WO2021049841A1 - 비-3gpp 상의 ims 음성 세션을 3gpp 액세스로 이동시키기 위한 방안 - Google Patents

비-3gpp 상의 ims 음성 세션을 3gpp 액세스로 이동시키기 위한 방안 Download PDF

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WO2021049841A1
WO2021049841A1 PCT/KR2020/012081 KR2020012081W WO2021049841A1 WO 2021049841 A1 WO2021049841 A1 WO 2021049841A1 KR 2020012081 W KR2020012081 W KR 2020012081W WO 2021049841 A1 WO2021049841 A1 WO 2021049841A1
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ims voice
3gpp access
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pdu session
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윤명준
이세희
천성덕
김현숙
김래영
박상민
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엘지전자 주식회사
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    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/144Reselecting a network or an air interface over a different radio air interface technology

Definitions

  • the present specification relates to mobile communication.
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • EPC Evolved Packet Core
  • S-GW Serving Gateway
  • PDN GW Packet Data Network Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving General Packet Radio Service
  • SGSN Serving General Packet Radio Service
  • ePDG enhanced packet data gateway
  • the S-GW 52 operates as a boundary point between the radio access network (RAN) and the core network, and is an element that functions to maintain a data path between the eNodeB 22 and the PDN GW 53.
  • the S-GW 52 serves as a local mobility anchor point. That is, packets may be routed through the S-GW 52 for mobility within the E-UTRAN (Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network defined after 3GPP Release-8).
  • E-UTRAN Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network defined after 3GPP Release-8).
  • the S-GW (52) is another 3GPP network (RAN defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network) can also function as an anchor point for mobility.
  • 3GPP Release-8 for example, UTRAN or GERAN (Global System for Mobile Communication) / EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network) can also function as an anchor point for mobility.
  • the PDN GW (or P-GW) 53 corresponds to a termination point of a data interface toward a packet data network.
  • the PDN GW 53 may support policy enforcement features, packet filtering, charging support, and the like.
  • for mobility management between 3GPP networks and non-3GPP networks e.g., untrusted networks such as I-WLAN (Interworking Wireless Local Area Network), trusted networks such as Code Division Multiple Access (CDMA) networks
  • I-WLAN Interworking Wireless Local Area Network
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the S-GW 52 and the PDN GW 53 are configured as separate gateways, but two gateways may be implemented according to a single gateway configuration option. have.
  • the MME 51 is an element that performs signaling and control functions to support access to a network connection of the UE, allocation of network resources, tracking, paging, roaming, and handover. .
  • the MME 51 controls control plane functions related to subscriber and session management.
  • the MME 51 manages a number of eNodeBs 22 and performs signaling for selection of a conventional gateway for handover to another 2G/3G network.
  • the MME 51 performs functions such as security procedures, terminal-to-network session handling, and idle terminal location management.
  • SGSN handles all packet data such as user mobility management and authentication to other access 3GPP networks (eg, GPRS network, UTRAN/GERAN).
  • 3GPP networks eg, GPRS network, UTRAN/GERAN.
  • ePDG serves as a secure node for untrusted non-3GPP networks (eg, I-WLAN, WiFi hotspot, etc.).
  • non-3GPP networks eg, I-WLAN, WiFi hotspot, etc.
  • a terminal having IP capability is provided by an operator (ie, an operator) through various elements in the EPC based on 3GPP access as well as non-3GPP access. It can access the IP service network (eg IMS).
  • IMS IP service network
  • FIG. 1 shows various reference points (eg, S1-U, S1-MME, etc.).
  • a conceptual link connecting two functions existing in different functional entities of E-UTRAN and EPC is defined as a reference point.
  • Table 1 below summarizes the reference points shown in FIG. 1.
  • various reference points may exist according to the network structure.
  • This reference point can be used within a Public Land Mobile Network (PLMN) or between PLMNs (e.g. in the case of an inter-PLMN handover).
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • S4 A reference point between the SGW and SGSN that provides the associated control and mobility support between the GPRS core and the SGW's 3GPP anchor function.
  • S5 A reference point that provides user plane tunneling and tunnel management between SGW and PDN GW. Used for SGW relocation when connection to a PDN GW not co-located with the SGW is required due to UE mobility and for the required PDN connectivity.
  • S11 Reference point between MME and SGW SGi The reference point between the PDN GW and the PDN.
  • the PDN may be a public or private PDN outside the operator, or may be, for example, an intra-operator PDN for providing an IMS service. This reference point corresponds to Gi of 3GPP access
  • S2a and S2b correspond to non-3GPP interfaces.
  • S2a is a reference point that provides control and mobility support between trusted non-3GPP access and PDN GW to the user plane.
  • S2b is a reference point that provides related control and mobility support between ePDG and PDNGW to the user plane.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • 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
  • 5G mobile communication supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 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, 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 is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 is 410 MHz-7125 MHz
  • FR2 is 24250 MHz-52600 MHz, which may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • 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 A7 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).
  • ITU proposes three usage scenarios, e.g. eMBB (enhanced mobile broadband), mMTC (massive machine type communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • URLLC relates to a usage scenario that requires high reliability and low latency.
  • services such as automatic driving, factory automation, and augmented reality require high reliability and low latency (for example, a delay time of 1 ms or less).
  • the delay time of 4G (LTE) is statistically 21-43ms (best 10%), 33-75ms (median). This is insufficient to support a service that requires a delay time of 1ms or less.
  • the eMBB usage scenario relates to a usage scenario requiring mobile ultra-wideband.
  • FIG. 2 is a structural diagram of a next-generation mobile communication network.
  • 5GC 5G Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • PCF Policy Control Function
  • Functions 43 User Plane Function
  • UPF User Plane Function
  • AF Application Function
  • UDM Unified Data Management
  • N3IWF Non-3GPP InterWorking Function
  • the UE 10 is connected to the data network via the UPF 44 through a Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) (ie, a gNB or a base station).
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • the UE 10 may receive a data service even through untrusted non-3rd Generation Partnership Project (WLAN) access, for example, a Wireless Local Area Network (WLAN).
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • an N3IWF 49 may be deployed.
  • 3 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/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 will be described later.
  • the UE may simultaneously access two data networks using multiple protocol data unit or packet data unit (PDU) sessions.
  • PDU packet data unit
  • FIG. 4 is an exemplary diagram showing an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG. 4 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 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 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 represents a reference point between PCF and AMF.
  • N16 represents a reference point between SMFs.
  • N22 represents a reference point between AMF and NSSF.
  • FIG. 5 is another exemplary diagram showing the structure of a radio interface protocol between a UE and a gNB.
  • the radio interface protocol is based on the 3GPP radio access network standard.
  • the radio interface protocol horizontally consists of a physical layer (Physical layer), a data link layer (Data Link layer), and a network layer (Network layer), and vertically, a user plane and control for data information transmission. 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 distinguished.
  • 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). It is in charge of control.
  • 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 procedure related to AMF includes 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 MM creates 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 the integrity check of the NAS-MM message, analyzes the additional information, and derives the 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 layer (AS).
  • 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
  • the WiFi call must be handed over to 3GPP access in order to provide seamless voice service.
  • VoWiFi Voice over WiFi
  • one disclosure of the present specification aims to present a method capable of solving the above-described problem.
  • one disclosure of the present specification provides a method of a user equipment (UE) for an Internet protocol multimedia subsystem (IMS) voice session.
  • the method comprising the steps of: establishing, using a non--3GPP (3 rd Generation Partnership Project) an IMS voice session N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function) through an access or ePDG (enhanced Packet Data Gateway) and; Determining that voice is not currently supported on the NG-RAN based on the UE having to move the IMS voice session to 3GPP access; And, based on the determination, handover of a Protocol Data Unit (PDU) session for the IMS voice session of the non-3GPP access to the Evolved Packet Core (EPC) of the 3GPP access.
  • PDU Protocol Data Unit
  • one disclosure of the present specification also provides a method of a base station for an Internet protocol multimedia subsystem (IMS) voice session.
  • the method of the base station may include receiving a Protocol Data Unit (PDU) session establishment request message including a QoS flow setup for an IMS voice session from a Session Management Function (SMF).
  • the method of the base station transmits a PDU session resource setup response message including information related to fallback of the IMS voice to the SMF through an Access and Mobility Management Function (AMF) based on the base station not supporting the IMS voice. It may include the step of.
  • PDU Protocol Data Unit
  • SMF Session Management Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the PDU session resource setup response message may include cause information indicating that an IMS voice evolved packet system (EPS) fallback is triggered or a radio access technology (RAT) fallback is triggered.
  • the method of the base station may include performing an EPS fallback procedure or an inter-RAT fallback procedure.
  • the chipset includes at least one processor; It may include at least one memory that stores instructions and is operably electrically connected to the at least one processor.
  • Non -3GPP (3 rd Generation Partnership Project) N3IWF an IMS voice session through the access (Non-3GPP InterWorking Function) or ePDG (enhanced Establishing using a Packet Data Gateway); Determining that voice is not currently supported on the NG-RAN based on the UE having to move the IMS voice session to 3GPP access; And, based on the determination, handover of a Protocol Data Unit (PDU) session for the IMS voice session of the non-3GPP access to the Evolved Packet Core (EPC) of the 3GPP access.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the UE includes a transceiver; At least one processor; In addition, it may include at least one memory that stores instructions and is operably electrically connected to the at least one processor.
  • Non -3GPP (3 rd Generation Partnership Project) N3IWF an IMS voice session through the access (Non-3GPP InterWorking Function) or ePDG (enhanced Establishing using a Packet Data Gateway); Determining that voice is not currently supported on the NG-RAN based on the UE having to move the IMS voice session to 3GPP access; And, based on the determination, handover of a Protocol Data Unit (PDU) session for the IMS voice session of the non-3GPP access to the Evolved Packet Core (EPC) of the 3GPP access.
  • PDU Protocol Data Unit
  • one disclosure of the present specification provides a non-volatile computer-readable storage medium for recording instructions.
  • the storage medium may contain instructions.
  • the instructions when executed by one or more processors, may cause the one or more processors to perform an operation.
  • the operations comprising: establishing, using a non--3GPP (3 rd Generation Partnership Project) (Non-3GPP InterWorking Function) N3IWF an IMS voice session via the access or ePDG (enhanced Packet Data Gateway) and; Determining that voice is not currently supported on the NG-RAN based on having to move the IMS voice session to 3GPP access; And, based on the determination, handover of a Protocol Data Unit (PDU) session for the IMS voice session of the non-3GPP access to the Evolved Packet Core (EPC) of the 3GPP access.
  • PDU Protocol Data Unit
  • the chipset includes at least one processor; It may include at least one memory that stores instructions and is operably electrically connected to the at least one processor. Based on the command being executed by the at least one processor, the operation performed is: Protocol Data Unit (PDU) including QoS flow setup for supporting IMS voice session from SMF (Session Management Function) It may include receiving a session establishment request message.
  • the operation includes transmitting a PDU session resource setup response message including information related to fallback of the IMS voice to the SMF through an Access and Mobility Management Function (AMF) based on the base station not supporting IMS voice It may include.
  • PDU Protocol Data Unit
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the PDU session resource setup response message may include cause information indicating that an IMS voice evolved packet system (EPS) fallback is triggered or a radio access technology (RAT) fallback is triggered.
  • the operation may include performing an EPS fallback procedure or an inter-RAT fallback procedure.
  • EPS IMS voice evolved packet system
  • RAT radio access technology
  • 1 is a structural diagram of an evolved mobile communication network.
  • FIG. 2 is a structural diagram of a next-generation mobile communication network.
  • 3 is an exemplary diagram showing an expected structure of next-generation mobile communication from a node perspective.
  • FIG. 4 is an exemplary diagram showing an architecture for supporting simultaneous access to two data networks.
  • FIG. 5 is another exemplary diagram showing the structure of a radio interface protocol between a UE and a gNB.
  • 6A and 6B are signal flow diagrams illustrating an exemplary registration procedure.
  • 7A and 7B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • 8A and 8B show a procedure for modifying a PDU session.
  • FIG. 9 is an exemplary signal flow diagram illustrating a fallback procedure to an evolved packet system (EPS) for IMS voice.
  • EPS evolved packet system
  • 10 is an exemplary signal flow diagram illustrating a RAT fallback procedure in 5GS for IMS voice.
  • 11 is a signal flow diagram illustrating a process of supporting EPS fallback / RAT fallback in a PDU session establishment process.
  • FIG. 12 is an exemplary signal flow diagram illustrating a network-based solution according to the first scheme of the first disclosure of the present specification.
  • FIG. 13 is an exemplary signal flow diagram illustrating a UE-based solution according to the second disclosure of the present specification.
  • FIG. 14 is an exemplary diagram illustrating a situation in which a voice call is handed over to 3GPP access.
  • 15 is an exemplary diagram illustrating an example of performing EPS fallback while handing over a PDU session or a PDN connection for IMS voice over non-3GPP access.
  • 16 is an exemplary diagram illustrating an example of performing inter-RAT fallback during a handover procedure from a non-3GPP access.
  • 17 is an exemplary diagram illustrating an example in which a UE triggers an EPS fallback procedure to handover an IMS voice session from a non-3GPP access.
  • FIG. 18 is an exemplary diagram illustrating an example in which a UE triggers an inter RAT fallback procedure to handover an IMS voice session from a non-3GPP access.
  • 19 is an exemplary signal flow diagram illustrating an improvement of an EPS fallback procedure for IMS voice according to one disclosure of the present specification.
  • 20 is an exemplary signal flow diagram illustrating an improvement of a RAT fallback procedure within 5GS for IMS voice according to one disclosure of the present specification.
  • 21 shows a block diagram of a configuration of a processor in which the disclosure of the present specification is implemented.
  • 22 shows a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 23 illustrates a block diagram of a network node according to an embodiment.
  • 24 is a block diagram showing the configuration of the UE 100 according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a detailed block diagram illustrating a transmission/reception unit of the first device shown in FIG. 13 or a transmission/reception unit of the device shown in FIG. 22.
  • 26 illustrates a communication system 1 applied to the disclosure of this specification.
  • first and second used in the present specification may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. These terms are used only 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 to or connected to the other component, but another component 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 herein may mean “and/or (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 It 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 indicated 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 UE User Equipment
  • the illustrated UE may be referred to in terms of UE (100) (Terminal), ME (Mobile Equipment), 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 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 it moves from an idle mode to a new TA (tracking area), and when the UE needs to perform periodic registration update.
  • the ID of the UE may be obtained from the UE.
  • AMF can deliver PEI (IMEISV) to UDM, SMF and PCF.
  • PEI IMEISV
  • 6A and 6B 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 a 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 expiration of a periodic update timer).
  • the temporary user ID indicates the last serving AMF. If the UE is already registered through non-3GPP access in a PLMN different from the Public Land Mobile Network (PLMN) of 3GPP access, the UE does not provide the temporary ID of the UE assigned by the AMF during the registration procedure through the non-3GPP access. May not.
  • 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 of 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 later may not be performed.
  • the newly selected AMF may transmit an information request message to the previous AMF.
  • the new AMF may 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 started 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 NSSAI allowed 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 in 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, a mobility restriction, a PDU session state, an 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 message, 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 As for the protocol data unit (PDU) session establishment procedure, two types of PDU session establishment procedures may exist as follows.
  • the network may transmit a device trigger message to the application(s) of the UE.
  • 7A and 7B are signal flow diagrams illustrating an exemplary PDU session establishment procedure.
  • FIGS. 7A and 7B assume that the UE has already registered on the AMF according to the registration procedure shown in FIG. 6. Therefore, it is assumed that the AMF has already obtained user subscription data from UDM.
  • the UE transmits a NAS message to the 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 the 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 on 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 may extract and store 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 FIG. have. 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 the PDU session establishment request message in the N1 SM information.
  • the PDU session establishment request message may include a request type, an SSC mode, and a protocol configuration option.
  • the request type indicates "initial request”. However, 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.
  • the AMF may select SMF.
  • the AMF may transmit an Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request message or an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message to the selected SMF.
  • the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request message is SUPI, DNN, S-NSSAI(s), PDU Session ID, AMF ID, Request Type, PCF ID, Priority Access, N1 SM container, User location information, Access Type, PEI, GPSI, UE presence in It may include LADN service area, Subscription For PDU Session Status Notification, DNN Selection Mode, and Trace Requirements.
  • the SM container may include a PDU Session Establishment Request message.
  • the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message may include SUPI, DNN, S-NSSAI(s), SM Context ID, AMF ID, Request Type, N1 SM container, User location information, Access Type, RAT type, and PEI.
  • the N1 SM container may include 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.
  • UDM can transmit subscription data response message to SMF
  • 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.
  • 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 to be released.
  • NAS SM signaling including the related SM rejection cause
  • the SMF transmits the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response message or the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response message to the AMF.
  • the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response message may include Cause, SM Context ID, or N1 SM container.
  • the N1 SM container may include a PDU Session Reject.
  • step 3 when the SMF receives the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request message, and the SMF can process the PDU Session establishment request message, the SMF SM context is created and the SM context ID is transmitted to the AMF.
  • the SMF selects the PCF.
  • the SMF performs an SM policy association establishment procedure in order to establish an SM policy association with the PCF.
  • 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 can allocate IP address/prefix for PDU session.
  • the SMF performs the SM policy association modification procedure, and provides information on the policy control request trigger and conditions.
  • the request type indicates "initial request", and the SMF starts the N4 session establishment procedure using the selected UPF, otherwise it can start the N4 session modification procedure using the selected UPF.
  • the 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 sending an N4 session establishment/modification response message.
  • CN tunnel information may be provided to the SMF.
  • the SMF transmits a Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message to the AMF.
  • the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message may include a PDU Session ID, N2 SM information, and N1 SM container.
  • the N2 SM information includes PDU Session ID, QFI (QoS Flow ID), QoS Profile(s), CN Tunnel Info, S-NSSAI from the Allowed NSSAI, Session-AMBR, PDU Session Type, User Plane Security Enforcement information, UE Integrity. May include Protection Maximum Data Rate.
  • the N1 SM container may include a PDU session establishment acceptance message.
  • the PDU session establishment acceptance message may include an authorized QoS rule, SSC mode, S-NSSAI, and an assigned IPv4 address.
  • 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.
  • the AMF includes the 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 the 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 an access network address of an N3 tunnel corresponding to a PDU session.
  • the AMF may transmit the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message to the SMF.
  • the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request message may include N2 SM information.
  • the AMF may be a transmission of 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 modification response message to the SMF.
  • the SMF transmits an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response message to the AMF.
  • the AMF can deliver the related event to the SMF.
  • the SMF transmits an Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify message.
  • SMF transmits information to the UE through UPF.
  • the SMF may generate an IPv6 Router Advertisement and transmit it to the UE through N4 and UPF.
  • the SMF informs the AMF.
  • 8A and 8B show a procedure for modifying a PDU session.
  • the MA PDU session may be established/managed based on the PDU session modification procedure.
  • the PDU session modification procedure may be initiated by the UE or may be initiated by the network.
  • the UE may initiate a PDU session modification procedure by transmitting a NAS message.
  • the NAS message may include an N1 SM container.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification request message, a PDU session ID, and information on an integrity protection maximum data rate of the UE.
  • the PDU session modification request message may include a PDU session ID, packet filter, requested QoS information, 5GSM core network capability, and the number of packet filters.
  • the integrity protection maximum data rate of the UE represents the maximum data rate at which the UE can support UP integrity protection.
  • the number of packet filters indicates the number of packet filters supported for QoS rules.
  • the NAS message is delivered to an appropriate AMF according to the location information of the UE through the RAN. Then, the AMF transmits the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message to the SMF.
  • the message may include a session management (SM) context ID and an N1 SM container.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification request message.
  • the PCF may inform the SMF of the policy change by initiating an SM policy association modification procedure.
  • the UDM may update subscription data of the SMF by transmitting a Nudm_SDM_Notification message.
  • the SMF may update session management subscriber data and transmit an ACK message to the UDM.
  • the SMF may trigger QoS update.
  • the SMF may perform a PDU session modification procedure.
  • the AN may notify the SMF when an AN resource to which a QoS flow is mapped is released.
  • the AN may transmit an N2 message to the AMF.
  • the N2 message may include PDU session ID and N2 SM information.
  • the N2 SM information may include QFI (QoS Flow ID), user location information, and an indication indicating that the QoS flow is released.
  • the AMF may transmit an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message.
  • the message may include SM context ID and N2 SM information.
  • the SMF may transmit a report on the subscription event by performing the SM policy alliance modification procedure. If the PDU session modification procedure is triggered by 1b or 1d, this step can be skipped. If the dynamic PCC is not deployed in the network, the SMF may apply an internal policy to determine the change of the QoS profile.
  • Steps 3 to 7 described later may not be performed when PDU session modification requires only the UPF operation.
  • the SMF may respond to the AMF by transmitting an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message.
  • the message may include N2 SM information and N2 SM container.
  • the N2 SM information may include a PDU session ID, QFI, QoS profile, and session-AMBR.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command.
  • the PDU session modification command may include a PDU session ID, a QoS rule, a QuS rule operation, a QoS per QoS parameter, and a session-AMBR.
  • the N2 SM information may include information to be transmitted by the AMF to the AN.
  • the N2 SM information may include a QFI and a QoS profile to notify the AN that one or more QoS flows are added or modified. If PDU session modification is requested by a UE for which user plane resources are not configured, the N2 SM information to be delivered to the AN may include information on establishment of user plane resources.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command to be transmitted from the AMF to the UE.
  • the PDU session modification command may include a QoS rule and a QoS flow level QoS parameter.
  • the SMF may transmit a Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message.
  • the message may include N2 SM information and N1 SM container.
  • the N2 SM information may include a PDU session ID, QFI, QoS profile, and session-AMBR.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command.
  • the PDU session modification command may include a PDU session ID, a QoS rule, and a QoS flow level QoS parameter.
  • the AMF updates and stores the UE context based on the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer message, and then processes 3 to 7 described later can be skipped.
  • the AMF may transmit an N1 message to synchronize the UE and the UE context.
  • the AMF may transmit an N2 PDU session request message to the AN.
  • the N2 PDU session request message may include N2 SM information received from the SMF and a NAS message.
  • the NAS message may include a PDU session ID and an N1 SM container.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command.
  • the AN performs AN signaling exchange with the UE related to the information received from the SMF.
  • a UE and RRC connection reconfiguration procedure may be performed.
  • the AN transmits an N2 PDU session ACK message in response to the received N2 PDU session request.
  • the N2 PDU session ACK message may include N2 SM information and user location information.
  • the N2 SM information may include a list of accepted/rejected QFIs, AN tunnel information, and a PDU session ID.
  • the AMF transfers the N2 SM information and user location information received from the AN to the SMF through the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message. Then, the SMF delivers the Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message to the AMF.
  • the SMF transmits an N4 session modification request message to the UPF in order to update the N4 session of the UPF included in the PDU session modification.
  • the SMF updates the UL packet detection rule of the new QoS flow together with the UPF.
  • the UE transmits a NAS message in response to receiving a PDU session modification command.
  • the NAS message may include a PDU session ID and an N1 SM container.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command ACK.
  • the AN transmits the NAS message to the AMF.
  • the AMF may transmit the N1 SM container and user location information received from the AN to the SMF through an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext message.
  • the N1 SM container may include a PDU session modification command ACK.
  • the SMF may deliver an Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext response message to the AMF.
  • the SMF transmits an N4 session modification request message to the UPF in order to update the N4 session of the UPF included in the PDU session modification.
  • the message may include an N4 session ID.
  • the SMF may inform the PCF whether or not the PCC determination can be performed through the SM policy alliance modification procedure.
  • the SMF may notify an entity requesting user location information related to the PDU session change.
  • the network informs the UE of whether voice service is supported through an indication, for example, "IMS voice over PS Session Supported Indication".
  • IMS Internet protocol Multimedia Subsystem
  • the AMF may give an indication in the following cases.
  • the AMF of the serving PLMN transmits the indication if it corresponds to one of the following cases.
  • the network and the UE can support IMS voice over the PS session through the E-UTRA connected to the 5GC, and the NG-RAN (i.e., gNB or base station) in the process of establishing the QoS flow for the IMS voice is transferred to the E-UTRA connected to the 5GC.
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the UE supports handover to the EPS (evolved packet system), and supports IMS voice
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the UE supports handover to the EPS in the process of establishing a QoS flow for IMS voice.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the UE supports handover to EPS and when the NG-RAN (ie, gNB or base station) supports handover to EPS in the process of establishing QoS flow for IMS voice
  • the EPS supports IMS voice
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • Serving PLMN is local policy, UE capability, HPLMN, whether IP address preservation is possible, whether UTRAN SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) is supported in NG-RAN (i.e. gNB or base station), and NG-RAN (Ie, gNB or base station) based on how scalable the coverage is and a voice support match indicator from the NG-RAN (ie, gNB or base station), the indication may be provided.
  • the serving PLMN has signed a roaming agreement including IMS voice support by the HPLMN, the AMF in the serving PLMN may inform that IMS voice is supported on the PS.
  • AMF cannot directly support IMS voice in 5GS, but if it can support IMS voice through EPS fallback procedure, it can inform the UE that IMS voice is supported.
  • the UE is notified that IMS voice is supported. I can.
  • the UE operates without distinguishing whether the voice service is serviced through 5GS or EPS fallback / RAT fallback, and if EPS fallback / RAT fallback is required in the network, the UE is operated through the following procedure. EPS fallback / RAT fallback can be performed and voice service can be provided.
  • 9 is an exemplary signal flow diagram illustrating a fallback procedure to an EPS for IMS voice.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication indicating that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS. If the N26 interface is not supported, the AMF in the serving PLMN provides an indication to the UE during the registration procedure indicating that interworking is supported (ie, interworking without N26 is supported) without the N26 interface.
  • Step 1 The UE camps on the NG-RAN (ie, gNB or base station) in 5GS, and a Mobile Oriented (MO) or Mobile Terminated (MT) IMS voice session is established.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • MO Mobile Oriented
  • MT Mobile Terminated
  • Step 2 In order to set up the QoS flow for voice, a message for the PDU session modification procedure initiated by the network is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the NG-RAN ie, gNB or base station.
  • the NG-RAN (ie, gNB or base station) is set up to support EPS fallback for IMS voice.
  • NG-RAN i.e., gNB or base station
  • UE capability an indication from the AMF indicating "Redirection for EPS fallback is possible for voice"
  • network settings eg, N26 availability
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • a measurement report request including the E-UTRAN as a target.
  • Step 4 NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice through AMF PGW-C+SMF ( Alternatively, by transmitting to H-SMF+P-GW-C using V-SMF), the NG-RAN (ie, gNB or base station) responds with rejection to the PDU session modification request message received in step 2.
  • PGW-C+SMF maintains PCC rules related to QoS flow.
  • Step 5 The NG-RAN (ie, gNB or base station) starts handover, AN release through inter-system redirection to the EPS by considering the UE capability.
  • PGW-C+SMF reports the change of RAT type.
  • step 6a or step 6b is performed.
  • Step 6a In the case of handover to EPS or inter-system redirection using the N26 interface, a TAU (Tracking Area Update) procedure is performed.
  • TAU Track Area Update
  • Step 6b In the case of inter-system redirection to EPS in a situation where the N26 interface is not provided, and the UE supports the Request Type flag "Handover" for PDN connection request during the attach procedure, and without the N26 interface
  • the UE transmits an attach request message including a PDU connection request set to the request type "handover".
  • the UE uses an emergency indication in an RRC message, and the E-UTRAN delivers the emergency indication to the MME during a TAU procedure or an attach procedure.
  • Step 7 After the transfer procedure to the EPS is completed or after some of the handover procedures from 5GS to EPS are completed, the SMF/PGW sets up a dedicated bearer for voice and maps the EPS QoS parameters in 5G QoS. PGW-C+SMF reports on successful resource allocation and access network information.
  • Step 8 IMS voice session establishment proceeds.
  • the E-UTRAN does not trigger a handover with 5GS.
  • 10 is an exemplary signal flow diagram illustrating a RAT fallback procedure in 5GS for IMS voice.
  • the UE When the UE is served in 5GC, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF in the serving PLMN conveys an indication to the UE during the registration procedure indicating that IMS voice is supported on the PS session.
  • Step 1 The UE camps on to the source NG-RAN (ie, gNB or base station) in 5GS, and the MO or MT IMS voice session establishment procedure is initiated.
  • the source NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 2 To set up the QoS flow for IMS voice, a message according to the PDU session modification procedure initiated by the network arrives to the source NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the source NG-RAN ie, gNB or base station.
  • Step 3 When the source NG-RAN (ie, gNB or base station) is configured to support RAT fallback for IMS voice, the source NG-RAN (ie, gNB or base station) considers UE capability, network configuration and radio conditions. Thus, it is determined to trigger RAT fallback.
  • the source NG-RAN ie, gNB or base station
  • the source NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 4 The source NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice through SMF (or roaming) In the case of V-SMF), a response to the PDU session modification request message received in step 2 is rejected.
  • SMF or roaming
  • SMF maintains PCC rules related to QoS flow.
  • the source NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the source NG-RAN is an Xn-based inter NG-RAN (i.e., gNB or base station) handover or an N2-based NG-RAN (i.e., gNB or base station) handover or E connected to 5GC -Perform redirection to UTRAN.
  • the SMF reports the change of the RAT type.
  • the UE may use the emergency indication in the RRC message, and the E-UTRAN may transmit the emergency indication to the AMF during the 5G registration procedure.
  • Step 6 When the inter-NG-RAN (i.e. gNB or base station) (inter-RAT) handover is completed or the redirection to the E-UTRA to 5GC is completed, the SMF to set up the QoS flow for IMS voice, PDU Perform the session modification procedure again. SMF reports on successful resource allocation and access network information.
  • inter-NG-RAN i.e. gNB or base station
  • inter-RAT base station
  • Step 7 IMS voice session establishment continues.
  • the target NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the inter-NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the source NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the WiFi call must be handed over to 3GPP access in order to provide seamless voice service. Since the UE receives an indication that IMS voice is supported in the process of registering for 3GPP access, handover can be performed with 3GPP access.
  • VoWiFi Voice over WiFi
  • the existing EPS fallback / RAT fallback procedure is performed during the PDU session modification process.
  • EPS fallback / RAT fallback cannot be supported.
  • 11 is a signal flow diagram illustrating a process of supporting EPS fallback / RAT fallback in a PDU session establishment process.
  • Step 1 Assume that the UE is using VoWiFi through non-3GPP access. At this time, it is assumed that the UE is also registered for 3GPP access. If you are not registered for 3GPP access, you can perform the registration procedure before proceeding to step 2.
  • Step 2 The UE handovers the PDU session for VoWiFi service to 3GPP access for a specific reason (e.g., out of coverage of non-3GPP access, successfully registering for 3GPP access, or when 3GPP access radio conditions improve) I can make it.
  • the UE transmits a PDU session establishment request message.
  • the request type is set to "Existing PDU Session", and the PDU session ID of the PDU session to be handover is included and transmitted.
  • Step 3-4 Upon receiving the handover request from the UE, the SMF may handover the PDU session to 3GPP access.
  • the SMF transmits N2 SM information to the RAN in order to set up the same QoS flow as the PDU session used in the non-3GPP access.
  • the SMF also transmits a PDU session establishment acceptance message.
  • the SMF transmits the N2 information to the NG-RAN (ie, gNB or base station) through the AMF.
  • the AMF is transmitted to the NG-RAN (ie, gNB or base station) using PDU session resource setup.
  • the base station knows that the EPS fallback must be triggered according to the information set in the base station and starts the related procedure.
  • the base station performs a handover procedure or performs an inter-system redirection procedure to the EPS according to the state of the UE (e.g., CM-CONNECTED state, CM-IDLE state, CM-CONNECTED with RRC_INACTIVE state, etc.) and whether the network supports N26. Carry out.
  • the base station transmits a PDU session establishment acceptance message to the UE. When the UE receives the PDU session establishment acceptance message, it determines that the handover is successful. Therefore, uplink traffic is transmitted from then on.
  • Step 8 The SMF updates downlink TEID information with UPF in order to transmit downlink traffic with 3GPP access. From this process, the UPF starts transmitting downlink traffic through 3GPP access.
  • Step 10 the EPS fallback initiated by the NG-RAN (ie, gNB or base station) starts, and the UE moves to the EPS to receive the service.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • step 5 the UE immediately starts transmitting voice traffic through 3GPP access.
  • Disclosures of the present specification propose methods for solving the above-described problem.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • FIG. 12 is an exemplary signal flow diagram illustrating a network-based solution according to the first scheme of the first disclosure of the present specification.
  • Steps 1-4 It is the same as steps 1 to 4 of FIG. 11.
  • the NG-RAN receives N2 information from SMF through AMF.
  • the AMF transmits the N2 information to the NG-RAN (ie, gNB or base station) using PDU session resource setup.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the base station While transmitting a PDU session resource setup response message, information on a corresponding PDU session is included in a list of PDU sessions in which resource setup has failed, and then transmitted. At this time, the base station sets the cause field in the PDU session resource setup response message to "IMS voice EPS Fallback" or "RAT Fallback triggered". In addition, the base station does not transmit a PDU session establishment acceptance message to the UE because it rejects the PDU session setup.
  • Step 6-7 The AMF transmits information received from the NG-RAN (ie, gNB or base station) to the SMF.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 8 EPS fallback or RAT fallback initiated by the NG-RAN (ie, gNB or base station) may be started.
  • the UE moves to the EPS to receive the service or connects to the E-UTRA connected to the 5GC to receive the service.
  • Step 9 When the UE goes to the EPS, it performs a procedure of handing over the PDU session for VoWiFi being used in the non-3GPP to the 3GPP-EPC. If redirected to the E-UTRA connected to 5GC, a procedure for transferring the non-3GPP PDU session to 3GPP access is performed. At this time, the UE may perform a handover again through a PDU session establishment request message even before expiration of the NAS re-transmission timer set in step 2. Alternatively, the SMF may perform a handover procedure while transmitting a response to the PDU session establishment request message received in step 2 after the RAT fallback is completed.
  • the second scheme of the first disclosure proposes an SMF-based solution.
  • the base station transmits by setting the cause field in the PDU session resource setup response message to "IMS voice EPS Fallback" or "RAT Fallback triggered". Also, since the base station rejects the PDU session setup, the PDU session establishment acceptance message is not transmitted to the UE.
  • the SMF when the UE receives a voice service from 3GPP access, the SMF must be able to predict that EPS fallback / RAT fallback will occur.
  • the SMF may perform the prediction based on a setting from an operator. For example, the current UE may determine whether EPS fallback / RAT fallback is required based on user location information and RAT type information sent by AMF.
  • the SMF knows that the non-3GPP PDU session for VoWiFi is to be transferred to 3GPP access, and may not send a PDU session establishment acceptance message message.
  • the SMF may explicitly inform that EPS fallback / RAT fallback occurs by transmitting a PDU session establishment rejection message to the UE.
  • the SMF first transmits a PDU session establishment rejection message to the UE before transmitting the N2 SM information, and then transmits the N2 SM information so that EPS fallback / RAT fallback occurs in the NG-RAN (i.e., gNB or base station). I can.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the UE needs to perform a procedure of handover the PDU session again. Therefore, it takes a long time to complete the handover.
  • the signal of the non-3GPP access eg, WiFi
  • the handover time takes a long time, the voice service of the UE may be affected.
  • a UE-based solution can be used.
  • FIG. 13 is an exemplary signal flow diagram illustrating a UE-based solution according to the second disclosure of the present specification.
  • 13 is an assumption that the UE receives VoWiFi service through N3IWF.
  • Step 1 In the process of registering the UE for non-3GPP access, the AMF means to directly handover to the EPS in the case of VoWiFi in addition to the "IMS voice over PS Session Supported Indication" to the UE, meaning “Handover VoWiFi to EPS indication” or 5GC It is possible to transmit "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication” meaning to perform RAT change to the E-UTRA connected to. (Or, an indication indicating that an IMS voice is provided may be transmitted through EPS fallback / RAT fallback.) At this time, the AMF may transmit the corresponding indication based on information received from the UE.
  • the above AMF may transmit the "Handover VoWiFi to EPS indication" or "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication".
  • the existing "IMS voice over PS Supported Indication” may also be transmitted based on the capability information of the UE. That is, capability information that the UE can make an IMS voice call in 3GPP access or non-3GPP access (or includes an indication asking whether an IMS voice call is possible or an indication requesting processing of an IMS voice call).
  • the AMF may transmit "IMS voice over PS Session Supported Indication".
  • Step 2 It is assumed that the UE is using VoWiFi through non-3GPP access. At this time, it is assumed that the UE is also registered for 3GPP access.
  • Step 3 The UE determines what operation to perform according to the indication line received in step 1, that is, "Handover VoWiFi to EPS indication” or "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication".
  • the UE searches for an E-UTRA cell connected to the EPC and performs a TAU procedure or an attach procedure. Whether to perform the TAU procedure or the attach procedure depends on the prior art. (For example, if the UE is already registered with 5GC and supports interworking using the N26 interface, TAU can be performed. If the UE is not registered with 5GC and supports interworking using the N26 interface, attach procedure. Do). When performing the attach procedure, the UE may perform the handover attach procedure in combination with the step 4 process.
  • the UE searches for an E-UTRA cell connected to 5GC and performs a registration procedure.
  • Step 4 After performing the TAU procedure or the registration procedure, the UE performs a procedure for handing over a VoWiFi session in non-3GPP access.
  • the above procedure can be performed even if the indication is not received from the network in step 1. For example, based on network configuration information that the UE knows in advance (e.g., when RAT fallback or EPS fallback has been performed when a call is attempted through 3GPP access in the past, or when the UE is preset, etc.) , It is possible to perform the above operation without receiving the indication.
  • network configuration information e.g., when RAT fallback or EPS fallback has been performed when a call is attempted through 3GPP access in the past, or when the UE is preset, etc.
  • the IMS voice support indication is not received. Therefore, in order to deliver the above information, it is necessary to provide the relevant information when the UE attaches to the ePDG.
  • the related information may be included in IKEv2 signaling and transmitted.
  • "Handover VoWiFi to EPS indication” and "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication” may be transmitted.
  • FIG. 14 is an exemplary diagram illustrating a situation in which a voice call is handed over to 3GPP access.
  • the IMS voice service can be supported in both 3GPP access and non-3GPP access.
  • the AMF may transmit to the UE an indication of whether IMS voice is supported or not supported in the PS session at each access during the registration procedure.
  • the UE when the UE is attached to the EPC via ePDG, the UE can make an IMS voice call over non-3GPP access.
  • Handover from the non-3GPP access connected to the EPC to the 3GPP access connected to the 5GC may be supported based on a PDU session establishment request message (including a Request Type indicating "Existing PDU Session") during a PDU session establishment procedure. If the network supports IMS voice over 3GPP access connected to 5GC, the handover procedure can be successfully performed.
  • the EPS fallback (or RAT fallback) procedure may be triggered in the NG-RAN (ie, gNB or base station) during the PDU session modification procedure.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • Unsuccessful Transfer IE e.g., NG-RAN (i.e., gNB or base station)
  • a fallback to the SMF may be reported
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • NG-RAN i.e., gNB or base station
  • NG-RAN i.e., gNB or base station
  • PDU Session Resource Modify Response Transfer IE including the cause value set to "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered" for the unsuccessful establishment of the QoS flow.
  • Theorem 1 By performing handover or redirection during the PDU session modification procedure, the EPS fallback (or RAT fallback) procedure is triggered by the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the NG-RAN ie, gNB or base station.
  • Theorem 2 When the SMF requests the NG-RAN (ie, gNB or base station) to set up an IMS voice QoS flow, the SMF may update or establish other QoS flows.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN when the UE handovers an IMS voice session from a non-3GPP access to a 3GPP access, the NG-RAN (ie, gNB or base station) may not trigger handover or redirection to the EPC.
  • NG-RAN In order to support EPS fallback (or RAT fallback) during handover from non-3GPP access, NG-RAN (i.e., gNB or base station) handovers to EPC (or E-UTRA connected to 5GC) during PDU session establishment procedure. Or it should trigger a redirection.
  • Proposal 1 NG-RAN (ie, gNB or base station) may trigger handover or redirection to EPC (or E-UTRA connected to 5GC) during the PDU session establishment procedure in addition to the PDU session modification procedure.
  • EPC E-UTRA connected to 5GC
  • the SMF may trigger the Namf_Communication_N1N2MessageTransfer procedure and include a PDU session establishment acceptance message and N2 SM information to set up IMS signaling and IMS voice QoS flow.
  • the NG-RAN when N2 SM information is received, the NG-RAN (ie, gNB or base station) may reject only the QoS flow for IMS voice, and IMS signaling QoS flow for can be accepted.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN may deliver a PDU session establishment acceptance message to the UE.
  • the UE may transmit uplink IMS voice traffic. If there is no QoS flow for IMS voice, such voice traffic may not be properly handled in the NG-RAN (ie, gNB or base station). To solve this problem, the NG-RAN (i.e., gNB or base station) should refuse to establish a PDU session.
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • Proposal 2 When the SMF requests to set up a new PDU session including a QoS flow for IMS voice, the NG-RAN (ie, gNB or base station) uses the "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered" cause, PDU session The establishment request may be rejected and the NAS message may not be forwarded to the UE. Thereafter, the NG-RAN (i.e., gNB or base station) triggers a handover or radio direction procedure to the EPC.
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the IMS voice session on the non-3GPP access may be left for the non-3GPP access. Therefore, the UE must again perform handover of the IMS voice session from the non-3GPP access to the 3GPP access connected to the EPC.
  • Proposal 3 After the handover or redirection to the EPC is completed, the UE may retry to handover the IMS session from the non-3GPP access to the 3GPP access connected to the EPC.
  • Network-based solutions have a problem that handover may be delayed.
  • the network triggers a handover or redirection to the EPC, and the UE may perform the handover again. Therefore, the delay may be longer than the general EPS fallback (or RAT fallback) procedure.
  • EPS fallback or RAT fallback
  • the UE can select the E-UTRA cell connected to the EPC and perform the TAU procedure. Thereafter, the UE may handover the IMS voice session from the non-3GPP access to the 3GPP access connected to the EPC. Since the UE changes the core network, the handover delay can be reduced compared to the network-based.
  • Proposal 4 When the UE wants to handover an IMS voice session from non-3GPP access to 3GPP access, the UE finds an E-UTRA cell connected to the EPC, performs a TAU procedure (or registration procedure), and hands an IMS voice session. You can overdo it.
  • the UE cannot know whether the network will perform EPS fallback (or RAT fallback). Therefore, the network must provide that information during the registration process. For example, when the UE performs registration over 3GPP access, AMF indicates "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" (or "Handover IMS session over non-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC") Can be delivered.
  • Proposal 5 While the UE performs registration with 5GS over 3GPP access, AMF can provide an indication of whether an IMS voice session over non-3GPP access should be delivered to the EPC.
  • the UE When there is no data transmission on 3GPP access, since the UE must select an E-UTRA cell connected to the EPC (or an E-TUTRA cell connected to 5GC) by itself, the traffic is dropped from the NG-RAN (i.e., gNB or base station). And the service may be temporarily suspended.
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station.
  • 15 is an exemplary diagram illustrating an example of performing EPS fallback while handing over a PDU session or a PDN connection for IMS voice over non-3GPP access.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication indicating that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS. If the N26 interface is not supported, the AMF in the serving PLMN provides an indication to the UE during the registration procedure indicating that interworking is supported (ie, interworking without N26 is supported) without the N26 interface.
  • Step 1 The UE registers with 5GS over non-3GPP access through N3IWF or attaches to EPS over non-3GPP access through ePDG, and proceeds with an IMS voice session.
  • Step 2 The UE triggers a PDU session establishment procedure to handover the IMS voice session established in the non-3GPP access.
  • N2 SM information for setting up a QoS flow for IMS signaling and voice arrives at the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the NG-RAN may be configured to support EPS fallback for IMS voice.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • AMF ie, “Redirection for EPS fallback for voice is possible” indication
  • network configuration eg, setting for N26 availability
  • it can be determined to fall back to the EPS. If the NG-RAN (ie, gNB or base station) does not decide to fall back to the EPS, the procedure may be aborted.
  • the NG-RAN (ie, gNB or base station) may request a measurement report including the E-UTRAN from the UE.
  • AN release through inter-system redirection to EPS may not be performed.
  • Step 4 PGW-C+SMF (or H-SMF+P-GW-C using V-SMF) through AMF using an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice
  • PGW-C+SMF or H-SMF+P-GW-C using V-SMF
  • the PDU session resource setup request received in step 2 is responded with rejection.
  • the PGW-C+SMF deletes the PDU session establishment request message from the UE.
  • Step 5 The NG-RAN (ie, gNB or base station) starts handover or AN release through intersystem redirection to the EPS in consideration of the UE capability.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • PGW-C+SMF reports the change of RAT type.
  • a subsequent step 6a or 6b is performed.
  • Step 6a In case of handover from 5GS to EPS, and in case of inter-system redirection using the N26 interface, the UE may perform a TAU procedure.
  • Step 6b This step is for the case of inter-system redirection without the N26 interface.
  • the UE supports the request type flag "handover" for a PDN connection request during the attach procedure, and when the UE receives an indication that N26 interfaceless interworking is supported, the UE has a request type "Handover" It is possible to perform an attach procedure accompanying a PDN connection request message.
  • Step 7 After the mobility procedure to the EPS is completed or after a part of the EPS handover procedure from 5GS is completed, the UE can perform the PDN connection request procedure, set the request type to "handover", and set the IMS voice over 3GPP access. Session can be handed over.
  • Step 8 IMS voice session establishment continues. While a voice call is in progress in EPS, the E-UTRAN may not trigger a handover to 5GS.
  • 16 is an exemplary diagram illustrating an example of performing inter-RAT fallback during a handover procedure from a non-3GPP access.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication indicating that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS.
  • Step 1 The UE registers with 5GS over non-3GPP access through N3IWF or attaches to EPS over non-3GPP access through ePDG, and proceeds with an IMS voice session.
  • Step 2 The UE triggers a PDU session establishment procedure to handover an IMS voice session over non-3GPP access.
  • N2 SM information for setting up a QoS flow for IMS signaling and voice arrives at the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the source NG-RAN may be configured to support EPS fallback for IMS voice.
  • the source NG-RAN ie, gNB or base station
  • the source NG-RAN (ie, gNB or base station) may request a measurement report including the target NG-RAN (ie, gNB or base station) from the UE.
  • Step 4 NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session resource setup response message including an indication that mobility is in progress to fallback for IMS voice PGW-C+SMF (or V in case of roaming) -H-SMF+P-GW-C) through SMF), it is possible to respond that the setup of the PDU session resource has failed.
  • the SMF may delete the UE's PDU session establishment request message.
  • the source NG-RAN i.e., gNB or base station
  • Xn-based inter NG-RAN i.e., gNB or base station
  • N2-based inter NG-RAN i.e., gNB or base station
  • Step 6 When inter-NG-RAN (ie, gNB or base station) handover or redirection to the E-UTRA connected to 5GC is completed, the UE performs PDU session establishment and sets the request type field to “Existing PDU session” and In addition, it is possible to handover an IMS voice session over 3GPP access. SMF can report successful resource allocation and access network information.
  • inter-NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 7 IMS voice session establishment proceeds.
  • the target NG-RAN i.e. gNB or base station
  • an inter NG-RAN i.e. gNB or base station
  • the road source NG-RAN i.e. gNB or base station
  • 17 is an exemplary diagram illustrating an example in which a UE triggers an EPS fallback procedure to handover an IMS voice session from a non-3GPP access.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS. If the N26 interface is not supported, the AMF in the serving PLMN displays an indication indicating that interworking is supported even without the N26 interface (ie, interworking without N26 is supported) during the registration procedure. To be provided.
  • Step 1 The UE registers with 5GS through 3GPP access. During the registration procedure, the AMF provides a "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" indication to the UE.
  • Step 2 The UE registers with 5GS through N3IWF over non-3GPP access or registers with EPS through ePDG over non-3GPP access, and has an ongoing IMS voice session over the non-3GPP access.
  • Step 3 The UE decides to handover the IMS voice session from the non-3GPP access to the 3GPP access.
  • Step 4a In the case of interworking using the N26 interface, based on the "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" indication received in step 1, the UE searches for an E-UTRA cell connected to the EPC and performs a TAU procedure for the EPC. Carry out. This triggers an inter system idle mode movement procedure.
  • Step 4b In the case of interworking without an N26 interface, the UE initiates an interworking procedure based on the "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" indication received in step 1 above.
  • Step 5 When the movement procedure for the EPS is completed, the UE performs the PDN connection procedure, sets the request type to "Handover", and then handovers the IMS voice session over 3GPP access.
  • Step 6 The IMS voice session establishment continues.
  • the E-UTRAN may be configured not to trigger handover back to 5GS.
  • FIG. 18 is an exemplary diagram illustrating an example in which a UE triggers an inter RAT fallback procedure to handover an IMS voice session from a non-3GPP access.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication indicating that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS.
  • Step 1 The UE registers with 5GS through 3GPP access. During the registration procedure, the AMF provides a "Handover IMS session over non-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC" indication to the UE.
  • Step 2 The UE registers with 5GS through N3IWF over non-3GPP access or registers with EPS through ePDG over non-3GPP access, and has an ongoing IMS voice session over the non-3GPP access.
  • Step 3 The UE decides to handover the IMS voice session from the non-3GPP access to the 3GPP access.
  • Step 4 When receiving the "Handover IMS session over non-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC" indication in step 1, the UE finds an E-UTRA cell connected to 5GC and initiates a registration procedure.
  • Step 5 the UE initiates the handover procedure and handover the IMS voice session over the 3GPP access.
  • Step 6 IMS voice session establishment continues.
  • the target NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the target NG-RAN does not trigger the performance of interNG-RAN (i.e., gNB or base station) handover back to the source NG-RAN (i.e., gNB or base station).
  • 19 is an exemplary signal flow diagram illustrating an improvement of an EPS fallback procedure for IMS voice according to one disclosure of the present specification.
  • FIG. 19 is an improvement of the EPS fallback procedure for IMS voice shown in FIG. 9 according to one disclosure of the present specification. Hereinafter, only a portion different from the procedure shown in FIG. 9 will be described, and the description of FIG. 9 will be used as it is for the same content.
  • the UE When the UE is served by the 5G system, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF of the serving PLMN may transmit an indication indicating that IMS voice is supported on the PS session to the UE through a registration procedure. And the UE performs registration with the IMS. If the N26 interface is not supported, the AMF in the serving PLMN provides an indication to the UE during the registration procedure indicating that interworking is supported (ie, interworking without N26 is supported) without the N26 interface.
  • Step 1 The UE camps on the NG-RAN (ie, gNB or base station) in 5GS. MO or MT IMS voice session establishment may be initiated and the UE may also have an IMS voice session via non-3GPP access.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • MO or MT IMS voice session establishment may be initiated and the UE may also have an IMS voice session via non-3GPP access.
  • Step 2 In order to set up the QoS flow for voice, a message for the PDU session modification procedure initiated by the network is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station). Or, to handover an IMS voice session (i.e., an IMS PDU session including a QoS flow for IMS signaling and a QoS flow for voice, or an IMS PDN connection including a bearer for IMS signaling and a bearer for voice), A message for the PDU session establishment procedure requested by the UE is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the NG-RAN ie, gNB or base station.
  • Step 3 This step is the same as Step 3 of FIG. 9, and thus will not be described.
  • Step 4a When the PDU session modification procedure initiated by the network is performed, step 4a may be performed and step 4b may not be performed. In the opposite case, step 4a may not be performed, and step 4b may be performed.
  • PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice
  • NG-RAN i.e., gNB or base station
  • PGW-C+SMF or V- By transmitting to H-SMF+P-GW-C using SMF
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 4b NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice through AMF PGW-C+SMF (for roaming) , By transmitting to H-SMF+P-GW-C) through V-SMF, the NG-RAN (ie, gNB or base station) responds with rejection to the message for the PDU session establishment procedure received in step 2.
  • the PGW-C+SMF stops the PDU session establishment procedure requested by the UE.
  • Step 5 This step is the same as Step 5 of FIG. 9, and thus will not be described.
  • Step 6a Since this step is the same as step 6a of FIG. 9, it will not be described.
  • Step 6b Since this step is the same as step 6b of FIG. 9, it will not be described.
  • Step 7 When the PDU session modification procedure initiated by the network is performed, steps 7 and 8 are performed, and step 9 may not be performed. In the opposite case, steps 7 and 8 are not performed, and step 9 may be performed.
  • the SMF/PGW sets up a dedicated bearer for voice and maps the EPS QoS parameters in 5G QoS.
  • PGW-C+SMF reports on successful resource allocation and access network information.
  • Step 8 This step is the same as step 8 of FIG. 9, and thus will not be described.
  • Step 9 After the transfer procedure for EPS is completed or after part of the handover procedure from 5GS to EPS is completed, the UE performs the PDN connection procedure and hands the IMS PDU session or IMS PDN connection from the non-3GPP access to the 3GPP access.
  • the request type can be set to "Handover".
  • the E-UTRAN does not trigger a handover with 5GS.
  • 20 is an exemplary signal flow diagram illustrating an improvement of a RAT fallback procedure within 5GS for IMS voice according to one disclosure of the present specification.
  • FIG. 20 is an improvement of the RAT fallback procedure in 5GS for IMS voice shown in FIG. 10 according to one disclosure of the present specification.
  • FIG. 10 is an improvement of the RAT fallback procedure in 5GS for IMS voice shown in FIG. 10 according to one disclosure of the present specification.
  • FIG. 10 will be described, and the description of FIG. 10 will be used as it is for the same content.
  • the UE When the UE is served in 5GC, the UE may have one or more PDU sessions including one or more QoS flows.
  • the AMF in the serving PLMN indicates that IMS voice is supported on the PS session, and conveys an indication to the UE during the registration procedure indicating that IMS voice is supported on the PS session.
  • Step 1 The UE camps on the source NG-RAN (ie, gNB or base station) in 5GS.
  • the MO or MT IMS voice session establishment procedure may be initiated, or the UE may have an IMS voice session via non-3GPP access.
  • Step 2 To set up the QoS flow for IMS voice, a message according to the PDU session modification procedure initiated by the network may reach the source NG-RAN (ie, gNB or base station). Or, to handover an IMS voice session (i.e., an IMS PDU session including a QoS flow for IMS signaling and a QoS flow for voice, or an IMS PDN connection including a bearer for IMS signaling and a bearer for voice), A message for the PDU session establishment procedure requested by the UE is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • Step 3 This step is the same as Step 3 of FIG. 10, and thus will not be described.
  • Step 4a When the PDU session modification procedure initiated by the network is performed, step 4a may be performed and step 4b may not be performed. In the opposite case, step 4a may not be performed, and step 4b may be performed.
  • the source NG-RAN i.e., gNB or base station
  • SMF or V- SMF
  • SMF maintains PCC rules related to QoS flow.
  • Step 4b The source NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice via SMF (or V- SMF), thereby responding with rejection to the PDU session establishment request message received in step 2.
  • SMF stops the PDU session establishment procedure requested by the UE.
  • Step 5 This step is the same as Step 5 of FIG. 10, and thus will not be described.
  • Step 6 When the PDU session modification procedure initiated by the network is performed, steps 6 and 7 are performed, and step 8 may not be performed. In the opposite case, steps 6 and 7 are not performed, and step 8 may be performed.
  • the SMF performs a PDU session modification procedure to set up the QoS flow for the IMS voice. Perform again. SMF reports on successful resource allocation and access network information.
  • Step 7 This step is the same as Step 7 of FIG. 10, and thus will not be described.
  • Step 8 After inter-NG-RAN (i.e., gNB or base station) (inter RAT) handover or redirection to the E-UTRA connected to 5GC is completed, the UE performs a PDU session establishment procedure, and 3GPP access from non-3GPP access In order to handover an IMS PDU session or an IMS PDN connection, the request type can be set to "Handover".
  • inter-NG-RAN i.e., gNB or base station
  • inter RAT inter RAT
  • the target NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the inter-NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the source NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • the NG-RAN does not reject the PDU session establishment request, but rejects only the QoS flow for voice, and the QoS flow for IMS signaling is I can accept it.
  • voice traffic is dropped by using match all traffic filters according to the default QoS rules so that the voice traffic of the terminal can be serviced through the default QoS flow.
  • signaling eg, RRC Connection Reconfiguration
  • DRB data radio bearer
  • the NG-RAN that is, the gNB or the base station
  • the NG-RAN performs the redirection through RRC release when the redirection is required, if the RRC release is performed after the DRB is set up, only signaling transmission/reception unnecessarily increases.
  • the EPS fallback procedure for IMS voice shown in FIG. 9 can be improved as follows.
  • Step of Fig. 9 The UE camps on the NG-RAN (ie, gNB or base station) in 5GS. MO or MT IMS voice session establishment may be initiated and the UE may also have an IMS voice session via non-3GPP access.
  • NG-RAN ie, gNB or base station
  • MO or MT IMS voice session establishment may be initiated and the UE may also have an IMS voice session via non-3GPP access.
  • Step 2 a message for a PDU session modification procedure initiated by the network is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station) in order to set up the QoS flow for voice.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • handover an IMS voice session i.e., an IMS PDU session including a QoS flow for IMS signaling and a QoS flow for voice, or an IMS PDN connection including a bearer for IMS signaling and a bearer for voice
  • a message for the PDU session establishment procedure requested by the UE is reached to the NG-RAN (ie, gNB or base station).
  • Step 4 The NG-RAN (i.e., gNB or base station) sends a PDU session response message including an indication that mobility is in progress due to fallback for IMS voice.
  • +SMF or H-SMF+P-GW-C using V-SMF
  • the NG-RAN i.e., gNB or base station
  • PGW-C+SMF maintains PCC rules related to QoS flow.
  • Step 5 NG-RAN (ie, gNB or base station) of FIG. 9 starts handover and AN release through inter-system redirection to EPS by considering UE capability.
  • PGW-C+SMF reports the change of RAT type.
  • step 6a or step 6b is performed.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN may not perform radio resource setup with the UE for the IMS PDU session.
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • the NG-RAN ie, gNB or base station
  • receives the PDU session resource setup and there is a 5QI 1 QoS flow (or a preset QoS flow for IMS voice)
  • the cause field in the message is set to "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered" and transmitted.
  • the UE may perform EPS fallback or RAT fallback.
  • the UE may handover a non-3GPP session used in VoWiFi to 3GPP access after EPS fallback or RAT fallback.
  • the AMF may include and transmit an indication, for example, "Handover VoWiFi to EPS indication” or "E-UTRA indication connected to Handover VoWiFi to 5GC" in a response message to the registration request message received from the UE.
  • an indication for example, "Handover VoWiFi to EPS indication” or "E-UTRA indication connected to Handover VoWiFi to 5GC" in a response message to the registration request message received from the UE.
  • the UE may perform a TAU procedure/attach procedure with an EPS or a registration procedure with an E-UTRA connected to 5GC based on the indication received from the AMF.
  • the UE may handover a non-3GPP session used in VoWiFi to 3GPP access.
  • 21 shows a block diagram of a configuration of a processor in which the disclosure of the present specification is implemented.
  • 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, and a third circuit 1020-3.
  • the processor 1020 may include more circuits. Each circuit may include a plurality of transistors.
  • the processor 1020 may be referred to as an application-specific integrated circuit (ASIC) or an application processor (AP), and includes at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), and a graphics processing unit (GPU). can do.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • AP application processor
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • the processor may be included in the UE, the base station, AMF or SMF.
  • the first circuit (1020-1) is a non -3GPP (3 rd Generation Partnership Project) (Non-3GPP InterWorking Function) N3IWF an IMS voice session via the access or ePDG (enhanced Packet Data Gateway) of the processor I can.
  • N3GPP 3 rd Generation Partnership Project
  • ePDG enhanced Packet Data Gateway
  • the second circuit 1020-2 of the processor may determine that voice is not currently supported on the NG-RAN based on the need to move the IMS voice session to 3GPP access.
  • the third circuit 1020-3 of the processor may handover a Protocol Data Unit (PDU) session for the IMS voice session of the non-3GPP access to the Evolved Packet Core (EPC) of the 3GPP access.
  • PDU Protocol Data Unit
  • EPC Evolved Packet Core
  • a fourth circuit (not shown) of the processor may perform a Tracking Area Update (TAU) or attach procedure over the 3GPP access.
  • TAU Tracking Area Update
  • a fifth circuit (not shown) of the processor may perform a procedure for establishing a PDN connection to be used for the IMS voice session over the 3GPP access.
  • the establishment procedure for the PDN connection may be performed for handover from non-3GPP access to 3GPP access.
  • the establishment procedure for the PDN connection may include transmitting a PDN connection request message including an ID indicating a PDU session for non-3GPP access and a request type indicating a handover request.
  • Determining that voice is not supported on the current NG-RAN may be set in the UE or may be performed by a record that has previously performed EPS fallback in the NG-RAN.
  • the first circuit 1010-1 in the processor of the base station may receive a Protocol Data Unit (PDU) session establishment request message including a QoS flow setup for an IMS voice session from a Session Management Function (SMF). .
  • PDU Protocol Data Unit
  • SMF Session Management Function
  • the second circuit 1020-2 in the processor of the base station transmits a PDU session resource setup response message including information related to fallback of the IMS voice based on not supporting the IMS voice, and an Access and Mobility Management Function (AMF). It can be transmitted through the SMF.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the PDU session resource setup response message may include cause information indicating that an IMS voice evolved packet system (EPS) fallback is triggered or a radio access technology (RAT) fallback is triggered.
  • EPS IMS voice evolved packet system
  • RAT radio access technology
  • the third circuit 1020-3 in the processor of the base station may perform an EPS fallback procedure or an inter-RAT fallback procedure.
  • a fourth circuit (not shown) in the processor of the base station may not transmit a response message to the PDU session establishment request message.
  • the base station may be included in a Next Generation Radio Access Network (NG-RAN).
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • the base station may transmit a message to perform handover or redirection to send the UE to the EPS.
  • the fifth circuit (not shown) in the processor of the base station is the base station EPS fallback procedure in a state in which the UE does not receive a response message to the PDU session establishment request message for transferring the PDU session for non-3GPP access to 3GPP access. Based on the initiation of the EPS fallback procedure, handover of the PDU session of the non-3GPP access may be performed again in the EPS.
  • 22 shows a wireless communication system according to an embodiment.
  • a wireless communication system may include a first device 100a and a second device 100b.
  • the first device 100a may be the UE described in the disclosure of this specification.
  • the first device 100a is a base station, a network node, a transmitting UE, a receiving UE, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial Vehicle).
  • UAV Ultrasound Vehicle
  • AI Artificial Intelligence
  • robots Augmented Reality (AR) devices, Virtual Reality (VR) devices, Mixed Reality (MR) devices, hologram devices, public safety devices, MTC devices, IoT devices, medical devices, It may be a fintech device (or financial device), a security device, a climate/environment device, a device related to 5G service, or a device related to the fourth industrial revolution field.
  • AR Augmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • MR Mixed Reality
  • hologram devices public safety devices
  • MTC devices IoT devices
  • medical devices It may be a fintech device (or financial device), a security device, a climate/environment device, a device related to 5G service, or a device related to the fourth industrial revolution field.
  • the second device 100b may be a network node (eg, AMF or MME) described in the disclosure of the present specification.
  • the second device 100b is a base station, a network node, a transmitting UE, a receiving UE, a wireless device, a wireless communication device, a vehicle, a vehicle equipped with an autonomous driving function, a connected car, a drone (Unmanned Aerial).
  • UAV Vehicle
  • AI Artificial Intelligence
  • robot Robot
  • AR Augmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • MR Magnetic Reality
  • hologram device public safety device
  • MTC International Mobile communications
  • IoT medical device
  • Fintech devices or financial devices
  • security devices climate/environment devices, devices related to 5G services, or other devices related to the 4th industrial revolution field.
  • the UE 100 is a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting UE device, a personal digital assistants (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, and a slate PC.
  • PDA personal digital assistants
  • PMP portable multimedia player
  • PC tablet PC
  • ultrabook wearable device, for example, a watch-type UE device (smartwatch), a glass-type UE device (smart glass), HMD (head mounted display)) And the like.
  • the HMD may be a display device worn on the head.
  • HMD can be used to implement VR, AR or MR.
  • a drone may be a vehicle that does not ride with humans and is flying by a radio control signal.
  • the VR device may include a device that implements an object or a background of a virtual world.
  • the AR device may include a device that connects and implements an object or background of a virtual world, such as an object or background of the real world.
  • the MR device may include a device that combines and implements an object or background of a virtual world, such as an object or background of the real world.
  • the hologram device may include a device that implements a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information by utilizing an interference phenomenon of light generated by the encounter of two laser lights called holography.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's human body.
  • the MTC device and the IoT device may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • the MTC device and the IoT device may include a smart meter, a bending machine, a thermometer, a smart light bulb, a door lock, or various sensors.
  • the medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating or preventing a disease.
  • the medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating or correcting an injury or disorder.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing or modifying a structure or function.
  • the medical device may be a device used for the purpose of controlling pregnancy.
  • the medical device may include a device for treatment, a device for surgery, a device for (extra-corporeal) diagnosis, a hearing aid, or a device for procedure.
  • the security device may be a device installed to prevent a risk that may occur and maintain safety.
  • the security device may be a camera, CCTV, recorder, or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • the fintech device may include a payment device or a point of sales (POS).
  • the climate/environment device may include a device for monitoring or predicting the climate/environment.
  • the first device 100a may include at least one or more processors such as the processor 1020a, at least one or more memories such as the memory 1010a, and at least one or more transceivers such as the transceiver 1031a.
  • the processor 1020a may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
  • the processor 1020a may perform one or more protocols.
  • the processor 1020a may perform one or more layers of a radio interface protocol.
  • the memory 1010a is connected to the processor 1020a and may store various types of information and/or commands.
  • the transceiver 1031a may be connected to the processor 1020a and controlled to transmit and receive radio signals.
  • the second device 100b may include at least one processor such as a processor 1020b, at least one memory device such as a memory 1010b, and at least one transceiver such as a transceiver 1031b.
  • the processor 1020b may perform the functions, procedures, and/or methods described above.
  • the processor 1020b may implement one or more protocols.
  • the processor 1020b may implement one or more layers of a radio interface protocol.
  • the memory 1010b is connected to the processor 1020b and may store various types of information and/or commands.
  • the transceiver 1031b may be connected to the processor 1020b and controlled to transmit and receive wireless signals.
  • the memory 1010a and/or the memory 1010b may be respectively connected inside or outside the processor 1020a and/or the processor 1020b, or other processors through various technologies such as wired or wireless connection. It can also be connected to.
  • the first device 100a and/or the second device 100b may have one or more antennas.
  • the antenna 1036a and/or the antenna 1036b may be configured to transmit and receive wireless signals.
  • FIG. 23 illustrates a block diagram of a network node according to an embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating in detail a case where the base station is divided into a central unit (CU) and a distributed unit (DU).
  • CU central unit
  • DU distributed unit
  • the base stations W20 and W30 may be connected to the core network W10, and the base station W30 may be connected to the neighboring base station W20.
  • an interface between the base stations W20 and W30 and the core network W10 may be referred to as NG, and an interface between the base station W30 and neighboring base stations W20 may be referred to as Xn.
  • the base station W30 may be divided into CU (W32) and DU (W34, W36). That is, the base station W30 may be hierarchically separated and operated.
  • the CU (W32) may be connected to one or more DUs (W34, W36), for example, the interface between the CU (W32) and the DU (W34, W36) may be referred to as F1.
  • the CU (W32) may perform the function of upper layers of the base station, and the DUs (W34, W36) may perform the function of lower layers of the base station.
  • the CU (W32) is a logical node that hosts radio resource control (RRC), service data adaptation protocol (SDAP), and packet data convergence protocol (PDCP) layers of a base station (eg, gNB)
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the DUs W34 and W36 may be logical nodes hosting radio link control (RLC), media access control (MAC), and physical (PHY) layers of the base station.
  • the CU (W32) may be a logical node hosting the RRC and PDCP layers of the base station (eg, en-gNB).
  • One DU (W34, W36) may support one or more cells. One cell can be supported by only one DU (W34, W36).
  • One DU (W34, W36) may be connected to one CU (W32), and one DU (W34, W36) may be connected to a plurality of CUs by appropriate implementation.
  • 24 is a block diagram showing the configuration of the UE 100 according to an embodiment.
  • the UE 100 illustrated in FIG. 24 is a diagram illustrating the first device of FIG. 22 in more detail above.
  • the UE 100 includes a memory 1010, a processor 1020, a transmission/reception unit 1031, a power management module 1091, a battery 1092, a display 1041, 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, 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 a 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.
  • the 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 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 the instructions for the processor 610.
  • 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 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 transmission/reception unit 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 for example, presses (or touches) a button of the input unit 1053 or inputs command information such as a phone number by voice driving (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. 25 is a detailed block diagram illustrating a transmission/reception unit of the first device shown in FIG. 13 or a transmission/reception unit of the device shown in FIG. 22.
  • the transmission/reception unit 1031 includes a transmitter 1031-1 and a receiver 1031-2.
  • the transmitter 1031-1 includes a DFT (Discrete Fourier Transform) unit 1031-11, a subcarrier mapper 1031-12, an IFFT unit 1031-13 and a CP insertion unit 1031-14, and a wireless transmission unit 1031 -15).
  • the transmitter 1031-1 may further include a modulator.
  • it may further include a scramble unit (not shown; a scramble unit), a modulation mapper (not shown; a modulation mapper), a layer mapper (not shown; a layer mapper), and a layer permutator (not shown; a layer permutator),
  • a scramble unit not shown; a scramble unit
  • a modulation mapper not shown; a modulation mapper
  • a layer mapper not shown; a layer mapper
  • a layer permutator not shown; a layer permutator
  • an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) unit 1031- 13 After performing subcarrier mapping of the signal spread by the DFT unit 1031-11 (or precoded in the same sense) through the subcarrier mapper 1031-12, an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) unit 1031- 13) to make a signal on the time axis.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the DFT unit 1031-11 outputs complex-valued symbols by performing DFT on input symbols. For example, when Ntx symbols are input (however, Ntx is a natural number), the DFT size is Ntx.
  • the DFT unit 1031-11 may be referred to as a transform precoder.
  • the subcarrier mapper 1031-12 maps the complex symbols to each subcarrier in the frequency domain. The complex symbols may be mapped to resource elements corresponding to a resource block allocated for data transmission.
  • the subcarrier mapper 1031-12 may be called a resource element mapper.
  • the IFFT unit 1031-13 outputs a baseband signal for data, which is a time domain signal, by performing IFFT on the input symbol.
  • the CP insertion unit 1031-14 copies a part of the rear part of the baseband signal for data and inserts it into the front part of the baseband signal for data.
  • ISI Inter-symbol Interference
  • ICI Inter-Carrier Interference
  • the receiver 1031-2 includes a radio receiver 1031-21, a CP removal unit 1031-22, an FFT unit 1031-23, an equalization unit 1031-24, and the like.
  • the wireless receiving unit 1031 -21, CP removing unit 1031 -22, and FFT unit 1031 -23 of the receiver 1031-2 are a wireless transmission unit 1031-15 at the transmitting end 1031-1, It performs the reverse function of the CP insertion unit 1031-14 and the IFF unit 1031-13.
  • the receiver 1031-2 may further include a demodulator.
  • 26 illustrates a communication system 1 applied to the disclosure of this specification.
  • 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, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a 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, washing machines, and the like.
  • 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 other
  • 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 communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing 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.
  • 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, etc.
  • a process of processing various signals eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • a resource allocation process etc.
  • 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 IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성 세션을 위한 UE(User Equipment)의 방법을 제공한다. 상기 방법은: 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와; 상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와; 그리고 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함할 수 있다.

Description

비-3GPP 상의 IMS 음성 세션을 3GPP 액세스로 이동시키기 위한 방안
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
도 1은 진화된 이동 통신 네트워크의 구조도이다.
EPC(Evolved Packet Core)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는, S-GW(Serving Gateway)(52), PDN GW(Packet Data Network Gateway)(53), MME(Mobility Management Entity) (51), SGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Supporting Node), ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 도시한다.
S-GW(52)는 무선 접속 네트워크(RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로서 동작하고, eNodeB(22)와 PDN GW(53) 사이의 데이터 경로를 유지하는 기능을 하는 요소이다. 또한, 단말(또는 User Equipment: UE)이 eNodeB(22)에 의해서 서빙(serving)되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, S-GW(52)는 로컬 이동성 앵커 포인트(anchor point)의 역할을 한다. 즉, E-UTRAN (3GPP 릴리즈-8 이후에서 정의되는 Evolved-UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해서 S-GW(52)를 통해서 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, S-GW(52)는 다른 3GPP 네트워크(3GPP 릴리즈-8 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN 또는 GERAN(GSM(Global System for Mobile Communication)/EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다.
PDN GW(또는 P-GW)(53)는 패킷 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당한다. PDN GW(53)는 정책 집행 특징(policy enforcement features), 패킷 필터링(packet filtering), 과금 지원(charging support) 등을 지원할 수 있다. 또한, 3GPP 네트워크와 비-3GPP 네트워크 (예를 들어, I-WLAN(Interworking Wireless Local Area Network)과 같은 신뢰되지 않는 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크와 같은 신뢰되는 네트워크)와의 이동성 관리를 위한 앵커 포인트 역할을 할 수 있다.
도 1의 네트워크 구조의 예시에서는 S-GW(52)와 PDN GW(53)가 별도의 게이트웨이로 구성되는 것을 나타내지만, 두 개의 게이트웨이가 단일 게이트웨이 구성 옵션(Single Gateway Configuration Option)에 따라 구현될 수도 있다.
MME(51)는, UE의 네트워크 연결에 대한 액세스, 네트워크 자원의 할당, 트래킹(tracking), 페이징(paging), 로밍(roaming) 및 핸드오버 등을 지원하기 위한 시그널링 및 제어 기능들을 수행하는 요소이다. MME(51)는 가입자 및 세션 관리에 관련된 제어 평면(control plane) 기능들을 제어한다. MME(51)는 수많은 eNodeB(22)들을 관리하고, 다른 2G/3G 네트워크에 대한 핸드오버를 위한 종래의 게이트웨이의 선택을 위한 시그널링을 수행한다. 또한, MME(51)는 보안 과정(Security Procedures), 단말-대-네트워크 세션 핸들링(Terminal-to-network Session Handling), 유휴 단말 위치결정 관리(Idle Terminal Location Management) 등의 기능을 수행한다.
SGSN은 다른 접속 3GPP 네트워크(예를 들어, GPRS 네트워크, UTRAN/GERAN)에 대한 사용자의 이동성 관리 및 인증(authentication)과 같은 모든 패킷 데이터를 핸들링한다.
ePDG는 신뢰되지 않는 비-3GPP 네트워크(예를 들어, I-WLAN, WiFi 핫스팟(hotspot) 등)에 대한 보안 노드로서의 역할을 한다.
도 1을 참조하여 설명한 바와 같이, IP 능력을 가지는 단말(또는 UE)은, 3GPP 액세스는 물론 비-3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사업자(즉, 오퍼레이터(operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크(예를 들어, IMS)에 액세스할 수 있다.
또한, 도 1에서는 다양한 레퍼런스 포인트들(예를 들어, S1-U, S1-MME 등)을 도시한다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC의 상이한 기능 개체(functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 레퍼런스 포인트(reference point)라고 정의한다. 다음의 표 1은 도 1에 도시된 레퍼런스 포인트를 정리한 것이다. 표 1의 예시들 외에도 네트워크 구조에 따라 다양한 레퍼런스 포인트들이 존재할 수 있다.
레퍼런스 포인트 설명
S1-MME E-UTRAN와 MME 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스 포인트
S1-U 핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
S3 유휴(Idle) 및/또는 활성화 상태에서 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 제공하는 MME와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 이 레퍼런스 포인트는 PLMN(Public Land Mobile Network)-내 또는 PLMN-간(예를 들어, PLMN-간 핸드오버의 경우)에 사용될 수 있음)
S4 GPRS 코어와 SGW의 3GPP 앵커 기능 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 제공하는 SGW와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 또한, 직접 터널이 수립되지 않으면, 사용자 평면 터널링을 제공함
S5 SGW와 PDN GW 간의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공하는 레퍼런스 포인트. UE 이동성으로 인해, 그리고 요구되는 PDN 커넥션성을 위해서 SGW가 함께 위치하지 않은 PDN GW로의 연결이 필요한 경우, SGW 재배치를 위해서 사용됨
S11 MME와 SGW 간의 레퍼런스 포인트
SGi PDN GW와 PDN 간의 레퍼런스 포인트. PDN은, 오퍼레이터 외부 공용 또는 사설 PDN이거나 예를 들어, IMS 서비스의 제공을 위한 오퍼레이터-내 PDN일 수 있음. 이 레퍼런스 포인트는 3GPP 액세스의 Gi에 해당함
도 1에 도시된 레퍼런스 포인트 중에서 S2a 및 S2b는 비-3GPP 인터페이스에 해당한다. S2a는 신뢰되는 비-3GPP 액세스 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다. S2b는 ePDG 및 PDNGW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 레퍼런스 포인트이다.
4세대 이동통신을 위한 LTE(long term evolution)/LTE-Advanced(LTE-A)의 성공에 힘입어, 차세대, 즉 5세대(소위 5G) 이동통신에 대한 관심도 높아지고 있고, 연구도 속속 진행되고 있다.
국제전기통신연합(ITU)이 정의하는 5세대 이동통신은 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도와 어디에서든 최소 100Mbps 이상의 체감 전송 속도를 제공하는 것을 말한다. 정식 명칭은 ‘IMT-2020’이며 세계적으로 2020년에 상용화하는 것을 목표로 하고 있다.
5세대 이동통신은 다양한 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 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1은 410 MHz - 7125 MHz이며, FR2는 24250MHz - 52600 MHz로 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 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 A7과 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
ITU에서는 3대 사용 시나리오, 예컨대 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)를 제시하고 있다.
먼저, URLLC는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간을 요구하는 사용 시나리에 관한 것이다. 예를 들면 자동주행, 공장자동화, 증강현실과 같은 서비스는 높은 신뢰성과 낮은 지연시간(예컨대, 1ms 이하의 지연시간)을 요구한다. 현재 4G (LTE) 의 지연시간은 통계적으로 21-43ms (best 10%), 33-75ms (median) 이다. 이는 1ms 이하의 지연시간을 요구하는 서비스를 지원하기에 부족하다.
다음으로, eMBB 사용 시나리오는 이동 초광대역을 요구하는 사용 시나리오에 관한 것이다.
이러한 초광대역의 고속 서비스는 기존 LTE/LTE-A를 위해 설계되었던 코어 네트워크에 의해서는 수용되기 어려워 보인다.
따라서, 소위 5세대 이동통신에서는 코어 네트워크의 재 설계가 절실히 요구된다.
도 2는 차세대 이동통신 네트워크의 구조도이다.
5GC(5G Core)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는 AMF(Access and Mobility Management Function)(41)와 SMF(Session Management Function)(42)와 PCF(Policy Control Function)(43), UPF(User Plane Function)(44), AF(Application Function)(45), UDM(Unified Data Management)(46), N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function)(49)를 포함한다.
UE(10)는 NG-RAN)(Next Generation Radio Access Network)(즉, gNB 또는 기지국를 통해 UPF(44)를 거쳐 데이터 네트워크으로 연결된다.
UE(10)는 신뢰되지 않는 비-3GPP(non-3rd Generation Partnership Project) 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.
도 3은 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 3을 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.
도 2에서는 UE가 2개의 데이터 네트워크에 다중 PDU(protocol data unit or packet data unit) 세션을 이용하여 동시에 접속할 수 있다.
도 4는 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 4에서는 UE가 하나의 PDU 세션을 사용하여 2개의 데이터 네트워크에 동시 액세스하기 위한 아키텍처가 나타나 있다.
도 3 및 도 4에 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 PCF과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N16은 SMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N22은 AMF와 NSSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
도 5은 UE과 gNB 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
상기 무선인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한다. 상기 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층(Physical 계층), 데이터링크계층(Data Link 계층) 및 네트워크계층(Network 계층)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면(User Plane)과 제어신호(Signaling)전달을 위한 제어평면(Control Plane)으로 구분된다.
상기 프로토콜 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1계층), L2(제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있다.
이하에서, 상기 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보전송서비스(정보 Transfer Service)를 제공한다. 상기 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 상기 전송 채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 전달된다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
제2계층은 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층, 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층 그리고 패킷 데이터 수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층을 포함한다.
제3 계층은 무선자원제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함)을 포함한다. 상기 RRC 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선 베어러(Radio Bearer; RB라 약칭함)들의 설정(설정), 재설정(Re-설정) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 UE과 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 신뢰할 수 없는(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.
한편, UE가 VoWiFi(Voice over WiFi)를 사용하는 도중 WiFi 커버리지를 벗어나더라도, 음성 서비스가 끊김없이 제공될 수 있도록 하기 위해 WiFi 통화를 3GPP 액세스로 핸드오버 시켜야 한다.
그러나 아직까지는 WiFi 통화를 3GPP 액세스로 핸드오버 시킬 수 있는 기술적인 방안이 제시되지 않은 문제점이 있었다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 전술한 문제점을 해결할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성 세션을 위한 UE(User Equipment)의 방법을 제공한다. 상기 방법은: 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와; 상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와; 그리고 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성 세션을 위한 기지국의 방법을 또한 제공한다. 상기 기지국의 방법은 SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 기지국의 방법은 상기 기지국이 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함할 수 있다. 상기 기지국의 방법은 EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 사용자 장치(User Equipment: UE)에 장착되는 칩셋을 제공한다. 상기 칩셋은 적어도 하나의 프로세서와; 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와; 상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와; 그리고 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 사용자 장치(User Equipment: UE)를 제공한다. 상기 UE는 송수신부와; 적어도 하나의 프로세서와; 그리고 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와; 상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와; 그리고 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 상기 저장 매체는 명령어들을 포함할 수 있따. 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금 동작을 수행하도록 할 수 있다. 상기 동작은: 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와; 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와; 그리고 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함할 수 있다.
전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서의 일 개시는 기지국에 장착되는 칩셋을 제공한다. 상기 칩셋은 적어도 하나의 프로세서와; 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 지원하기 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 동작은 상기 기지국이 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함할 수 있다. 상기 동작은 EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 명세서의 개시에 의하면, 종래 기술의 문제점을 해결할 수 있다.
도 1은 진화된 이동 통신 네트워크의 구조도이다.
도 2는 차세대 이동통신 네트워크의 구조도이다.
도 3은 차세대 이동통신의 예상 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 4는 2개의 데이터 네트워크에 대한 동시 액세스를 지원하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 5는 UE과 gNB 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 다른 예시도이다.
도 6a 및 도 6b는 예시적인 등록 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 8a 및 도 8b는 PDU 세션의 수정 절차를 나타낸다.
도 9는 IMS 음성을 위한 EPS(evolved packet system)로의 폴백 절차를 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 10은 IMS 음성을 위한 5GS 내에서 RAT 폴백 절차를 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 11은 PDU 세션 수립 과정에서 EPS 폴백 / RAT 폴백을 지원하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 12는 본 명세서의 제1 개시의 제1 방안에 따른 네트워크 기반 솔류션을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 13은 본 명세서의 제2 개시에 따른 UE 기반 솔류션을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 14는 음성 통화가 3GPP 액세스로 핸드오버되는 상황을 나타낸 예시도이다.
도 15는 비-3GPP 액세스 상의 IMS 음성을 위한 PDU 세션 또는 PDN 연결을 핸드오버시키는 동안 EPS 폴백이 수행되는 예를 나타낸 예시도이다.
도 16은 비-3GPP 액세스로부터의 핸드오버 절차 동안에 인터-RAT 폴백을 수행하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 17은 IMS 음성 세션을 비-3GPP 액세스로부터 핸드오버시키기 위해 UE가 EPS 폴백 절차를 트리거하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 18은 IMS 음성 세션을 비-3GPP 액세스로부터 핸드오버시키기 위해 UE가 인터 RAT 폴백 절차를 트리거하는 예를 나타낸 예시도이다.
도 19는 본 명세서의 일 개시에 따른 IMS 음성을 위한 EPS 폴백 절차의 개선을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 20은 본 명세서의 일 개시에 따른 IMS 음성을 위한 5GS 내에서 RAT 폴백 절차의 개선을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 21은 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 22는 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 23은 일 실시예에 따른 네트워크 노드의 블록 구성도를 예시한다.
도 24는 일 실시예에 따른 UE(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 25는 도 13에 도시된 제1 장치의 송수신부 또는 도 22에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 26은 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 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 및/또는 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(및/또는)”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 및/또는 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 및/또는 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 UE(100)(Terminal), ME(Mobile Equipment), 등의 용어로 언급될 수 도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
<등록 절차>
UE는 이동 추적(mobility tracking)을 가능하게 하고 데이터 수신을 가능하게 하고, 그리고 서비스를 수신하기 위해, 인가(authorise)를 얻을 필요가 있다. 이를 위해, UE는 네트워크에 등록해야 한다. 등록 절차는 UE가 5G 시스템에 대한 초기 등록을 해야할 필요가 있을 때 수행된다. 또한, 상기 등록 절차는, UE가 주기적 등록 업데이트를 수행 할 때, 유휴 모드에서 새로운 TA(tracking area)으로 이동할 때 그리고 UE가 주기적인 등록 갱신을 수행해야 할 필요가 있을 때에, 수행된다.
초기 등록 절차 동안, UE의 ID가 UE로부터 획득될 수 있다. AMF는 PEI (IMEISV)를 UDM, SMF 및 PCF로 전달할 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 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 PLMN(Public Land Mobile Network)과 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 서비스 할 수 없는 경우, 선택된 AMF는 UE를 위해 보다 적절한 다른 AMF를 선택한다.
3) 상기 RAN은 새로운 AMF로 N2 메시지를 전송한다. 상기 N2 메시지는 N2 파라미터, 등록 요청을 포함한다. 상기 등록 요청은 등록 타입, 가입자 영구 식별자 또는 임시 사용자 ID, 보안 파라미터, NSSAI 및 MICO 모드 기본 설정 등을 포함할 수 있다.
5G-RAN이 사용될 때, N2 파라미터는 UE가 캠핑하고 있는 셀과 관련된 위치 정보, 셀 식별자 및 RAT 타입을 포함한다.
UE에 의해 지시된 등록 타입이 주기적인 등록 갱신이면, 후술하는 과정 4~17은 수행되지 않을 수 있다.
4) 상기 새로이 선택된 AMF는 이전 AMF로 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다.
UE의 임시 사용자 ID가 등록 요청 메시지에 포함되고 서빙 AMF가 마지막 등록 이후 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 요청하기 위해 완전한 등록 요청 정보를 포함하는 정보 요청 메시지를 이전 AMF로 전송할 수있다.
5) 이전 AMF는 상기 새로이 선택된 AMF로 정보 응답 메시지를 전송한다. 상기 정보 응답 메시지는 SUPI, MM 컨텍스트, SMF 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 이전 AMF는 UE의 SUPI 및 MM 컨텍스트를 포함하는 정보 응답 메시지를 전송한다.
- 이전 AMF에 활성 PDU 세션에 대한 정보가 있는 경우, 상기 이전 AMF에는 SMF의 ID 및 PDU 세션 ID를 포함하는 SMF 정보를 상기 정보 응답 메시지 내에 포함시킬 수 있다.
6) 상기 새로운 AMF는 SUPI가 UE에 의해 제공되지 않거나 이전 AMF로부터 검색되지 않으면, UE로 Identity Request 메시지를 전송한다.
7) 상기 UE는 상기 SUPI를 포함하는 Identity Response 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
8) AMF는 AUSF를 트리거하기로 결정할 수 있다. 이 경우, AMF는 SUPI에 기초하여, AUSF를 선택할 수 있다.
9) AUSF는 UE 및 NAS 보안 기능의 인증을 시작할 수 있다.
10) 상기 새로운 AMF는 이전 AMF로 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
만약 AMF가 변경된 경우, 새로운 AMF는 UE MM 컨텍스트의 전달을 확인하기 위해서, 상기 정보 응답 메시지를 전송할 수 있다.
- 인증 / 보안 절차가 실패하면 등록은 거절되고 새로운 AMF는 이전 AMF에 거절 메시지를 전송할 수 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 요청 된 NSSAI, UE 가입 및 로컬 정책을 기반으로 허용 된 NSSAI를 획득한다. AMF가 허용된 NSSAI를 지원하는 데 적합하지 않은 경우 등록 요청을 다시 라우팅합니다.
15) 상기 새로운 AMF는 SUPI에 기반하여 PCF를 선택할 수 있다.
16) 상기 새로운 AMF는 UE Context Establishment Request 메시지를 PCF로 전송한다. 상기 AMF는 PCF에게 UE에 대한 운영자 정책을 요청할 수 있다.
17) 상기 PCF는 UE Context Establishment Acknowledged 메시지를 상기 새로운 AMF로 전송한다.
18) 상기 새로운 AMF는 SMF에게 N11 요청 메시지를 전송한다.
구체적으로, AMF가 변경되면, 새로운 AMF는 각 SMF에게 UE를 서비스하는 새로운 AMF를 통지한다. AMF는 이용 가능한 SMF 정보로 UE로부터의 PDU 세션 상태를 검증한다. AMF가 변경된 경우 사용 가능한 SMF 정보가 이전 AMF로부터 수신될 수 있다. 새로운 AMF는 UE에서 활성화되지 않은 PDU 세션과 관련된 네트워크 자원을 해제하도록 SMF에 요청할 수 있다.
19) 상기 새로운 AMF는 N11 응답 메시지를 SMF에게 전송한다.
20) 상기 이전 AMF는 UE Context Termination Request 메시지를 PCF로 전송한다.
상기 이전 AMF가 PCF에서 UE 컨텍스트가 설정되도록 이전에 요청했었던 경우, 상기 이전 AMF는 PCF에서 UE 컨텍스트를 삭제시킬 수 있다.
21) 상기 PCF는 이전 AMF로 UE Context Termination Request 메시지를 전송할 수 있다.
22) 상기 새로운 AMF는 등록 수락 메시지를 UE로 전송한다. 상기 등록 수락 메시지는 임시 사용자 ID, 등록 영역, 이동성 제한, PDU 세션 상태, NSSAI, 정기 등록 업데이트 타이머 및 허용 된 MICO 모드를 포함할 수 있다.
상기 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 Request 메시지에 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 7a 및 도 7b는 예시적인 PDU 세션 수립 절차를 나타낸 신호 흐름도이다.
도 7a 및 도 7b에 도시된 절차는 도 6에 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 5의 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 포함 할 수 있다.
PDU 세션 수립이 새로운 PDU 세션을 설정하기 위한 것일 경우 요청 타입은 "초기 요청"을 나타낸다. 그러나, 3GPP 액세스와 비-3GPP 액세스 사이의 기존 PDU 세션이 존재하는 경우, 상기 요청 타입은 "기존 PDU 세션"을 나타낼 수 있다.
상기 UE에 의해 전송되는 NAS 메시지는 AN에 의해 N2 메시지 내에 인캡슐레이션 된다. 상기 N2 메시지는 AMF로 전송되며, 사용자 위치 정보 및 액세스 기술 타입 정보를 포함할 수 있다.
- N1 SM 정보는 외부 DN에 의한 PDU 세션 인증에 대한 정보가 포함된 SM PDU DN 요청 컨테이너를 포함 할 수 있다.
2) AMF는 메시지가 상기 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내는 경우 그리고 상기 PDU 세션 ID가 UE의 기존 PDU 세션을 위해서 사용되지 않았던 경우, 새로운 PDU 세션에 대한 요청에 해당한다고 결정할 수 있다.
NAS 메시지가 S-NSSAI를 포함하지 않으면, AMF는 UE 가입에 따라 요청된 PDU 세션에 대한 디폴트 S-NSSAI를 결정할 수 있다. AMF는 PDU 세션 ID와 SMF의 ID를 연관지어 저장할 수 있다.
상기 AMF는 SMF를 선택할 수 있다.
3) AMF는 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request 메시지 또는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request 메시지를 상기 선택된 SMF로 전송할 수 있다.
상기 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request 메시지는 SUPI, DNN, S-NSSAI(s), PDU Session ID, AMF ID, Request Type, PCF ID, Priority Access, N1 SM container, User location information, Access Type, PEI, GPSI, UE presence in LADN service area, Subscription For PDU Session Status Notification, DNN Selection Mode, Trace Requirements를 포함할 수 있다. 상기 SM container는 PDU Session Establishment Request 메시지를 포함할 수 있다.
상기 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request 메시지는 SUPI, DNN, S-NSSAI(s), SM Context ID, AMF ID, Request Type, N1 SM container, User location information, Access Type, RAT type, PEI를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM container는 PDU Session Establishment Request 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.
4) SMF는 가입자 데이터 요청 메시지를 UDM으로 전송한다. 상기 가입자데이터 요청 메시지는 가입자 영구 ID, DNN을 포함할 수 있다. UDM은 가입 데이터 응답 메시지를 SMF로 전송할 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.
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 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response 메시지 또는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response 메시지를 AMF로 전송한다.
상기 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response 메시지는 Cause, SM Context ID 또는 N1 SM container를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM container는 PDU Session Reject를 포함할 수 있다.
위 과정 3에서 SMF가 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request 메시지를 수신했었고, 상기 SMF가 PDU Session establishment request 메시지를 처리할 수 있는 경우, 상기 SMF SM 컨텍스트를 생성하고, AMF에게 SM 컨텍스트 ID를 전달한다.
6) 2차 인증/허가(Secondary authentication/authorization)가 선택적으로 수행된다.
7a) PDU 세션을 위해서 동작 PCC가 사용되는 경우, SMF는 PCF를 선택한다.
7b) 상기 SMF는 SM 정책 어소시에이션(association)을 PCF와 수립하기 위해서 SM 정책 어소시에이션 수립 절차를 수행한다.
8) 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.
9) SMF는 SM 정책 어소시에이션 수정 절차를 수행하여, 정책 제어 요청 트리고 조건에 대한 정보를 제공한다.
10) 요청 타입이 "초기 요청"을 나타내고 SMF는 선택된 UPF를 사용하여 N4 세션 수립 절차를 시작하고, 그렇지 않으면 선택한 UPF를 사용하여 N4 세션 수정 절차를 시작할 수 있다.
10a) 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.
10b) 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.
11) 상기 SMF는 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 메시지를 AMF로 전송한다. 상기 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 메시지는 PDU Session ID, N2 SM information, N1 SM container를 포함할 수 있다.
상기 N2 SM 정보는 PDU Session ID, QFI(QoS Flow ID), QoS Profile(s), CN Tunnel Info, S-NSSAI from the Allowed NSSAI, Session-AMBR, PDU Session Type, User Plane Security Enforcement information, UE Integrity Protection Maximum Data Rate를 포함할 수 있다.
상기 N1 SM container는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함할 수 있다.
상기 PDU 세션 수립 수락 메시지는 허가 된 QoS 규칙, SSC 모드, S-NSSAI, 할당 된 IPv4 주소를 포함할 수 있다.
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) AMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request 메시지를 SMF로 전송할 수 있다. 상기 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request 메시지는 N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 AMF는 RAN에서 수신한 N2 SM 정보를 SMF로 전달하는 것일 수 있다.
16a) 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.
16b) 상기 UPF는 SMF에 N4 세션 수정 응답 메시지를 전송할 수 있다.
17) 상기 SMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response 메시지를 AMF에게 전송한다.
이 과정이 끝나면 AMF는 관련 이벤트를 SMF에 전달할 수 있다.
18) 상기 SMF는 Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify 메시지를 전송한다.
19) SMF는 UPF를 통해 UE에게 정보를 전송한다. 구체적으로, PDU Type IPv6의 경우 SMF는 IPv6 Router Advertisement를 생성하고 이를 N4와 UPF를 통해 UE로 전송할 수 있다.
20) 절차 중에 PDU 세션 수립이 성공적이지 않으면 SMF는 AMF에 알린다.
도 8a 및 도 8b는 PDU 세션의 수정 절차를 나타낸다.
MA PDU 세션은 PDU 세션 수정 절차에 기반하여 수립/관리될 수 있다.
PDU 세션 수정 절차는 UE가 개시할 수도 있고, 혹은 네트워크가 개시할 수도 있다.
1a) UE가 개시하는 경우, 상기 UE는 NAS 메시지를 전송함으로써, PDU 세션 수정 절차를 개시할 수 있다. 상기 NAS 메시지는 N1 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 요청 메시지, PDU 세션 ID 그리고 UE의 무결성 보호(Integrity Protection) 최대 데이터 레이트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수정 요청 메시지는 PDU 세션 ID, 패킷 필터, 요청되는 QoS에 대한 정보, 5GSM 코어 네트워크 능력, 패킷 필터의 개수를 포함할 수 있다. 상기 UE의 무결성 보호 최대 데이터 레이트는 UE가 UP 무결성 보호를 지원할 수 있는 최대 데이터 레이트를 나타낸다. 상기 패킷 필터의 개수는 QoS 규칙을 위해서 지원되는 패킷 필터의 개수를 나타낸다.
상기 NAS 메시지는 RAN을 거쳐 상기 UE의 위치 정보에 따라 적당한 AMF로 전달된다. 그러면, 상기 AMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 SMF로 전송한다. 상기 메시지는 SM(session Management) 컨텍스트 ID, N1 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 요청 메시지를 포함할 수 있다.
1b) 네트워크 노드 중 PCF에 의해서 개시되는 경우, PCF는 SM 정책 제휴(Association) 수정 절차를 개시함으로써, 정책의 변경을 SMF에게 알릴 수 있다.
1c) 네트워크 노드 중 UDM에 의해서 개시되는 경우, UDM은 Nudm_SDM_Notification 메시지를 전송함으로써, SMF의 가입 데이터를 갱신할 수 있다. 상기 SMF는 세션 관리 가입자 데이터를 갱신하고, ACK 메시지를 상기 UDM에게 전달할 수 있다.
1d) 네트워크 노드 중 SMF에 의해서 개시되는 경우, SMF는 QoS 갱신을 트리거할 수 있다.
위 1a 내지 1d에 따라서 트리거되는 경우, SMF는 PDU 세션 수정 절차를 수행할 수 있다.
1e) 네트워크 노드 중 AN에 의해서 개시되는 경우, AN는 QoS 플로우가 매핑된 AN 자원이 해제되는 경우 SMF에게 알릴 수 있다. 상기 AN은 N2 메시지를 AMF로 전송할 수 있다. 상기 N2 메시지는 PDU 세션 ID, N2 SM 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 QFI(QoS Flow ID), 사용자 위치 정보, 그리고 QoS 플로우가 해제됨을 나타내는 인디케이션을 포함할 수 있다. 상기 AMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 전송할 수 있다. 상기 메시지는 SM 컨텍스트 ID, N2 SM 정보를 포함할 수 있다.
2) 상기 SMF는 SM 정책 제휴 수정 절차를 수행함으로써, 가입 이벤트에 대한 보고를 전송할 수 있다. 만약 PDU 세션 수정 절차가 1b 또는 1d에 의해서 트리거링된 경우, 이 단계는 건너뛸 수 있다. 동적 PCC가 네트워크에 배치되지 않은 경우, SMF는 QoS 프로파일의 변경을 결정하기 위하여 내부 정책을 적용할 수 있다.
후술하는 과정 3 내지 과정 7은 PDU 세션 수정이 UPF의 동작만을 요구할 경우, 수행되지 않을 수 있다.
3a) UE 또는 AN이 개시하는 경우, SMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 전송함으로써, AMF에게 응답할 수 있다. 상기 메시지는 N2 SM 정보, N2 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, QFI, QoS 프로파일, 세션-AMBR을 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이터는 PDU 세션 수정 명령을 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수정 명령은 PDU 세션 ID, QoS 규칙, QuS 규칙 동작, QoS 플로우 단위 QoS 파라미터, 세션-AMBR을 포함할 수 있다.
상기 N2 SM 정보는 AMF가 AN으로 전달해야 할 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 하나 이상의 QoS 플로우가 추가 또는 수정됨을 AN에게 통지하기 위하여, QFI와 QoS 프로파일을 포함할 수 있다. 만약, PDU 세션 수정이 사용자 평면 자원이 설정되지 않은 UE에 의해서 요청되는 경우, 상기 AN에게 전달될 상기 N2 SM 정보는 사용자 평면 자원의 수립에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 N1 SM 컨테이너는 AMF가 UE로 전달할 PDU 세션 수정 명령을 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수정 명령은 QoS 규칙, QoS 플로우 단위(level) QoS 파라미터를 포함할 수 있다.
3b) SMF에 의해서 개시되는 경우, SMF는 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 메시지를 전송할 수 있다. 상기 메시지는 N2 SM 정보, N1 SM 컨테이터를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 PDU 세션 ID, QFI, QoS 프로파일, 세션-AMBR을 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 명령을 포함할 수 있다. 상기 PDU 세션 수정 명령은 PDU 세션 ID, QoS 규칙, QoS 플로우 단위(level) QoS 파라미터를 포함할 수 있다.
상기 UE가 CM-IDLE 상태이고, ATC가 활성화된 경우라면, 상기 AMF는 상기 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 메시지에 기초하여 UE 컨텍스트를 갱신하고 저장한 후, 후술하는 과정 3 내지 과정 7은 건너뛸 수 있다. 상기 UE가 도달가능한(reachable) 상태, 즉 UE가 CM-CONNECTED 상태에 진입하는 경우, 상기 AMF는 상기 UE와 UE 컨텍스트를 동기화하기 위하여 N1 메시지를 전송할 수 있다.
4) 상기 AMF는 N2 PDU 세션 요청 메시지를 AN으로 전송할 수 있다. 상기 N2 PDU 세션 요청 메시지는 SMF로부터 수신한 N2 SM 정보 그리고 NAS 메시지를 포함할 수 있다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, N1 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 명령을 포함할 수 있다.
5) 상기 AN은 상기 SMF으로부터 수신한 정보와 관련있는 UE와 AN 시그널링 교환을 수행한다. 예를 들어, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)의 경우, 상기 PDU 세션과 관련된 필요 AN 자원을 수정하기 위하여, UE와 RRC 연결 재설정(Connection Reconfiguration) 절차가 수행될 수 있다.
6) 상기 AN은 상기 수신한 N2 PDU 세션 요청에 응답하여, N2 PDU 세션 ACK 메시지를 전송한다. 상기 N2 PDU 세션 ACK 메시지는 N2 SM 정보 그리고 사용자 위치 정보를 포함할 수 있다. 상기 N2 SM 정보는 수락/거절되는 QFI의 리스트, AN 터널 정보 그리고 PDU 세션 ID 등을 포함할 수 있다.
7) 상기 AMF는 AN으로부터 수신한 N2 SM 정보와 사용자 위치 정보를 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 통해서 SMF로 전달한다. 그러면, 상기 SMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 상기 AMF로 전달한다.
8) 상기 SMF는 PDU 세션 수정에 포함된 UPF의 N4 세션을 업데이트하기 위하여 N4 세션 수정 요청 메시지를 UPF로 전송한다.
새로운 QoS 플로우가 생기게 되는 경우, 상기 SMF는 상기 새로운 QoS 플로우의 UL 패킷 검출 규칙을 상기 UPF와 함께 갱신한다.
9) 상기 UE는 PDU 세션 수정 명령의 수신에 응답하여, NAS 메시지를 전송한다. 상기 NAS 메시지는 PDU 세션 ID, N1 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 명령 ACK을 포함할 수 있다.
10) 상기 AN은 상기 NAS 메시지를 상기 AMF로 전송한다.
11) 상기 AMF는 상기 AN으로부터 수신한 N1 SM 컨테이너와 사용자 위치 정보를 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 메시지를 통해서 SMF로 전달할 수 있다. 상기 N1 SM 컨테이너는 PDU 세션 수정 명령 ACK을 포함할 수 있다. 상기 SMF는 Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 응답 메시지를 상기 AMF로 전달할 수 있다.
12) 상기 SMF는 상기 PDU 세션 수정에 포함된 UPF의 N4 세션을 업데이트하기 위하여, N4 세션 수정 요청 메시지를 UPF로 전송한다. 상기 메시지는 N4 세션 ID를 포함할 수 있다.
13) 위 과정 1b 또는 과정 2에서 SMF가 PCF와 인터렉션하는 경우, 상기 SMF는 PCC 결정이 수행될 수 있는지 아닌지를 SM 정책 제휴 수정 절차를 통해서, PCF에게 알릴 수 있다.
상기 SMF는 상기 PDU 세션 변경과 관련된 사용자 위치 정보를 요청한 엔티티에게 통지할 수 있다.
<음성(voice) 서비스>
5GS에서 음성(voice) 서비스를 위해서 UE가 5GS에 등록(registration)을 하면 네트워크는 UE로 음성(voice) 서비스가 지원되는지를 인디케이션, 예컨대 "IMS voice over PS Session Supported Indication"을 통해서 알려준다. 상기 인디케이션은 UE가 각각의 액세스(예컨대, 3GPP 액세스, 비-3GPP 액세스)를 통해서 등록을 할 때 해당 액세스에서 IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성(voice)이 지원되는지 여부를 알려준다. 이때 AMF는 다음과 같은 경우에 인디케이션을 줄 수 있다.
서빙 PLMN의 AMF는 아래 여러 경우들 중 하나의 경우에 해당하면 상기 인디케이션을 전송한다.
i) 네트워크와 UE는 현재 등록 영역에서 음성을 지원하는 5G QoS 플로우(flow)를 통해 PS 세션 상에서 IMS 음성을 지원할 수 있는 경우
ii) 네트워크와 UE가 5GC에 연결된 NR을 통해 PS 세션 상에서 IMS 음성을 지원할 수 없으나, 아래 중 하나를 할 수 있는 경우,
- 네트워크와 UE가 5GC에 연결된 E-UTRA를 통해 PS 세션 상에서 IMS 음성을 지원할 수 있고, IMS 음성을 위한 QoS 플로우 수립 과정에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 5GC에 연결된 E-UTRA로 핸드오버 또는 리다이렉션을 지원하는 경우
- UE가 EPS(evolved packet system)로 핸드오버를 지원하고, 그리고 IMS 음성을 지원하고, IMS 음성을 위한 QoS 플로우 수립 과정에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 EPS로의 핸드오버를 지원하는 경우
- UE가 EPS로 리다이렉션하는 경우, 그리고 IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 수립하는 과정에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 EPS로의 리다이렉션을 지원하는 경우
iii) 네트워크가 5GC에 연결된 E-UTRA를 통해서 PS 세션 상에서 IMS 음성을 성공적으로 제공하지 못하는 경우 그러나 아래의 경우 중 하나를 지원하는 경우
- UE가 EPS로 핸드오버를 지원하는 경우 그리고 IMS 음성을 위해 QoS 플로우를 수립하는 과정에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 EPS로 핸드오버를 지원하는 경우
- UE가 EPS로의 리다이렉션을 지원하고, EPS는 IMS 음성을 지원하고 그리고 IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 수립하는 과정에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 EPS로의 리다이렉션을 지원하는 경우
서빙 PLMN은 로컬 정책, UE 능력, HPLMN, IP 주소 유지(preservation)가 가능한지 여부, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 UTRAN SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)가 지원되는지 여부, 그리고 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 커버리지가 얼마나 확장가능한지 여부 그리고 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로부터의 음성 지원 매치 인디케이터(Voice Support Match Indicator)에 기초하여, 상기 인디케이션을 제공할 수 있다. 서빙 PLMN이 IMS 음성 지원을 포함하는 로밍 협약을 HPLMN가 맺은 경우에 한해, 서빙 PLMN 내의 AMF는 PS 상에서 IMS 음성이 지원된다고 알릴 수 있다.
AMF는 5GS에서 IMS 음성(voice)를 직접 지원하지 못하지만 EPS 폴백(fallback) 절차를 통해서 IMS 음성(voice)를 지원할 수 있는 경우 UE에게 IMS 음성(voice)이 지원됨 알릴 수 있다. 또한 현재 셀이 NR인 경우에도 직접 IMS 음성(voice)를 지원하지 못하지만 RAT(radio access technology) 폴백 절차를 통해서 IMS 음성(voice)를 지원할 수 있는 경우에도 UE에게 IMS 음성(voice)이 지원됨을 알릴 수 있다. 이러한 경우 UE는 음성(voice) 서비스가 5GS를 통해서 서비스 되는지 또는 EPS 폴백 / RAT 폴백을 통해서 서비스 되는지 구분하지 못하고 동작하며, 만일 네트워크에서 EPS 폴백 / RAT 폴백이 필요할 경우 다음과 같은 절차를 통해서 단말을 EPS 폴백 / RAT 폴백을 시키고 음성(voice) 서비스를 제공할 수 있다.
도 9는 IMS 음성을 위한 EPS로의 폴백 절차를 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다. N26 인터페이스가 지원되지 않을 경우, 서빙 PLMN 내의 AMF는 N26 인터페이스 없어도 인터워킹이 지원된다는 것(즉, interworking without N26 is supported)을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 제공한다.
단계 1. UE는 5GS 내의 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 캠프온하고, MO(Mobile Oriented) 또는 MT(Mobile Terminated) IMS 음성 세션이 수립 완료된다.
단계 2. 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위하여, 네트워크가 개시한 PDU 세션 수정 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다.
단계 3. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 EPS 폴백을 지원하도록 설정된다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력, "음성을 위해 EPS 폴백을 위한 리다이렉션이 가능함"을 나타내는 AMF로부터의 인디케이션, 네트워크 설정(예컨대, N26 이용가능성(availability) 설정 그리고 무선 조건을 고려하여, EPS로의 폴백을 트리거링하는 것으로 결정한다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 EPS로의 폴백을 트리거하지 않은 경우, 절차는 종료된다.
NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 타겟으로 E-UTRAN을 포함하는 측정 보고 요청(solicitation)을 시작한다.
단계 4. IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 AMF를 통하여 PGW-C+SMF (또는 V-SMF를 이용한 H-SMF+P-GW-C)로 전송함으로써, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수정 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다. PGW-C+SMF는 QoS 플로우와 관련된 PCC 규칙을 유지한다.
단계 5. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력을 고려함으로써, EPS로의 인터-시스템 리다이렉션을 통해 핸드오버, AN 해제를 시작한다. PGW-C+SMF는 RAT 타입의 변경을 보고한다. UE가 EPS에 연결된 경우, 단계 6a 또는 단계 6b가 수행된다.
단계 6a. N26 인터페이스를 이용한 EPS로의 핸드오버 또는 인터-시스템 리다이렉션의 경우, TAU(Tracking Area Update) 절차가 수행된다.
단계 6b. N26 인터페이스가 제공되지 않는 상황에서 EPS로의 인터-시스템 리다이렉션의 경우, 그리고 UE가 어태치(Attach) 절차 동안에 PDN 연결 요청을 위해 요청 타입(Request Type) 플래그 "핸드오버"를 지원하고, N26 인터페이스 없이 인터워킹이 지원된다는 인디케이션을 수신한 경우, UE는 요청 타입 "핸드오버"로 설정된 PDU 연결 요청을 포함하는 어태치 요청 메시지를 전송한다.
인터-시스템 리다이렉션에서, UE는 RRC 메시지 내의 응급 인디케이션(emergency indication)을 사용하고, E-UTRAN은 TAU 절차 또는 어태치 절차 동안에 MME로 상기 응급 인디케이션을 전달한다.
단계 7. EPS로의 이동 절차가 완료된 이후 또는 5GS에서 EPS로의 핸드오버 절차 중 일부가 완료된 이후, SMF/PGW는 음성을 위한 전용 베어러를 셋업하고, 5G QoS에서 EPS QoS 파라미터를 매핑한다. PGW-C+SMF는 성공적인 자원 할딩 및 액세스 네트워크 정보에 대해 보고를 수행한다.
단계 8. IMS 음성(voice) 세션 수립이 진행된다.
음성 통화가 EPS에서 진행되는 동안, E-UTRAN은 5GS로 핸드오버를 트리거링하지 않는다.
도 10은 IMS 음성을 위한 5GS 내에서 RAT 폴백 절차를 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
UE가 5GC에서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN 내의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 전달한다.
단계 1. UE는 5GS에서 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 캠프온하고, MO 또는 MT IMS 음성 세션 수립 절차가 개시된다.
단계 2. IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위해, 네트워크가 시작하는 PDU 세션 수정 절차에 따른 메시지가 상기 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)로 도달한다.
단계 3. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 IMS 음성을 위해 RAT 폴백을 지원하도록 설정된 경우, 상기 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력, 네트워크 설정 및 무선 조건을 고려하여 RAT 폴백을 트리거링하는 것으로 결정한다.
소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE에게 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)을 포함하는 측정 보고 요청(solicitation)을 시작한다.
단계 4. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 AMF를 통하여 SMF(또는 로밍 중인 경우 V-SMF)로 전송함으로써, 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수정 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다.
SMF는 QoS 플로우와 관련된 PCC 규칙을 유지한다.
단계 5. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 Xn 기반 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버 또는 N2 기반 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버 또는 5GC에 연결된 E-UTRAN로의 리다이렉션을 수행한다. 상기 SMF는 RAT 타입의 변경을 보고한다.
인트라-시스템 리다이렉션에서, UE는 RRC 메시지 내의 긴급 인디케이션을 사용하고, E-UTRAN은 상기 긴급 인디케이션을 5G 등록 절차 동안에 AMF로 전송할 수 있다.
단계 6. 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) (인터-RAT) 핸드오버가 완료되거나 또는 5GC로의 E-UTRA로의 리다이렉션이 완료되면, SMF는 IMS 음성에 대한 QoS 플로우를 셋업하기 위하여, PDU 세션 수정 절차를 다시 수행한다. SMF는 성공적인 자원 할당 및 액세스 네트어크 정보에 대해서 보고를 수행한다.
단계 7. IMS 음성 세션 수립이 계속 수행된다.
IMS 음성 통화가 수행되는 동안에는 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 다시 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로의 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버의 수행을 트리거링하지 않도록 설정될 수 있다.
<본 명세서의 개시가 해결하고자 하는 문제점>
UE가 VoWiFi(Voice over WiFi)를 사용하는 도중 WiFi 커버리지를 벗어나더라도, 음성 서비스가 끊김없이 제공될 수 있도록 하기 위해 WiFi 통화를 3GPP 액세스로 핸드오버 시켜야 한다. UE가 3GPP 액세스에 등록하는 과정에서 IMS 음성(voice)이 지원된다는 인디케이션을 수신했기 때문에 3GPP 액세스로 핸드오버를 수행할 수 있다.
이때 만일 네트워크에서 EPS 폴백 / RAT 폴백을 통해서 IMS 음성(voice)를 지원하는 경우, 핸드오버된 PDU 세션을 EPS 폴백 / RAT 폴백 시킬 수 없는 문제가 있다.
구체적인 이유를 설명하면 다음과 같다.
기존의 EPS 폴백 / RAT 폴백 절차는 PDU 세션 수정 과정에서 이루어 진다. 하지만 비-3GPP와 3GPP 사이의 핸드오버는 PDU 세션 수립 절차를 통해 이루어 지기 때문에 EPS 폴백 / RAT 폴백을 지원할 수 없다.
또한 종래의 과정과 유사하게 PDU 세션 수립 과정에서 EPS 폴백 / RAT 폴백을 지원한다고 하더라도 문제가 발생한다.
예를 들어, 도 11과 같은 과정을 통해서 PDU 세션 수립 과정에서 EPS 폴백 / RAT 폴백을 지원한다고 가정해보자.
도 11은 PDU 세션 수립 과정에서 EPS 폴백 / RAT 폴백을 지원하는 과정을 나타낸 신호 흐름도이다.
도 11의 예시에서는 UE가 N3IWF를 통해서 VoWiFi 서비스를 하는 경우를 가정하고 네트워크는 EPS 폴백을 통해서 IMS 음성(voice) 서비스를 지원한다고 가정한다.
단계 1. UE가 비-3GPP 액세스를 통해서 VoWiFi를 사용하고 있다고 가정한다. 이때 UE는 3GPP 액세스에도 등록되어 있다고 가정한다. 만일 3GPP 액세스에 등록되어 있지 않은 경우 단계 2를 진행하기 전 등록 절차를 수행할 수 있다.
단계 2. UE는 특정한 원인으로(예컨대 비-3GPP 액세스의 커버리지를 벗어난 경우, 3GPP 액세스에 성공적으로 등록한 경우, 또는 3GPP 액세스 무선 조건이 좋아진 경우 등) VoWiFi 서비스를 위한 PDU 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버 시킬 수 있다. 이를 위해서 UE는 PDU 세션 수립 요청 메시지를 전송한다. 이때 종래 기술에 따라서 요청 타입(Request Type)을 "Existing PDU Session"으로 설정하고 핸드오버를 수행하고자 하는 PDU 세션의 PDU 세션 ID를 포함시켜 전송한다.
단계 3-4. UE로부터 핸드오버 요청을 수신한 SMF는 PDU 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버 시킬 수 있다. 상기 SMF는 비-3GPP 액세스에서 사용하던 PDU 세션과 동일한 QoS 플로우를 셋업하기 위해서 N2 SM 정보를 RAN으로 전송한다. 이때 일반적으로 5QI=5 QoS 플로우(예컨대, IMS 시그널링을 위함함)와 5QI=1 QoS 플로우(예컨대, IMS 음성(voice) 트래픽을 위함)를 셋업한다. 또한 SMF는 PDU 세션 수립 수락 메시지도 함께 전송하게 된다.
단계 5. SMF는 AMF를 통해서 N2 정보를 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로 전송한다. 이때 AMF는 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로 PDU 세션 자원 셋업을 이용해서 전송한다. N2 정보를 받은 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 5QI=1 QoS 플로우를 셋업해야 함을 인지한다. 이때 기지국에 설정된 정보에 따라서 기지국은 EPS 폴백을 트리거해야 함을 알고 관련 프로시저를 시작한다. 기지국은 UE의 상태(예컨대, CM-CONNECTED 상태 또는 CM-IDLE 상태 또는 CM-CONNECTED with RRC_INACTIVE 상태 등)에 따라서 그리고 네트워크의 N26 지원여부에 따라서 핸드오버 절차를 수행하거나 EPS로의 인터-시스템 리다이렉션 절차를 수행한다. 또한 기지국은 PDU 세션 수립 수락 메시지를 UE로 전송하게 된다. UE는 PDU 세션 수립 수락 메시지를 받으면 핸드오버가 성공했다고 판단하게 된다. 따라서 이후부터 상향링크 트래픽을 전송하게 된다.
단계 6-7. 기지국은 단계 5에서 5QI=5 QoS 플로우는 셋업하지만 5QI=1 QoS 플로우는 셋업하지 않았음을 SMF로 알려주고, 원인(cause)를 "IMS voice EPS fallback" 또는 "RAT fallback triggered"로 설정해서 전송한다.
단계 8. SMF는 3GPP 액세스로 다운링크 트래픽을 전송하도록 하기 위해서 UPF로 다운링크 TEID 정보를 업데이트 한다. 이 과정부터 UPF는 다운링크 트래픽을 3GPP 액세스로 전송하기 시작한다.
단계 10. 단계 6이후 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 시작한 EPS 폴백이 시작되고 UE는 EPS로 이동해서 서비스를 받게 된다.
단계 11. PGW-C/SMF는 UE가 EPS로 넘어갔음을 인지하고 IMS 음성(voice)를 위한 QCI=1 전용 베어러를 설정하는 프로시저를 수행한다.
위 과정에서 보면 단계 5이후 UE는 바로 음성(voice) 트래픽을 3GPP 액세스를 통해서 전송하기 시작한다. 하지만 이때는 음성(voice) 트래픽을 위한 5QI=1 QoS 플로우가 없는 상황이기 때문에 IMS 음성(voice)에 대한 QoS가 지원되지 않아 서비스 품질이 나빠질 수 있다. 이러한 상황은 UE가 EPS 폴백을 완료한 이후 단계 11에서 QCI=1 전용 베어러가 생성될 때까지 계속해서 유지된다.
이러한 문제는 VoWiFi 통화가 N3IWF - 5GC를 통해서 서비스할 때 뿐만 아니라 ePDG - EPC를 통해서 서비스를 하는 경우도 동일하게 발생한다. 또한 EPS 폴백이 아니라 RAT 폴백인 경우에도 동일한 문제가 발생한다.
<본 명세서의 개시>
본 명세서의 개시들은 전술한 문제점을 해결하기 위한 방안들을 제시한다.
이하의 도면 각각은 각 개시의 실시예를 나타내고 있으나, 도면의 실시예들은 서로 조합되어 구현될 수도 있다.
I. 본 명세서의 제1 개시: 네트워크 기반 솔루션
I-1. 본 명세서의 제1 개시의 제1 방안: NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 기반 솔류션
이하에서는 도 12를 참조하여 설명하기로 한다.
도 12는 본 명세서의 제1 개시의 제1 방안에 따른 네트워크 기반 솔류션을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 12는 UE가 N3IWF를 통해서 VoWiFi 서비스를 받는 상황을 가정한 것이다.
단계 1~4. 도 11의 단계 1~4와 동일과 동일하다.
단계 5. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 SMF로부터 AMF를 통해서 N2 정보를 수신한다. 이때 AMF는 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로 PDU 세션 자원 셋업을 이용해서 상기 N2 정보를 전송한다. N2 정보를 수신한 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 5QI=1 QoS 플로우 및 5QI=5 QoS 플로우를 셋업해야 함을 인지한다. 이때 기지국에 설정된 정보에 따라서 기지국은 EPS 폴백을 트리거해야 함을 알수 있다. 따라서, 상기 기지국은 5QI=5 QoS 플로우를 셋업 할 수 있음에도 SMF가 요청한 PDU 세션 셋업 요청을 거절한다. 즉, PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 전송하면서 자원 셋업이 실패한 PDU 세션의 리스트(Resource Failed to Setup List)에 해당 PDU 세션에 대한 정보를 포함시켜, 전송한다. 이때 상기 기지국은 상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지 내의 원인 필드를 "IMS voice EPS Fallback" 또는 "RAT Fallback triggered"로 설정한다. 또한, 상기 기지국은 PDU 세션 셋업을 거절했기 때문에 PDU 세션 수립 수락 메시지를 UE로 전송하지 않는다.
단계 6-7. AMF는 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 받은 정보를 SMF로 전송한다.
단계 8. 단계 5 이후 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 시작한 EPS 폴백 또는 RAT 폴백이 시작될 수 있다. UE은 EPS로 이동해서 서비스를 받거나 5GC에 연결된 E-UTRA로 연결되어 서비스를 받게 된다.
단계 9. UE는 EPS로 넘어가면, 비-3GPP에서 사용중인 VoWiFi를 위한 PDU 세션을 3GPP-EPC로 핸드오버 시키는 절차를 수행한다. 만일 5GC에 연결된 E-UTRA로 리다이렉션된 경우에는 비-3GPP PDU 세션을 3GPP 액세스로 옮기는 절차를 수행한다. 이때 UE은 단계 2에서 설정한 NAS 재전송 타이머(re-transmission timer) 만료 전에도 다시 PDU 세션 수립 요청 메시지를 통해 핸드오버를 수행할 수 있다. 또는 SMF가 RAT 폴백이 끝난 후에 단계 2에서 받은 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대한 응답을 전송하면서 핸드오버 절차를 수행할 수 있다.
I-2. 본 명세서의 제1 개시의 제2 방안: SMF 기반 솔류션
기지국 동작의 변경을 최소화 하기 위해서, 제1 개시의 제2 방안은 SMF 기반 솔류션을 제시한다.
SMF는 UE로부터 수신한 PDU 세션 수립 요청 메시지를 기반으로 비-3GPP 액세스에 있는 VoWiFi를 위한 PDU 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버 시키려 한다는 것을 인지할 수 있다(예컨대, DNN, S-NSSAI 등의 PDU 세션 정보로 판단 가능). 따라서 SMF는 도 12의 단계 3에 도시된 N2 SM 정보 내에 5QI=1 QoS 플로우 정보만 포함시켜 전송할 수 있다. 이렇게 하면 기지국은 5QI=1 QoS 플로우에 대해서는 셋업 요청을 거절할 수 있다 상기 기지국은 셋업할 다른 QoS 플로우가 없기 때문에 PDU 세션 셋업 요청을 거절한다. 즉, 단계 5에서 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 전송하면서 자원의 셋업이 실패한 PDU 세션의 리스트에 해당 PDU 세션에 대한 정보를 담아서 전송한다. 상기 기지국은 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지 내의 원인 필드를 "IMS voice EPS Fallback" 또는 "RAT Fallback triggered"로 설정해서 전송한다. 또한 기지국은 PDU 세션 셋업을 거절했기 때문에 PDU 세션 수립 수락 메시지를 UE로 전송하지 않는다.
이러한 방안을 사용하기 위해서는 UE가 음성(voice) 서비스를 3GPP 액세스에서 받을 때, SMF는 EPS 폴백 / RAT 폴백이 발생할 것이라는 것을 예측할 수 있어야 한다. 상기 SMF는 사업자(operator)로부터의 설정에 기초하여 상기 예측을 수행할 수 있다. 예를 들어, AMF가 보내주는 사용자 위치 정보 및 RAT 타입 정보에 기반해서 현재 UE가 EPS 폴백 / RAT 폴백이 필요한지 여부를 판단할 수 있다.
제1 방안 및 제2 방안 모두에서, SMF는 VoWiFi를 위한 비-3GPP PDU 세션을 3GPP 액세스로 옮기려는 것을 알고, PDU 세션 수립 수락 메시지 메시지를 보내지 않을 수 있다. 또한 SMF는 PDU 세션 수립 거절 메시지를 UE로 전송함으로써, EPS 폴백 / RAT 폴백이 일어나는 것을 명시적으로 알려줄 수 있다. 이를 위해서는 SMF가 N2 SM 정보를 전송하기 전에 UE로 먼저 PDU 세션 수립 거절 메시지를 전송하고 이후에 N2 SM 정보를 전송해 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 EPS 폴백 / RAT 폴백이 일어나도록 할 수 있다.
II. 본 명세서의 제2 개시: UE 기반 솔루션
네트워크 기반의 솔루션의 경우, UE가 PDU 세션에 대한 핸드오버를 요청하면 그때 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 EPS 폴백을 수행하고 다시 UE이 PDU 세션을 핸드오버 하는 절차를 수행해야 한다. 따라서 핸드오버가 끝날 때까지 시간이 오래 걸리게 된다. 또한 UE가 핸드오버를 요청하는 것은 비-3GPP 액세스(예컨대 WiFi)의 신호가 약해져서 커버리지를 벗어나는 중일 가능성이 높은데, 핸드오버 시간이 오래 걸리면 UE의 음성 서비스에 영향을 줄 수 있다.
핸드오버 시간을 줄이기 위해서 UE 기반의 솔루션을 사용할 수 있다.
도 13은 본 명세서의 제2 개시에 따른 UE 기반 솔류션을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 13는 UE가 N3IWF를 통해서 VoWiFi 서비스를 받는 상황을 가정한 것이다.
단계 1. UE가 비-3GPP 액세스에 등록 하는 과정에서 AMF는 UE로 "IMS voice over PS Session Supported Indication"외에 추가로 VoWiFi의 경우 EPS로 바로 핸드오버 하라는 의미로 "Handover VoWiFi to EPS indication" 또는 5GC에 연결된 E-UTRA로 RAT 변경을 수행하라는 의미로 "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication"을 전송할 수 있다. (또는 EPS 폴백 / RAT 폴백을 통해서 IMS 음성(voice)이 제공된다의 의미의 인디케이션을 전송할 수 있다.) 이때 AMF는 UE로부터 수신한 정보에 기반해서 해당 인디케이션을 전송할 수 있다. 즉, UE가 VoWiFi 통화가 가능하다는 능력 정보(또는 VoWiFi 통화를 어떻게 처리할지를 묻는 인디케이션 또는 VoWiFi 통화의 처리를 요청을 하는 인디케이션을 포함하는 경우 등)를 등록 요청 메시지에 넣어서 전송한 경우, 상기 AMF는 상기 "Handover VoWiFi to EPS indication" 또는 "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication"을 전송할 수 있다. 또한 기존의 "IMS voice over PS Supported Indication"도 UE의 능력 정보에 기반해서 전송할 수 있다. 즉, UE가 3GPP 액세스 또는 비-3GPP 액세스에서 IMS 음성(voice) 통화가 가능하다는 능력 정보(또는 IMS 음성 통화가 가능한지를 묻는 인디케이션 또는 IMS 음성 통화의 처리를 요청을 하는 인디케이션을 포함)를 등록 요청 메시지에 포함시켜 전송하는 경우, 상기 AMF는 "IMS voice over PS Session Supported Indication"를 전송할 수 있다.
단계 2. UE는 비-3GPP 액세스를 통해서 VoWiFi를 사용하고 있다고 가정한다. 이때 UE은 3GPP 액세스에도 등록되어 있다고 가정한다.
단계 3. UE은 단계 1에서 받은 인디케이선, 즉 "Handover VoWiFi to EPS indication" 또는 "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication"에 따라서 어떤 동작을 수행할지 결정한다.
만일 "Handover VoWiFi to EPS indication"을 받은 경우, UE은 EPC에 연결된 E-UTRA 셀을 찾아서 TAU 절차 또는 어태치 절차를 수행한다. TAU 절차를 수행할지 혹은 어태치 절차를 수행할지는 종래 기술에 따른다. (예를 들어, UE가 5GC에 이미 등록되어 있고 N26 인터페이스를 이용한 인터워킹을 지원하는 경우 TAU를 수행할 수 있고. 5GC에 등록이 되어 있지 않고 N26 인터페이스를 이용한 인터워킹을 지원하는 경우 어태치 절차를 수행). 어태치 절차를 수행하는 경우 UE은 단계 4번 과정과 결합해서 핸드오버 어태치 절차를 수행할 수 있다.
만일 " Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication "을 수신한 경우, UE은 5GC에 연결된 E-UTRA 셀을 찾아서 등록 절차를 수행한다.
단계 4. UE은 TAU 절차 또는 등록 절차를 수행한 이후 비-3GPP 액세스에 있는 VoWiFi 세션을 핸드오버 하기 위한 절차를 수행한다.
위와 같은 절차는 단계 1에서 네트워크로부터 인디케이션을 수신하지 않더라도 수행될 수 있다. 예를 들어, UE가 미리 알고 있는 네트워크의 설정 정보(예컨대 이전에 3GPP 액세스를 통해서 통화를 시도 했을 때 RAT 폴백 또는 EPS 폴백을 수행한적 있는 경우, 또는 UE에 미리 설정되어 있는 경우 등)에 기초하여, 상기 인디케이션의 수신 없이 위와 같은 동작을 수행하도록 할 수 있다.
또한 종래 기술에 의하면 UE가 ePDG를 통해서 어태치하는 경우 IMS 음성(voice) 지원 인디케이션을 수신하지 않는다. 따라서 위와 같은 정보를 전달하기 위해서는 UE가 ePDG에 어태치할 때 관련 정보를 제공해야 한다. 상기 관련 정보는 IKEv2 시그널링에 포함되어 전송될 수 있다. 또는 이러한 ePDG 영향을 없애기 위해서 UE가 3GPP 액세스를 통해서 5GC에 등록 절차를 수행할 때 "Handover VoWiFi to EPS indication", "Handover VoWiFi to E-UTRA connected to 5GC indication"를 전송할 수 있다.
III. 제1 개시 및 제2 개시의 정리
이하에서는, 제1 개시 및 제2 개시의 내용을 정리하여 설명하기로 한다. 특히, 이하에서는 제1 개시 및 제2 개시의 내용에 따라 표준 문서에 대한 수정안이 제시된다.
III-1. 제1 예시
도 14는 음성 통화가 3GPP 액세스로 핸드오버되는 상황을 나타낸 예시도이다.
IMS 음성 서비스는 3GPP 액세스 및 비-3GPP 액세스 모두에서 지원될 수 있다. AMF는 등록 절차 동안에 각각의 액세스에서 IMS 음성이 PS 세션에서 지원되는지 혹은 지원되지 않는지에 대한 인디케이션을 UE로 전송할 수 있다. 게다가, UE가 ePDG를 통해 EPC에 어태치되었을 때, UE는 비-3GPP 액세스 상에서 IMS 음성 통화를 수행할 수 있다.
도 14에 도시된 바와 같이, UE가 "IMS voice over PS Session Supported" 인디케이션을 3GPP 액세스 상에서 수신했었던 경우, 통화가 진행중인 상태에서 UE가 비-3GPP 액세스의 커버리지를 벗어나게 되면, UE는 음성 통화의 지속성(continuity)을 위하여, IMS 음성 세션을 3GPP 액세스로 이동시켜야 한다.
EPC에 연결된 비-3GPP 액세스로부터 5GC에 연결된 3GPP 액세스로의 핸드오버가 PDU 세션 수립 절차 동안의 PDU 세션 수립 요청 메시지("Existing PDU Session"을 나타내는 Request Type을 포함)에 기초하여 지원될 수 있다. 만약, 네트워크가 5GC에 연결된 3GPP 액세스 상에서 IMS 음성을 지원하는 경우, 핸드오버 절차는 성공적으로 수행될 수 있다.
그러나, 네트워크가 EPS 폴백(또는 RAT 폴백)을 사용하여 IMS 음성을 지원하는 경우, 비-3GPP 액세스 상에서 IMS 음성을 위한 서비스 지속성을 어떻해 제공해야 하는지가 기술적으로 불분명한 문제가 있었다.
UE가 N3IWF를 통하여 IMS 음성 세션을 가지고 있고, UE가 비-3GPP 액세스 커버리지를 벗어나는 경우, 동일한 문제가 발생된다.
현재, EPS 폴백(또는 RAT 폴백) 절차가 PDU 세션 수정 절차 동안에 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 트리거링될 수 있다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성(예컨대, 5QI=1 QoS 플로우)을 위한 QoS 플로우의 수립을 검출하면, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 PDU Session Resource Modify Response Transfer(예컨대, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 5QI=1 QoS 플로우를 제외한 다른 QoS 플로우들을 수락한 경우) 또는 PDU Session Resource Modify Unsuccessful Transfer IE (예컨대, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 PDU 세션의 QoS 플로우의 수정을 수락하지 않은 경우)를 이용하여 SMF로의 폴백을 보고할 수 있다.
이는 예컨대, 5QI=1 QoS 플로우를 셋업하기 위한 PDU 세션 수정 절차 동안에 SMF가 다른 QoS 플로우들을 갱신 혹은 수립하고, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 거절하는 것을 의미할 수 있다.
IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위한 PDU 세션 자원 수정 요청 메시지를 수신한 상황에서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 노드가 IMS 음성을 지원할 수 없는 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위하여 EPS 폴백 절차 또는 RAT 폴백 절차를 개시해야 하고, QoS 플로우의 성공적이지 않은 수립을 "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered"로 설정된 원인 값을 포함하는 PDU Session Resource Modify Response Transfer IE 또는 the PDU Session Resource Modify Unsuccessful Transfer IE 을 이용하여 보고한다.
정리 1: PDU 세션 수정 절차 동안에 핸드오버 또는 리다이렉션을 수행함으로써, EPS 폴백 (또는 RAT 폴백) 절차가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 의해서 트리거링된다.
정리 2: SMF가 IMS 음성 QoS 플로우를 셋업하라고 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 요청하는 경우, SMF는 다른 QoS 플로우들을 갱신하거나 수립할 수 있다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 QoS 플로우만을 거절할 수 있다.
III-1-1. 네트워크 기반 솔류션
위 정리 1에 다르면, UE가 비-3GPP 액세스에서 3GPP 액세스로 IMS 음성 세션을 핸드오버시키는 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 EPC로의 핸드오버 도는 리다이렉션을 트리거하지 않을 수 있다. 비-3GPP 액세스로부터의 핸드오버 동안에 EPS 폴백(또는 RAT 폴백)을 지원하기 위해서는, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 PDU 세션 수립 절차 동안에 EPC (또는 5GC에 연결된 E-UTRA)로 핸드오버 또는 리다이렉션을 트리거해야 한다.
제안 1: NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 PDU 세션 수정 절차에 더하여, PDU 세션 수립 절차 동안에 EPC (또는 5GC에 연결된 E-UTRA)로 핸드오버 도는 리다이렉션을 트리거할 수 있다.
PDU 세션 수립 동안에 EPC (또는 5GC에 연결된 E-UTRA)로 핸드오버 또는 리다이렉션 절차가 트리거되었더라도, 정리 2로 인해서 또 다른 문제가 발행할 수 있다.
UE가 IMS 음성을 비-3GPP 액세스에서 3GPP 액세스로 핸드오버 요청한 경우, SMF는 IMS 시그널링들을 위한 QoS 플로우(예컨대 5QI=5 QoS 플로우)와 IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 포함하는 적어도 2개의 QoS 플로우(예컨대 5QI=1 QoS 플로우)를 수립해야 한다. SMF는 Namf_Communication_N1N2MessageTransfer 절차를 트리거하고, IMS 시그널링 및 IMS 음성 QoS 플로우를 셋업하기 위하여 PDU 세션 수립 수락 메시지와 N2 SM 정보를 포함시킬 수 있다.
NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 위 정리 2에 따르면, N2 SM 정보를 수신한 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 QoS 플로우만을 거절할 수 있고, IMS 시그널링을 위한 QoS 플로우는 수락할 수 있다.
따라서, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 PDU 세션 수립 수락 메시지를 UE에게 전달할 수 있다.
UE가 PDU 세션 수립 수락 메시지를 수신하게 되면, UE는 업링크 IMS 음성 트래픽을 전송할 수 있다. IMS 음성을 위한 QoS 플로우가 없다면, 그런 음성 트래픽은 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 적절하게 처리되지 않을 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해서는, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 PDU 세션 수립을 거절해야 한다.
제안 2: SMF가 IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 포함하는 새로운 PDU 세션을 셋업 요청한 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered" 원인을 이용하여, PDU 세션 수립 요청을 거절하고, 상기 NAS 메시지를 UE로 포워딩하지 않을 수 있다. 그 이후, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 EPC로의 핸드오버 또는 라다이렉션 절차를 트리거링한다.
EPC (또는 5GC에 연결된 E-UTRA)로의 핸드오버 또는 리다이렉션이 완료된 경우, 비-3GPP 액세스 상에서의 IMS 음성 세션은 비-3GPP 액세스에 남겨질 수 있다. 따라서 UE는 IMS 음성 세션을 비-3GPP 액세스로부터 EPC에 연결된 3GPP 액세스로 핸드오버시키는 것을 다시 수행해야 한다.
제안 3: EPC로의 핸드오버 또는 리다이렉션이 완료된 이후, UE는 비-3GPP 액세스로부터 EPC에 연결된 3GPP 액세스로 IMS 세션을 핸드오버시키는 것을 다시 시도할 수 있다.
III-1-2. UE 기반 솔류션
네트워크 기반 솔류션은 핸드오버가 지연될 수 있다는 문제점을 가지고 있다. UE가 IMS 음성 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버 시킨 후, 네트워크는 EPC로의 핸드오버 또는 리다이렉션을 트리거하고, UE는 핸드오버를 재수행할 수 있다. 따라서 지연이 일반적인 EPS 폴백(또는 RAT 폴백) 절차 보다 길어질 수 있다. UE가 비-3GPP 커버리지를 벗어날 때, UE가 비-3GPP 액세스 상의 IMS 음성 세션에 대한 핸드오버를 시도하는 것을 고려하면, 길어진 핸드오버 지연은 패킷 손실을 야기할 수 있다.
네트워크가 EPS 폴백 절차를 수행할 것이라는 것을 UE가 알게 되면, UE는 EPC에 연결된 E-UTRA 셀을 선택하고 TAU 절차를 수행할 수 있다. 그 이후, UE는 비-3GPP 액세스로부터 EPC에 연결된 3GPP 액세스로 IMS 음성 세션을 핸드오버시킬 수 있다. UE가 코어 네트워크를 변경하기 때문에, 핸드오버 지연은 네트워크 기반에 비해 줄어들 수 있다.
제안 4: UE가 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로 IMS 음성 세션을 핸드오버시키길 원하는 경우, UE는 EPC에 연결된 E-UTRA 셀을 찾고 TAU 절차(또는 등록 절차)를 수행하고, IMS 음성 세션을 핸드오버시킬 수 있다.
그러나, UE는 네트워크가 EPS 폴백(또는 RAT 폴백)을 수행할지 여부를 알 수 없다. 따라서, 네트워크는 등록 절차 동안에 해당 정보를 제공해야 한다. 예를 들어, UE가 3GPP 액세스 상에서 등록을 수행하면, AMF는 "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" (또는 " Handover IMS session over 비-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC") 인디케이션을 전달할 수 있다.
제안 5: UE가 3GPP 액세스 상에서 5GS로 등록을 수행하는 동안, AMF는 비-3GPP 액세스 상에서의 IMS 음성(voice) 세션이 EPC로 전달되어야 하는지에 대한 인디케이션을 제공할 수 있다.
3GPP 액세스 상에 데이터 전송이 없는 경우, UE는 스스로 EPC에 연결된 E-UTRA 셀 (또는 5GC에 연결된 E-TUTRA 셀)을 선택해야 하기 때문에, 트래픽은 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 드롭되고 서비스는 일시적으로 중단될 수 있다.
III-1-3. 표준 문서에 대한 수정안
도 15는 비-3GPP 액세스 상의 IMS 음성을 위한 PDU 세션 또는 PDN 연결을 핸드오버시키는 동안 EPS 폴백이 수행되는 예를 나타낸 예시도이다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다. N26 인터페이스가 지원되지 않을 경우, 서빙 PLMN 내의 AMF는 N26 인터페이스 없어도 인터워킹이 지원된다는 것(즉, interworking without N26 is supported)을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 제공한다.
단계 1. UE는 N3IWF를 통해 비-3GPP 액세스 상에서 5GS로 등록하거나 또는 ePDG를 통해 비-3GPP 액세스 상에서 EPS로 어태치를 수행하고, IMS 음성 세션을 진행한다.
단계 2. UE는 비-3GPP 액세스에서 수립된 IMS 음성 세션을 핸드오버 시키기 위해서 PDU 세션 수립 절차를 트리거링한다. IMS 시그널링과 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위한 N2 SM 정보가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 도달된다.
단계 3. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 EPS 폴백을 지원하도록 설정되어 있을 수 있다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력, AMF로부터의 인디케이션(즉, "Redirection for EPS fallback for voice is possible" 인디케이션), 네트워크 설정(예컨대, N26 이용가능여부에 대한 설정) 그리고 무선 조건을 고려하여, EPS로 폴백하도록 결정할 수 있다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 EPS로 폴백하는 것을 결정하지 않은 경우, 절차는 중단될 수 있다.
NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 E-UTRAN을 포함하는 측정 보고를 UE에게 요청할 수 있다.
만약 AMF가 인디케이션(즉, "Redirection for EPS fallback for voice is not possible")을 제공한 경우, EPS로의 인터-시스템 리다이렉션을 통한 AN 해제는 수행되지 않을 수 있다.
단계 4. IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 이용하여 AMF를 통하여 PGW-C+SMF (또는 V-SMF를 이용한 H-SMF+P-GW-C)로 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 전송함으로써, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 자원 셋업 요청에 대해 거절로 응답한다.
PGW-C+SMF는 UE로부터의 PDU 세션 수립 요청 메시지를 삭제한다.
단계 5. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력을 고려하여, EPS로의 인터시스템 리다이렉션을 통한 핸드오버 또는 AN 해제를 시작한다.
PGW-C+SMF는 RAT 타입의 변경을 보고한다. UE가 EPS에 연결된 경우 후속하는 단계 6a 또는 6b가 수행된다.
단계 6a. 5GS에서 EPS로의 핸드오버의 경우, 그리고 N26 인터페이스를 이용한 인터-시스템 리다이렉션의 경우, UE는 TAU 절차를 수행할 수 있다.
단계 6b. 이 단계는 N26 인터페이스가 없는 인터-시스템 리다이렉션의 경우를 위한 것이다. UE가 어태치 절차 동안에 PDN 연결 요청을 위한 요청 타입 플래그 "handover"를 지원하는 경우 그리고 상기 UE가 N26 인터페이스 없는 인터워킹을 지원한다는 인디케이션을 수신한 경우, 상기 UE는 요청 타입 "Handover"를 갖는 PDN 연결 요청 메시지를 수반하는 어태치 절차를 수행할 수 있다.
단계 7. EPS로의 이동성 절차가 완료된 이후 또는 5GS로부터 EPS 핸드오버 절차의 일부가 완료된 이후, UE는 PDN 연결 요청 절차를 수행할 수 있고, 요청 타입을 "handover"로 설정하고, 3GPP 액세스 상에서 IMS 음성 세션을 핸드오버시킬 수 있다.
단계 8. IMS 음성 세션 수립이 계속 진행된다. EPS에서 음성 통화가 진행되는 동안에는 E-UTRAN은 5GS로의 핸드오버를 트리거하지 않을 수 있다.
도 16은 비-3GPP 액세스로부터의 핸드오버 절차 동안에 인터-RAT 폴백을 수행하는 예를 나타낸 예시도이다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다.
단계 1. UE는 N3IWF를 통해 비-3GPP 액세스 상에서 5GS로 등록하거나 또는 ePDG를 통해 비-3GPP 액세스 상에서 EPS로 어태치를 수행하고, IMS 음성 세션을 진행한다.
단계 2. UE는 비-3GPP 액세스 상에서 IMS 음성 세션을 핸드오버 시키기 위해서 PDU 세션 수립 절차를 트리거링한다. IMS 시그널링과 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위한 N2 SM 정보가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 도달된다.
단계 3. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 EPS 폴백을 지원하도록 설정되어 있을 수 있다. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력, 네트워크 설정 그리고 무선 조건을 고려하여, RAT 폴백을 트리거링하도록 결정할 수 있다.
소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)는 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)을 포함하는 측정 보고를 UE에게 요청할 수 있다.
단계 4. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성을 위한 폴백으로 이동(moblity)이 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 PGW-C+SMF(또는 로밍의 경우 V-SMF를 통한 H-SMF+P-GW-C)로 전송함으로써, PDU 세션 자원의 셋업이 실패하였다고 응답할 수 있다. SMF는 UE의 PDU 세션 수립 요청 메시지를 삭제할 수 있다.
단계 5. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 Xn 기반 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버 또는 N2 기반 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버 또는 5GC에 연결된 E-UTRA으로의 리다이렉션을 시작할 수 있다. SMF는 RAT 타입의 변경을 보고할 수 있다.
단계 6. 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버 또는 5GC에 연결된 E-UTRA로의 리다이렉션이 완료되면, UE는 PDU 세션 수립을 수행하고, 요청 타입 필드를 "Existing PDU session"로 설정하고, 3GPP 액세스 상에서 IMS 음성 세션을 핸드오버 시킬 수 있다. SMF는 성공적인 자원 할당과 액세스 네트워크 정보를 보고할 수 있다.
단계 7. IMS 음성 세션 수립이 진행된다.
IMS 음성 통화가 진행중인 동안에, 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 도로 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로의 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버를 트리거하지 않도록 설정될 수 있다.
도 17은 IMS 음성 세션을 비-3GPP 액세스로부터 핸드오버시키기 위해 UE가 EPS 폴백 절차를 트리거하는 예를 나타낸 예시도이다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다.N26 인터페이스가 지원되지 않을 경우, 서빙 PLMN 내의 AMF는 N26 인터페이스 없어도 인터워킹이 지원된다는 것(즉, interworking without N26 is supported)을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 제공한다.
단계 1. UE는 3GPP 액세스를 통하여 5GS에 등록한다. 등록 절차 동안에 AMF는 "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" 인디케이션을 UE에게 제공한다.
단계 2. UE는 비-3GPP 액세스 상에서 N3IWF를 통하여 5GS에 등록하거나 또는 비-3GPP 액세스 상에서 ePDG를 통하여 EPS에 등록하고, 상기 비-3GPP 액세스 상에서 진행중인 IMS 음성 세션을 가진다.
단계 3. UE는 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로 IMS 음성 세션을 핸드오버시키기로 결정한다.
단계 4a. N26 인터페이스를 이용한 인터워킹의 경우, 단계 1에서 수신한 "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" 인디케이션에 기초하여, UE는 EPC에 연결된 E-UTRA 셀을 찾고 상기 EPC에 대해서 TAU 절차를 수행한다. 이는, 인터 시스템 유휴 모드 이동 절차를 트리거링한다.
단계 4b. N26 인터페이스 없는 인터워킹의 경우, 상기 단계 1에서 수신한 "Handover IMS session over non-3GPP access to EPC" 인디케이션에 기초하여 UE는 인터워킹 절차를 개시한다.
단계 5. EPS에 대한 이동 절차가 완료되면, UE는 PDN 연결 절차를 수행하고, 요청 타입을 "Handover"로 세팅한 후, 3GPP 액세스 상으로 IMS 음성 세션을 핸드오버시킨다.
단계 6. 상기 IMS 음성 세션 수립이 계속 진행된다.
EPS 내에서 음성 통화가 진행되는 동안에는, E-UTRAN는 5GS로 다시 핸드오버시키는 것을 트리거링하지 않도록 설정될 수 있다.
도 18은 IMS 음성 세션을 비-3GPP 액세스로부터 핸드오버시키기 위해 UE가 인터 RAT 폴백 절차를 트리거하는 예를 나타낸 예시도이다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다.
단계 1. UE는 3GPP 액세스를 통하여 5GS에 등록한다. 등록 절차 동안에 AMF는 "Handover IMS session over non-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC" 인디케이션을 UE에게 제공한다.
단계 2. UE는 비-3GPP 액세스 상에서 N3IWF를 통하여 5GS에 등록하거나 또는 비-3GPP 액세스 상에서 ePDG를 통하여 EPS에 등록하고, 상기 비-3GPP 액세스 상에서 진행중인 IMS 음성 세션을 가진다.
단계 3. UE는 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로 IMS 음성 세션을 핸드오버시키기로 결정한다.
단계 4. 단계 1에서 상기 "Handover IMS session over non-3GPP access to E-UTRA connected to 5GC" 인디케이션을 수신한 경우, 상기 UE는 5GC에 연결된 E-UTRA 셀을 찾고, 등록 절차를 개시한다.
단계 5. 등록 절차 동안에, UE는 핸드오버 절차를 개시하고, 3GPP 액세스 상으로 IMS 음성 세션을 핸드오버시킨다.
단계 6. IMS 음성 세션 수립이 계속 진행된다.
음성 통화가 진행되는 동안에는, 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)로 다시 인터NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버의 수행을 트리거링하지 않도록 설정될 수 있다.
III-2. 제2 예시
도 19는 본 명세서의 일 개시에 따른 IMS 음성을 위한 EPS 폴백 절차의 개선을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 19는 도 9에 도시된 IMS 음성을 위한 EPS 폴백 절차를 본 명세서의 일 개시에 따라 개선한 것이다. 이하, 도 9에 도시된 절차와 차이나는 부분 위주로만 설명하고, 동일한 내용은 도 9에 대한 설명을 그대로 원용하기로 한다.
UE가 5G 시스템에 의해서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차를 통해 UE로 전송할 수 있다. 그리고 UE는 IMS에 등록을 수행한다. N26 인터페이스가 지원되지 않을 경우, 서빙 PLMN 내의 AMF는 N26 인터페이스 없어도 인터워킹이 지원된다는 것(즉, interworking without N26 is supported)을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 제공한다.
단계 1. UE는 5GS 내의 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 캠프온 한다. MO 또는 MT IMS 음성 세션 수립이 개시될 수 있고 또한 UE는 비-3GPP 액세스를 경유하는 IMS 음성 세션을 가지고 있을 수 있다.
단계 2. 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위하여, 네트워크가 개시한 PDU 세션 수정 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다. 또는, IMS 음성 세션(즉, IMS 시그널링을 위한 QoS 플로우와 음성을 위한 QoS 플로우를 포함하는 IMS PDU 세션 또는 IMS 시그널링을 위한 베어러와 음성을 위한 베어러를 포함하는 IMS PDN 연결)을 핸드오버시키기 위하여, UE가 요청한 PDU 세션 수립 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다.
단계 3. 이 단계는 도 9의 단계 3과 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 4a. 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수정 절차가 수행되는 경우, 단계 4a가 수행되고, 단계 4b는 수행되지 않을 수 있다. 반대의 경우, 단계 4a가 수행되지 않고, 단계 4b가 수행될 수 있다. IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 AMF를 통하여 PGW-C+SMF (또는 V-SMF를 이용한 H-SMF+P-GW-C)로 전송함으로써, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수정 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다.
단계 4b. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 AMF를 통하여 PGW-C+SMF(로밍의 경우, V-SMF를 통하여 H-SMF+P-GW-C)로 전송함으로써, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 단계 2에서 수신된 PDU 세션 수립 절차를 위한 메시지에 대해 거절로 응답한다. 상기 PGW-C+SMF는 UE가 요청하는 PDU 세션 수립 절차를 중단한다.
단계 5. 이 단계는 도 9의 단계 5와 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 6a. 이 단계는 도 9의 단계 6a와 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 6b. 이 단계는 도 9의 단계 6b와 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 7. 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수정 절차가 수행된 경우, 단계 7 및 단계 8이 수행되고, 단계 9는 수행되지 않을 수 있다. 반대의 경우, 단계 7과 단계 8은 수행되지 않고, 단계 9가 수행될 수 있다. EPS로의 이동 절차가 완료된 이후 또는 5GS에서 EPS로의 핸드오버 절차 중 일부가 완료된 이후, SMF/PGW는 음성을 위한 전용 베어러를 셋업하고, 5G QoS에서 EPS QoS 파라미터를 매핑한다. PGW-C+SMF는 성공적인 자원 할딩 및 액세스 네트워크 정보에 대해 보고를 수행한다.
단계 8. 이 단계는 도 9의 단계 8과 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 9. EPS에 대한 이동 절차가 완료된 이후 또는 5GS에서 EPS로의 핸드오버절차 일부가 완료된 이후, UE는 PDN 연결 절차를 수행하고, 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로 IMS PDU 세션 또는 IMS PDN 연결을 핸드오버시키기 위해 요청 타입을 "Handover"로 설정할 수 있다.
음성 통화가 EPS에서 진행되는 동안, E-UTRAN은 5GS로 핸드오버를 트리거링하지 않는다.
도 20은 본 명세서의 일 개시에 따른 IMS 음성을 위한 5GS 내에서 RAT 폴백 절차의 개선을 나타낸 예시적인 신호 흐름도이다.
도 20는 도 10에 도시된 IMS 음성을 위한 5GS 내에서 RAT 폴백 절차를 본 명세서의 일 개시에 따라 개선한 것이다. 이하, 도 10에 도시된 절차와 차이나는 부분 위주로만 설명하고, 동일한 내용은 도 10에 대한 설명을 그대로 원용하기로 한다.
UE가 5GC에서 서빙될 때, UE는 하나 이상의 QoS 플로우를 포함하는 하나 이상의 PDU 세션을 가지고 있을 수 있다. 서빙 PLMN 내의 AMF는 PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내고, PS 세션 상에서 IMS 음성이 지원된다는 것을 나타내는 인디케이션을 등록 절차 동안에 UE로 전달한다.
단계 1. UE는 5GS에서 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 캠프온한다. MO 또는 MT IMS 음성 세션 수립 절차가 개시되거나, 또는 UE는 비-3GPP 액세스를 경유하는 IMS 음성 세션을 가지고 있을 수 있다.
단계 2. IMS 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위해, 네트워크가 시작하는 PDU 세션 수정 절차에 따른 메시지가 상기 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)로 도달할 수 있다. 또는, IMS 음성 세션(즉, IMS 시그널링을 위한 QoS 플로우와 음성을 위한 QoS 플로우를 포함하는 IMS PDU 세션 또는 IMS 시그널링을 위한 베어러와 음성을 위한 베어러를 포함하는 IMS PDN 연결)을 핸드오버시키기 위하여, UE가 요청한 PDU 세션 수립 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다.
단계 3. 이 단계는 도 10의 단계 3과 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 4a. 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수정 절차가 수행되는 경우, 단계 4a가 수행되고, 단계 4b는 수행되지 않을 수 있다. 반대의 경우, 단계 4a가 수행되지 않고, 단계 4b가 수행될 수 있다. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 AMF를 통하여 SMF(또는 로밍 중인 경우 V-SMF)로 전송함으로써, 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수정 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다. SMF는 QoS 플로우와 관련된 PCC 규칙을 유지한다.
단계 4b. 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 AMF를 통하여 SMF(또는 로밍 중인 경우 V-SMF)로 전송함으로써, 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다. SMF는 UE가 요청한 PDU 세션 수립 절차를 중지시킨다.
단계 5. 이 단계는 도 10의 단계 5와 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 6. 네트워크가 개시하는 PDU 세션 수정 절차가 수행된 경우, 단계 6 및 단계 7이 수행되고, 단계 8는 수행되지 않을 수 있다. 반대의 경우, 단계 6과 단계 7은 수행되지 않고, 단계 8이 수행될 수 있다. 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) (인터-RAT) 핸드오버가 완료되거나 또는 5GC로의 E-UTRA로의 리다이렉션이 완료되면, SMF는 IMS 음성에 대한 QoS 플로우를 셋업하기 위하여, PDU 세션 수정 절차를 다시 수행한다. SMF는 성공적인 자원 할당 및 액세스 네트어크 정보에 대해서 보고를 수행한다.
단계 7. 이 단계는 도 10의 단계 7과 동일하므로, 설명하지 않기로 한다.
단계 8. 5GC에 연결된 E-UTRA로의 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) (인터 RAT) 핸드오버 또는 리다이렉션이 완료된 이후, UE는 PDU 세션 수립 절차를 수행하고, 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로 IMS PDU 세션 또는 IMS PDN 연결을 핸드오버시키기 위해 요청 타입을 "Handover"로 설정할 수 있다.
IMS 음성 통화가 수행되는 동안에는 타겟 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 다시 소스 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로의 인터 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국) 핸드오버의 수행을 트리거링하지 않도록 설정될 수 있다.
III-3. 제3 예시
제2 예시와 같이, EPS/RAT 폴백을 수행하면서 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 PDU 세션 수립 요청을 거절하지 않고 음성(voice)를 위한 QoS 플로우만 거절하고 IMS 시그널링을 위한 QoS 플로우는 수락할 수 있다. 이렇게 하는 경우, 네트워크에서는 기본(default) QoS 플로우를 통해서 단말의 음성(voice) 트래픽이 서비스 받을 수 있도록 기본(default) QoS 규칙에 match all traffic filter 등을 사용해서 음성(voice) 트래픽이 드롭(drop)되는 일이 없도록 해야 한다. 또한 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에서 리다이렉션을 통해서 EPS/RAT 폴백을 수행하는 경우, UE와 DRB(data radio bearer) 셋업을 위한 시그널링(예컨대 RRC Connection Reconfiguration)을 수행하지 않을 수 있다. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 리다이렉션이 필요한 경우 RRC 해제를 통해서 리다이렉션을 수행하기 때문에 DRB를 셋업한 후 RRC 해제를 수행하면 불필요하게 시그널링의 송수신만 증가하게 된다.
따라서 EPS 폴백의 경우에는, 도 9에 도시된 IMS 음성을 위한 EPS 폴백 절차를 다음과 같이 개선할 수 있다.
이하, 도 9에 도시된 절차와 차이나는 부분 위주로만 설명하고, 동일한 내용은 도 9에 대한 설명을 그대로 원용하기로 한다.
도 9의 단계 1. UE는 5GS 내의 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에 캠프온 한다. MO 또는 MT IMS 음성 세션 수립이 개시될 수 있고 또한 UE는 비-3GPP 액세스를 경유하는 IMS 음성 세션을 가지고 있을 수 있다.
도 9의 단계 2. 음성을 위한 QoS 플로우를 셋업하기 위하여, 네트워크가 개시한 PDU 세션 수정 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다. 대안적으로, IMS 음성 세션(즉, IMS 시그널링을 위한 QoS 플로우와 음성을 위한 QoS 플로우를 포함하는 IMS PDU 세션 또는 IMS 시그널링을 위한 베어러와 음성을 위한 베어러를 포함하는 IMS PDN 연결)을 핸드오버시키기 위하여, UE가 요청한 PDU 세션 수립 절차를 위한 메시지가 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)에게 도달된다.
도 9의 단계 4. IMS 음성(voice)를 위한 폴백으로 인해 이동(mobility)가 진행중이라는 인디케이션을 포함하는 PDU 세션 응답 메시지를 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 AMF를 통하여 PGW-C+SMF (또는 V-SMF를 이용한 H-SMF+P-GW-C)로 전송함으로써, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 상기 단계 2에서 수신한 PDU 세션 수정 요청 메시지 또는 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대해 거절로 응답한다. PGW-C+SMF는 QoS 플로우와 관련된 PCC 규칙을 유지한다.
도 9의 단계 5. NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 UE 능력을 고려함으로써, EPS로의 인터-시스템 리다이렉션을 통해 핸드오버, AN 해제를 시작한다. PGW-C+SMF는 RAT 타입의 변경을 보고한다. UE가 EPS에 연결된 경우, 단계 6a 또는 단계 6b가 수행된다. EPS로의 인터-시스템 리다이렉션의 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 IMS PDU 세션을 위한 UE와의 무선 자원 셋업을 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)은 RRCReconfiguration 메시지 대신에 DLInformationTransfer 메시지를 사용하여 PDU 세션 수립 수락 메시지를 UE로 전송한다.
IV. 본 명세서의 개시들의 간략 요약
IV-1. 네트워크 기반 솔루션
NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)이 PDU 세션 자원 셋업을 수신하고 그 안에 5QI=1 QoS 플로우 (또는 미리 설정된 IMS 음성(voice)를 위한 QoS 플로우)가 있을 경우, PDU 세션 셋업을 거절하기 위한 메시지 내의 원인 필드를 "IMS voice EPS fallback or RAT fallback triggered"로 설정해서 전송한다.
상기 NG-RAN(즉, gNB 또는 기지국)으로부터 핸드오버 또는 리다이랙션을 위한 메시지를 수신하면, UE는 EPS 폴백 또는 RAT 폴백을 수행할 수 있다.
UE가 EPS 폴백 또는 RAT 폴백 이후 VoWiFi에서 사용하는 비-3GPP 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버시킬 수 있다.
IV-2. UE 기반 솔루션
AMF는 UE로부터 수신한 등록 요청 메시지에 대한 응답 메시지 내에 인디케이션, 예컨대 "Handover VoWiFi to EPS indication" 또는 "Handover VoWiFi to 5GC에 연결된 E-UTRA indication"을 포함시켜 전송할 수 있다.
UE는 VoWiFi 세션에 대한 핸드오버가 필요할 경우 상기 AMF로부터 받은 인디케이션에 기반해서 EPS로 TAU 절차/어태치 절차를 수행하거나 5GC에 연결된 E-UTRA로 등록 절차를 수행할 수 있다.
UE는 TAU 절차 또는 등록 절차를 수행한 후, VoWiFi에서 사용하는 비-3GPP 세션을 3GPP 액세스로 핸드오버시킬 수 있다.
지금까지 설명한 본 명세서의 개시들에 의하면, UE가 VoWiFi 통화를 하는 도중 3GPP 액세스로의 핸드오버를 지원해 음성 서비스가 끊김 없이 지원되도록 할 수 있다.
이하, 위와 같은 본 명세서의 개시가 적용될 수 있는 장치에 대하여 설명한다.
도 21은 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 21을 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) 그리고 제3 회로(1020-3)를 포함할 수 있다. 또한, 도시되지는 않았으나, 상기 프로세서(1020)은 더 많은 회로를 포함할 수 있다. 각 회로는 복수의 트랜지시터를 포함할 수 있다.
상기 프로세서(1020)는 ASIC(application-specific integrated circuit) 또는 AP(application processor)로 불릴 수 있으며, DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 UE, 기지국, AMF 또는 SMF에 포함될 수 있다.
상기 프로세서가 UE에 포함되는 경우에 대해서 설명하기로 한다.
상기 프로세서의 제1 회로(1020-1)는 비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립할 수 있다.
상기 프로세서의 제2 회로(1020-2)는 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정할 수 있다.
상기 프로세서의 제3 회로(1020-3)는 상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시킬 수 있다.
상기 프로세서의 제4 회로(미도시)는 상기 3GPP 액세스 상에서 TAU(Tracking Area Update) 또는 어태치(attach) 절차를 수행할 수 있다.
상기 프로세서의 제5 회로(미도시)는 상기 IMS 음성 세션을 위해서 사용될 PDN 연결(connection)의 수립 절차를 상기 3GPP 액세스 상에서 수행할 수 있다.
상기 PDN 연결(connection)을 위한 수립 절차는 비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로의 핸드오버를 위해서 수행될 수 있다.
상기 PDN 연결(connection)을 위한 수립 절차는 비-3GPP 액세스의 PDU 세션을 나타내는 ID와 핸드오버를 요청함을 나타내는 요청 타입을 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 것은 상기 UE에 설정되어 있거나 이전에 NG-RAN에서 EPS 폴백을 수행했던 기록에 의해서 수행될 수 있다.
상기 프로세서가 기지국에 포함되는 경우에 대해서 설명하기로 한다.
상기 기지국의 프로세서 내의 제1 회로(1020-1)는 SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신할 수 있다.
상기 기지국의 프로세서 내의 제2 회로(1020-2)는 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송할 수 있다.
상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함할 수 있다.
상기 기지국의 프로세서 내의 제3 회로(1020-3)는 EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행할 수 있다.
상기 기지국의 프로세서 내의 제4 회로(미도시)는 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 전송하지 않을 수 있다.
상기 기지국은 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)에 포함될 수 있다.
상기 기지국은 상기 UE를 EPS로 보내기 위해서 핸드오버나 리다이렉션을 하도록 메시지를 전송할 수 있다.
상기 기지국의 프로세서 내의 제5 회로(미도시)는 상기 UE가 비-3GPP 액세스에 대한 PDU 세션을 3GPP 액세스로 옮기기 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하지 못한 상태에서 기지국이 EPS 폴백 절차를 시작하는 것에 기초하여, EPS 폴백 절차가 끝난 후 상기 비-3GPP 액세스의 PDU 세션의 핸드오버를 EPS에서 다시 수행할 수 있다.
도 22는 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸다.
도 22를 참조하면, 무선 통신 시스템은 제1 장치(100a)와 제2 장치(100b)를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 본 명세서의 개시에서 설명한 UE일 수 있다. 또는, 제1 장치(100a)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 UE, 수신 UE, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 본 명세서의 개시에서 설명한 네트워크 노드(예: AMF 또는 MME)일 수 있다. 또는, 상기 제2 장치(100b)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 UE, 수신 UE, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
예를 들어, UE(100)는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 UE기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 UE기 (smartwatch), 글래스형 UE기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR, AR 또는 MR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, VR 장치는 가상 세계의 객체 또는 배경 등을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 연결하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 융합하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는 홀로그래피라는 두 개의 레이저 광이 만나서 발생하는 빛의 간섭현상을 활용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 공공 안전 장치는 영상 중계 장치 또는 사용자의 인체에 착용 가능한 영상 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 사람의 직접적인 개입이나 또는 조작이 필요하지 않는 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 스마트 미터, 벤딩 머신, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 각종 센서 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신을 조절할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 진료용 장치, 수술용 장치, (체외) 진단용 장치, 보청기 또는 시술용 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 발생할 우려가 있는 위험을 방지하고, 안전을 유지하기 위하여 설치한 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, CCTV, 녹화기(recorder) 또는 블랙박스 등일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제 등 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 결제 장치 또는 POS(Point of Sales) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기후/환경 장치는 기후/환경을 모니터링 또는 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 프로세서(1020a)와 같은 적어도 하나 이상의 프로세서와, 메모리(1010a)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신기(1031a)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020a)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리(1010a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 프로세서(1020b)와 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리(1010b)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리 장치와, 송수신기(1031b)와 같은 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 하나 이상의 프로토콜을 구현할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020b)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 구현할 수 있다. 상기 메모리(1010b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 메모리(1010a) 및/또는 상기 메모리(1010b)는, 상기 프로세서(1020a) 및/또는 상기 프로세서(1020b)의 내부 또는 외부에서 각기 연결될 수도 있고, 유선 또는 무선 연결과 같이 다양한 기술을 통해 다른 프로세서에 연결될 수도 있다.
상기 제1 장치(100a) 및/또는 상기 제2 장치(100b)는 하나 이상의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(1036a) 및/또는 안테나(1036b)는 무선 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다.
도 23은 일 실시예에 따른 네트워크 노드의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 23에서는 기지국이 중앙 유닛(CU: central unit)과 분산 유닛(DU: distributed unit)으로 분할되는 경우를 상세하게 예시하는 도면이다.
도 23을 참조하면, 기지국(W20, W30)은 코어 네트워크(W10)와 연결되어 있을 수 있고, 기지국(W30)은 이웃 기지국(W20)과 연결되어 있을 수 있다. 예를 들어, 기지국(W20, W30)과 코어 네트워크(W10) 사이의 인터페이스를 NG라고 칭할 수 있고, 기지국(W30) 이웃 기지국(W20) 사이의 인터페이스를 Xn이라고 칭할 수 있다.
기지국(W30)은 CU(W32) 및 DU(W34, W36)로 분할될 수 있다. 즉, 기지국(W30)은 계층적으로 분리되어 운용될 수 있다. CU(W32)는 하나 이상의 DU(W34, W36)와 연결되어 있을 수 있으며, 예를 들어, 상기 CU(W32)와 DU(W34, W36) 사이의 인터페이스를 F1이라고 칭할 수 있다. CU(W32)는 기지국의 상위 계층(upper layers)의 기능을 수행할 수 있고, DU(W34, W36)는 기지국의 하위 계층(lower layers)의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, CU(W32)는 기지국(예를 들어, gNB)의 RRC(radio resource control), SDAP(service data adaptation protocol) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층을 호스팅하는 로지컬 노드(logical node)일 수 있고, DU(W34, W36)는 기지국의 RLC(radio link control), MAC(media 액세스 control) 및 PHY(physical) 계층을 호스팅하는 로지컬 노드일 수 있다. 대안적으로, CU(W32)는 기지국(예를 들어, en-gNB)의 RRC 및 PDCP 계층을 호스팅하는 로지컬 노드일 수 있다.
DU(W34, W36)의 동작은 부분적으로 CU(W32)에 의해 제어될 수 있다. 하나의 DU(W34, W36)는 하나 이상의 셀을 지원할 수 있다. 하나의 셀은 오직 하나의 DU(W34, W36)에 의해서만 지원될 수 있다. 하나의 DU(W34, W36)는 하나의 CU(W32)에 연결될 수 있고, 적절한 구현에 의하여 하나의 DU(W34, W36)는 복수의 CU에 연결될 수도 있다.
도 24는 일 실시예에 따른 UE(100)의 구성을 나타낸 블록도이다.
특히, 도 24에 도시된 UE(100)는 앞서 도 22의 제1 장치를 보다 상세히 예시하는 도면이다.
UE(100)는 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 액세스 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(음성(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 25는 도 13에 도시된 제1 장치의 송수신부 또는 도 22에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 16을 참조하면, 송수신부(1031)는 송신기(1031-1)과 수신기(1031-2)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)은 DFT(Discrete Fourier Transform)부(1031-11), 부반송파 맵퍼(1031-12), IFFT부(1031-13) 및 CP 삽입부(1031-14), 무선 송신부(1031-15)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)는 변조기(modulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 예컨대 스크램블 유닛(미도시; scramble unit), 모듈레이션 맵퍼(미도시; modulation mapper), 레이어 맵퍼(미도시; layer mapper) 및 레이어 퍼뮤테이터(미도시; layer permutator)를 더 포함할 수 있으며, 이는 상기 DFT부(1031-11)에 앞서 배치될 수 있다. 즉, PAPR(peak-to-average power ratio)의 증가를 방지하기 위해서, 상기 송신기(1031-1)는 부반송파에 신호를 매핑하기 이전에 먼저 정보를 DFT(1031-11)를 거치도록 한다. DFT부(1031-11)에 의해 확산(spreading)(또는 동일한 의미로 프리코딩) 된 신호를 부반송파 매퍼(1031-12)를 통해 부반송파 매핑을 한 뒤에 다시 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)부(1031-13)를 거쳐 시간축상의 신호로 만들어준다.
DFT부(1031-11)는 입력되는 심벌들에 DFT를 수행하여 복소수 심벌들(complex-valued 심볼)을 출력한다. 예를 들어, Ntx 심벌들이 입력되면(단, Ntx는 자연수), DFT 크기(size)는 Ntx이다. DFT부(1031-11)는 변환 프리코더(transform precoder)라 불릴 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 상기 복소수 심벌들을 주파수 영역의 각 부반송파에 맵핑시킨다. 상기 복소수 심벌들은 데이터 전송을 위해 할당된 자원 블록에 대응하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 자원 맵퍼(resource element mapper)라 불릴 수 있다. IFFT부(1031-13)는 입력되는 심벌에 대해 IFFT를 수행하여 시간 영역 신호인 데이터를 위한 기본 대역(baseband) 신호를 출력한다. CP 삽입부(1031-14)는 데이터를 위한 기본 대역 신호의 뒷부분 일부를 복사하여 데이터를 위한 기본 대역 신호의 앞부분에 삽입한다. CP 삽입을 통해 ISI(Inter-심볼 Interference), ICI(Inter-Carrier Interference)가 방지되어 다중 경로 채널에서도 직교성이 유지될 수 있다.
다른 한편, 수신기(1031-2)는 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23), 그리고 등화부(1031-24) 등을 포함한다. 상기 수신기(1031-2)의 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23)는 상기 송신단(1031-1)에서의 무선 송신부(1031-15), CP 삽입부(1031-14), IFF부(1031-13)의 역기능을 수행한다. 상기 수신기(1031-2)는 복조기(demodulator)를 더 포함할 수 있다.
<본 명세서의 개시가 적용될 수 있는 시나리오>
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 26은 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 26을 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.
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 (19)

  1. IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성 세션을 위한 UE(User Equipment)의 방법으로서,
    비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와;
    상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와;
    상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 3GPP 액세스 상에서 TAU(Tracking Area Update) 또는 어태치(attach) 절차를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 IMS 음성 세션을 위해서 사용될 PDN 연결(connection) 수립 절차를 상기 3GPP 액세스 상에서 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계는
    상기 UE에 설정되어 있거나 이전에 NG-RAN에서 EPS 폴백을 수행했던 기록에 의해서 수행되는 방법.
  5. 제3항에 있어서, 상기 PDN 연결(connection)을 위한 수립 절차는
    비-3GPP 액세스로부터 3GPP 액세스로의 핸드오버를 위해서 수행되는 방법.
  6. 제3항에 있어서, 상기 PDN 연결(connection)을 위한 수립 절차는
    비-3GPP 액세스의 PDU 세션을 나타내는 ID와 핸드오버를 요청함을 나타내는 요청 타입을 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  7. IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem) 음성 세션을 위한 기지국의 방법으로서,
    SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신하는 단계와,
    상기 기지국이 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송하는 단계와,
    상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함하고; 그리고
    EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 전송하지 않는 단계를 더 포함하는 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 기지국은 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)에 포함되는 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 기지국은 상기 UE를 EPS로 보내기 위해서 핸드오버나 리다이렉션을 하도록 메시지를 전송하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 UE가 비-3GPP 액세스에 대한 PDU 세션을 3GPP 액세스로 옮기기 위한 PDU 세션 수립 요청 메시지에 대한 응답 메시지를 수신하지 못한 상태에서 기지국이 EPS 폴백 절차를 시작하는 것에 기초하여, EPS 폴백 절차가 끝난 후 상기 비-3GPP 액세스의 PDU 세션의 핸드오버를 EPS에서 다시 수행하는 방법
  12. 사용자 장치(User Equipment: UE)에 장착되는 칩셋으로서,
    적어도 하나의 프로세서와;
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:
    비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와;
    상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와;
    상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함하는 칩셋.
  13. 제12항에 있어서, 상기 동작은
    상기 3GPP 액세스 상에서 TAU 또는 어태치 절차 수행하는 단계를 더 포함하는 칩셋.
  14. 제12항에 있어서, 상기 동작은
    상기 IMS 음성 세션을 위해서 사용될 PDN 연결(connection)의 수립 절차를 상기 3GPP 액세스 상에서 수행하는 단계를 더 포함하는 칩셋.
  15. 제14항에 있어서, 상기 PDU 연결을 위한 수립 절차는
    비-3GPP 액세스의 PDU 세션을 나타내는 ID와 핸드오버를 요청함을 나타내는 요청 타입을 포함하는 PDN 연결 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 칩셋.
  16. 사용자 장치(User Equipment: UE)로서,
    송수신부와;
    적어도 하나의 프로세서와; 그리고
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:
    비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와;
    상기 UE가 3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와;
    상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함하는 UE.
  17. 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    명령어들을 포함하고,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금 동작을 수행하도록 하고:
    상기 동작은:
    비-3GPP(3rd Generation Partnership Project) 액세스를 통하여 IMS 음성 세션을 N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function) 또는 ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 사용하여 수립하는 단계와;
    3GPP 액세스로 상기 IMS 음성 세션을 이동시켜야 하는 것에 기초하여, 현재 NG-RAN 상에서는 음성이 지원되지 않는다고 결정하는 단계와;
    상기 결정에 기초하여, 상기 비-3GPP 액세스의 IMS 음성 세션을 위한 PDU(Protocol Data Unit) 세션을 3GPP 액세스의 EPC(Evolved Packet Core)로 핸드오버시키는 단계를 포함하는 컴퓨터 판독가능한 저장 매체.
  18. 기지국에 장착되는 칩셋으로서,
    적어도 하나의 프로세서와;
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:
    SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신하는 단계와;
    상기 기지국이 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송하는 단계와,
    상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함하고; 그리고
    EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행하는 단계를 포함하는 칩셋.
  19. 기지국으로서,
    송수신부와;
    적어도 하나의 프로세서와; 그리고
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:
    SMF(Session Management Function)로부터 IMS 음성 세션을 위한 QoS 플로우(Flow) 셋업을 포함하는 PDU(Protocol Data Unit) 세션 수립 요청 메시지를 수신하는 단계와,
    상기 기지국이 IMS 음성을 지원하지 않는 것에 기초하여, 상기 IMS 음성의 폴백과 관련된 정보를 포함하는 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지를 AMF(Access and mobility Management Function)를 거쳐 상기 SMF로 전송하는 단계와,
    상기 PDU 세션 자원 셋업 응답 메시지는 IMS 음성 EPS(Evolved Packet System) 폴백 트리거됨 또는 RAT(Radio Access Technology) 폴백 트리거됨을 나타내는 원인 정보를 포함하고; 그리고
    EPS 폴백 절차 또는 인터-RAT 폴백 절차를 수행하는 단계를 포함하는 기지국.
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