침(subscription refresh) 중 어느 하나를 위한 시도인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 IMS 서비스는 MMTEL(multimedia telephony) voice 관련 서비스, MMTEL video 관련 서비스, 및 SMS(Short Message Service) 관련 서비스 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선 통신 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 무선 통신 장치의 IMS 계층이, 비-서비스(non-service) 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, IMS 서비스에 관련된 복수의 액세스 카테고리(access category) 중에서 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 상기 무선 통신 장치의 NAS(Non Access Stratum) 계층으로 전송하는 단계,
    상기 비-서비스 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링은 IMS 서비스를 요청하지 않는 시그널링이고;
    상기 무선 통신 장치의 IMS 계층이, 상기 제1 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 상기 무선 통신 장치의 NAS 계층으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 응답 메시지가 수신된 것에 기초하여, IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 상기 무선 통신 장치의 디스플레이에 표시하는 단계를 포함하는 무선 통신 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 무선 통신 장치는 이동 단말기, 네트워크 및 상기 무선 통신 장치 이외의 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 자율 주행 장치인 것을 특징으로 하는 무선 통신 장치.
  13. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    비-서비스(non-service) 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, IMS 서비스에 관련된 복수의 액세스 카테고리(access category) 중에서 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 생성하는 단계,
    상기 비-서비스 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링은 IMS 서비스를 요청하지 않는 시그널링이고;
    상기 제1 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 식별하는 단계; 및
    상기 응답 메시지가 식별된 것에 기초하여, 디스플레이에 표시될 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 생성하는 단계를 포함하는 장치.
  14. 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    비-서비스(non-service) 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링이 필요한 것에 기초하여, IMS 서비스에 관련된 복수의 액세스 카테고리(access category) 중에서 제1 액세스 카테고리에 대한 정보를 포함하는 제1 요청 메시지를 생성하는 단계,
    상기 비-서비스 시도(attempt)를 위한 IMS 시그널링은 IMS 서비스를 요청하지 않는 시그널링이고;
    상기 제1 요청 메시지가 차단되었다는(barred) 응답 메시지를 식별하는 단계; 및
    상기 응답 메시지가 식별된 것에 기초하여, 디스플레이에 표시될 IMS 시그널링의 실패와 관련된 정보를 생성하는 단계를 수행하도록 하는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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