WO2021150030A1 - 무선통신시스템에서 액세스 정보를 처리하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신시스템에서 액세스 정보를 처리하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021150030A1
WO2021150030A1 PCT/KR2021/000825 KR2021000825W WO2021150030A1 WO 2021150030 A1 WO2021150030 A1 WO 2021150030A1 KR 2021000825 W KR2021000825 W KR 2021000825W WO 2021150030 A1 WO2021150030 A1 WO 2021150030A1
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radio
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to an apparatus and method for wireless access information processing in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a system after the 4G network (Beyond 4G Network) communication system or after the LTE system (Post LTE).
  • 4G network Beyond 4G Network
  • LTE system Post LTE
  • the 5G communication system defined by 3GPP is called the New Radio (NR) system.
  • the 5G communication system is considering transmitting and receiving radio waves in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigabyte (60 GHz) band), and mitigating the path loss and propagation of radio waves in the ultra-high frequency band.
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna analog beamforming -forming
  • large scale antenna techniques are applied to radio wave transmission and reception.
  • an evolved small cell in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network (ultra-dense network) ), Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation ) and other technologies are being developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for processing radio access information in an inter RAT or intra RAT situation for efficient management of a wireless communication system.
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for processing radio access information in a wireless communication system. Specifically, an embodiment of the present disclosure relates to an apparatus and method for processing radio access information in an inter RAT or intra RAT situation, or a 5G or 4G interworking situation. In addition, another embodiment of the present disclosure relates to a processing method and apparatus of a NAS for processing wireless access information.
  • a target base station receives terminal radio access capability information and terminal wireless access capability information from a target MME (Mobility Management Entity). Receives the version information about the ID (UE radio capability ID), and the target base station generates the container (transparent) container (transparent) information including the terminal and the wireless capability access and the terminal received from the MME.
  • the target base station transfers the created transparent container to the source base station, and the created transparent container can be transferred from the source base station to the terminal.
  • radio access information can be efficiently processed in inter RAT and intra RAT situations of a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method for a network entity to process radio access information in a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a method of transmitting UE radio information when a UE performs handover from a 5G system to a 4G system in an environment in which a 5G system and an LTE system coexist according to an embodiment of the present disclosure .
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of processing radio access information of a UE in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a NAS message information processing and communication method in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a NAS message information processing and communication method in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method for a UE to process radio access related information in a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a procedure for processing wireless access related information using a NAS message in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure for processing wireless access related information using a NAS message in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a network entity according to an embodiment of the present disclosure.
  • radio capability information (radio) of the user equipment (UE) when a handover of a user equipment (UE) is determined, radio capability information (radio) of the user equipment (UE) from a source network entity receiving capability information); identifying whether the received radio capability information of the UE matches the radio capability information of the UE allocated from a Public Land Mobile Network (PLMN); and when the received radio capability information of the UE and the radio capability information of the UE allocated from the PLMN do not match, a handover request message including the radio capability information of the UE allocated from the PLMN is sent to the target base station and transmitting, the radio capability information of the UE allocated from the PLMN may be included in a container created by the target base station and transmitted to the UE.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the radio capability information of the UE includes: information about a version of a radio capability identifier of the UE and a radio capability identifier of the UE It may include, wherein the identifying whether the match may identify whether the received version of the radio capability identifier of the UE and the version of the radio capability identifier of the UE allocated from the PLMN match.
  • LSB least significant bit
  • the radio capability information of the UE stored in the UE may be updated with the radio capability information of the UE allocated from the PLMN.
  • a method for a user equipment (UE) to perform communication in a wireless communication system comprises: transmitting a registration request including radio capability information of the UE to a source base station; As the handover of the UE is determined in the source base station, based on whether the transmitted radio capability information of the UE in the target network entity matches the radio capability information of the UE allocated from a Public Land Mobile Network (PLMN) receiving, from the source base station, a handover command including radio capability information of the UE allocated from the PLMN; and updating the radio capability information of the UE with the capability information of the UE allocated from the PLMN as the handover command is received.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the radio capability information of the UE includes a version of a radio capability identifier of the UE and a radio capability identifier of the UE.
  • LSB least significant bit
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to network entities or a term referring to network functions, a term referring to messages, and an interface between network objects
  • Terms referring to, terms referring to various pieces of identification information, etc. are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects having equivalent technical meanings may be used.
  • eNB may be used interchangeably with gNB for convenience of description. That is, a base station described as an eNB may represent a gNB.
  • the term terminal may refer to a mobile phone, NB-IoT devices, sensors, as well as various wireless communication devices.
  • the 3GPP will mainly target the communication standards set by the standards, but the main gist of the present disclosure is to greatly expand the scope of the present disclosure to other communication systems having similar technical backgrounds. It can be applied with some modifications within the scope not departing from, which will be possible at the judgment of a person skilled in the art of the present disclosure.
  • an Access and Mobility Management Function which is a management entity that manages the mobility of a terminal
  • a Session Management Function an entity that manages a session
  • MME Mobility Management Entity
  • the terminal accesses the network through non 3GPP access
  • mobility management is performed through AMF through N3IWF (Non-3GPP Inter-Working Function), and session management through SMF. management) can be performed.
  • N3IWF Non-3GPP Inter-Working Function
  • SMF. management session management
  • the AMF may process security-related information, which is an important element in mobility management.
  • the MME is in charge of both mobility management and session management.
  • a non-standalone architecture for performing communication by using the network entity of the 4G LTE system together may be supported.
  • radio access-related information is provided to the UE from the network, so that communication can be performed more smoothly.
  • the basic function may be supported, but radio access (radio access) in the UE ), it may not be possible to process the entire information efficiently in the wireless section, just as 5G processes related information.
  • Such a problem may occur even when a network capable of handling UE-related radio access information coexists with a network in which the ability to handle UE-related radio access information is upgraded in a network capable of handling UE-related radio access information.
  • a network capable of handling radio access related information a network that cannot handle radio access related information, or a network capable of handling radio access related information.
  • a network capable of handling radio access related information In an environment where the ability to handle information differs between systems,
  • NAS non access stratum
  • FIG. 1 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5G or NR core network is UPF (User Plane Function, 131), SMF (Session Management Function, 121), AMF (Access and Mobility Management Function, 111), 5G RAN (Radio Access) Network, 103), UDM (User Data Management, 151), PCF (Policy Control Function, 161), such as network functions (NF, Network Function) may be included.
  • UPF User Plane Function
  • SMF Session Management Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • 5G RAN Radio Access
  • UDM User Data Management
  • PCF Policy Control Function
  • NF Network Function
  • AUSF Authentication Server Function
  • AAA authentication, authorization and accounting
  • UE User Equipment, Terminal, 101-1
  • 5G RAN Radio Access Network
  • basestation basestation
  • BS Radio Access Network
  • N3IWF N3 interworking function
  • session management is controlled through the UE, non 3GPP access, N3IWF, SMF, and mobility.
  • Management can be controlled through the UE, non 3GPP access, N3IWF, AMF.
  • the 5G or NR system In the 5G or NR system, entities performing mobility management and session management are divided into AMF 111 and SMF 121 .
  • the 5G or NR system is a standalone deployment structure that communicates only with 5G or NR entities and a non-stand alone deployment structure that uses 4G entities and 5G or NR entities together. can support
  • the communication network on which the present disclosure is based assumes a network of 5G and 4G LTE, it can be applied if the same concept is applied to other systems within a range that can be understood by a person of ordinary skill in the art.
  • the radio access capability Identity of the moving target network entity and the radio access capability Identity of the UE may not match each other.
  • radio access-related information is transmitted when the UE moves from 5G to LTE and from LTE to 5G.
  • Each of the AMF, MME, or UE cannot check whether the radio access information of each is synchronized with each other. Therefore, in this case, abnormal case handling such as synchronizing radio access-related information between the UE and the AMF or the MME is required.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a method for a network entity to process radio access information in a wireless communication system according to an embodiment.
  • the network entity provides information about the UE to the second base station supporting the second radio access network as the handover request of the UE accessing the first base station supporting the first radio access network is received.
  • the network entity may provide information about the UE to the second base station through a handover request message.
  • the handover request message may include at least one of PLMN assigned UE radio capability identity information, a parameter including PLMN assigned UE radio capability version (information element), UE radio capability information identity, and UE radio capability related parameters.
  • the first radio access network and the second radio access network may be different from each other, for example, the first radio access network may be an NR network and the second radio access network may be an LTE network, but this is only an example,
  • the type of the radio access network is not limited to the above-described example.
  • the network entity may transmit information about the radio access capability ID of the UE to the UE.
  • the network entity transmits UE radio information (eg, UE radio capability information identity and related information) from the network entity (eg, target MME) of the second base station in the process of performing handover to the UE through a transparent container from the second base station Relevant information may be received and obtained.
  • UE radio information eg, UE radio capability information identity and related information
  • the network entity may transmit information about the radio access capability ID of the UE to the UE through, for example, a security command or a Tracking area update message.
  • the target base station may receive the version information about the UE radio capability information and the UE radio capability ID from the target Mobility Management Entity (MME).
  • MME Mobility Management Entity
  • the target base station can create a transparent container that includes received from the MME, the terminal, the wireless, the access, the capability, the information, and the terminal, the wireless, the access, the capability, the ID, and the information.
  • the target base station the created transparent container can be transferred to the source base station.
  • the created transparent container can be transmitted from the source to the terminal.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a method of transmitting UE radio information when a UE performs handover from a 5G system to a 4G system in an environment in which a 5G system and an LTE system coexist according to an embodiment of the present disclosure .
  • the UE 101 may transmit a registration request to the AMF.
  • the UE includes a UE radio information ID (Identity) (eg, UE radio capability ID (identity)) if the UE is a UE supporting transmitting UE radio information (eg, UE radio capability information identity).
  • UE radio capability identity information IE may be configured as shown in Table 1 below by including a UE radio capability identity information value part as an information element.
  • the UE radio capability identity information may be a manufacturer ID such as an identifier assigned to a product by each manufacturer as an embodiment. In another embodiment, it may be Network assigned or PLMN assigned UE radio information or PLMN assigned UE radio capability information related to the PLMN assigned to the UE by accessing the network.
  • this radio capability identity information may include version information for the corresponding information.
  • This version information may be a separate information element or may be included as part of radio capability identity information.
  • the source 5G RAN 103 may transmit a handover required message to the source AMF 111 .
  • UE radio information (eg, UE radio capability information identity) may be transmitted from the 5G RAN 103 to the AMF 111 .
  • the source AMF 111 may transmit a forward relocation request message to the target MME 183 .
  • the source AMF 111 may transmit the UE radio information (eg, UE radio capability information identity) delivered from the UE 101 in a forward relocation request message.
  • the target MME 183 may check whether there is UE radio capability information known in advance for the UE 101 based on the UE radio capability information sent by the UE 101 . That is, it can be checked whether the target MME 183 already has information about the UE 101, for example, UE radio capability information or UE manufacturer identity or UE radio information previously sent by the UE 101. In addition, when information on the UE 101 is provided, it may also be checked whether the information on the UE 101 matches the information sent by the network.
  • the source AMF 111 receives network assigned PLMN associated UE radio information (eg, network assigned UE radio information, or PLMN assigned UE radio information or PLMN assigned UE radio capability identity information IE (information element)). It can also be created and assigned to the UE. In this operation, when the information possessed by the target MME 181 and the information possessed by the UE 101 do not match, or the target MME 181 intends to allocate PLMN assigned UE radio information to the UE 101 can be performed on
  • the PLMN assigned UE radio capability identity information IE may be configured as shown in Table 3 below to include the PLMN assigned UE radio capability identity information value part in the information element.
  • this radio capability identity information may include version information for the corresponding information.
  • This version information may be a separate information element or may be included as part of radio capability identity information.
  • the above-described version information is only an example for confirming whether UE radio capability information, UE manufacturer identity, or UE radio information is updated, and a process of comparing codes (eg, LSBs) of the corresponding information itself. Through this, it can be determined whether the corresponding information is old or new.
  • the target MME 183 may transmit a handover request message to the target eNB 181 .
  • the handover request message may include parameters including at least one of the aforementioned PLMN assigned UE radio capability identity information, PLMN assigned UE radio capability version, UE radio capability information identity, and UE radio capability related parameters.
  • the target eNB 181 may create a transparent container.
  • the information element, ie, parameter, or information included in the transparent container may include at least one of PLMN assigned UE radio capability identity information and PLMN assigned UE radio capability identity version information as information used or included in subsequent RRC messages.
  • the target eNB 181 transmits a handover request acknowledgment message to the target MME 813, and at this time, the transparent container generated in 319 includes PLMN assigned UE radio capability identity information to PLMN assigned UE radio capability identity version information. can be transmitted.
  • the target MME 183 may transmit a forward relocation response message to the source AMF 111 .
  • step 325 the source AMF 111 transmits a handover command to the source 5G RAN 103.
  • the transparent container created in step 319 may be transmitted.
  • the source 5G RAN 103 may transmit a handover command including PLMN assigned UE radio capability identity information to the UE 103 .
  • the UE may determine whether to update the radio access capability ID of the UE based on the received radio access capability ID information.
  • the UE compares the radio access capability ID information that the UE has with the received radio access capability ID information and does not match, or when the information the UE has is old version information, the radio access capper The update of the Billity ID can be performed.
  • the UE 101 may transmit a handover confirm to the target eNB 181 .
  • the target eNB 181 may check radio information capability information. Through this, the target eNB 181 can check whether the information of the 5G RAN matches the information of the UE.
  • the target eNB 181 may transmit a handover Notify message to the target MME 183 .
  • the target MME 183 may transmit a security mode command message to the UE 101 .
  • the UE 101 may transmit a security mode complete message including a UE radio capability information IE (information element) or UE radio information related IE to the target MME 183 .
  • a security mode complete message including a UE radio capability information IE (information element) or UE radio information related IE to the target MME 183 .
  • the UE 101 may transmit a Tracking Area Update request message including the UE radio capability information element to the target AMF 183 in step 351 .
  • the UE radio capability information included may be at least one of PLMN assigned UE radio capability identity information and PLMN assigned UE radio capability identity version information that the UE 101 has.
  • the UE radio access capability information possessed by the UE may be UE radio capability identity.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of processing radio access information of a UE in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • step S410 the UE may connect to the first radio access network.
  • the UE may transmit information on whether the UE network capability supports UE radio information while moving from the first radio access network to the second radio access network. For example, the UE may transmit a Tracking Area Update request to a network entity of the second radio access network while moving to the second radio access network.
  • the UE may receive information about the radio access capability ID of the UE from the network entity.
  • the network entity may be an entity (eg, MME) of a network to which the UE moves.
  • the network entity may determine the validity of the information by comparing the information received from the UE with the information of the UE already possessed in step S420 described above.
  • the network entity generates new information when the corresponding information is not valid as a result of the determination, or when the network entity can provide PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE.
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • previous information owned by the network entity and information newly created or updated by the network entity may be divided into PLMN assigned UE radio capability identity and version.
  • information on the version of the identity may be included in the PLMN assigned UE radio capability identity.
  • some of the information of the PLMN assigned UE radio capability identity may include information about the version.
  • the network entity when the corresponding information is not valid as a result of the determination, the network entity generates or stores PLMN assigned UE radio related information to the UE (eg, PLMN assigned UE radio identity related information).
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • information on the version of the PLMN assigned UE radio identity may be included in the Tracking Area Update Accept message and provided.
  • the network entity may provide the information by including the corresponding information in the security mode command message.
  • the UE may determine whether to update the radio access capability ID of the UE based on the received radio access capability ID information.
  • the UE compares the radio access capability ID information that the UE has with the received radio access capability ID information and does not match, or when the information the UE has is old version information, the radio access capper The update of the Billity ID can be performed.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a NAS message information processing and communication method in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE 101 may communicate with the AMF 111-2 and the SMF in the 5G network.
  • the UE 101 may move from the 5G network to the 4G network to perform a Tracking Area Update request.
  • the UE 101 may inform the network about whether the UE network capability supports UE radio information while sending a tracking area update to the MME.
  • the MME may send a security mode command message to the UE 101.
  • the UE 101 may transmit UE radio capability identity related information while sending a security mode complete message to the MME.
  • the UE 101 may send information such as PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, cause, etc. while sending a Tracking Area Update Accept message to the MME.
  • the MME may determine whether there is UE-related information in the MME with respect to the information transmitted by the UE 101 to the MME, and whether the information is valid.
  • the MME may generate new information when the corresponding information is not valid as a result of the determination, or when the MME can provide PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE. .
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • the MME determines that the corresponding information is not valid, or the MME generates PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE, or provides related information that has been stored
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • the information included in the Tracking Area Update Accept message may include at least one of the information shown in the table below.
  • radio information on radio information may be coded and interpreted as shown in Tables 6 and 7 below.
  • the radio information may include at least one of PLMN assigned UE radio capability information (eg, PLMN assigned UE radio capability identity information) and PLMN assigned UE radio capability identity version information.
  • this radio capability identity information may include version information for the corresponding information.
  • This version information may be a separate information element or may be included as part of radio capability identity information.
  • the above-described version information is only an example for confirming whether UE radio capability information, UE manufacturer identity, or UE radio information is updated, and a process of comparing codes (eg, LSBs) of the corresponding information itself. Through this, it can be determined whether the corresponding information is old or new.
  • the radio information may include UE radio capability information (eg, UE radio capability identity information) as shown in Tables 8 and 9.
  • UE radio capability information eg, UE radio capability identity information
  • the UE radio capability information may be a value sent by the UE, or a value allocated to the UE during handover or mobility movement from the source network to the target network (eg, 4G network).
  • Radio info IE that is, PLMN assigned UE radio capability IE (information element)
  • the radio information value of the radio-related information included in Table 8 may be coded and interpreted as shown in Table 9 below.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a NAS message information processing and communication method in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE 101 may perform communication with the AMF 111-2 and the SMF in the 5G network.
  • the UE 101 may move from a 5G network to a 4G network and perform a Tracking Area Update request.
  • the UE 101 may inform the network about whether the UE network capability supports UE radio information while sending a tracking area update to the MME.
  • the MME may send a security mode command message to the UE 101 .
  • information such as PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, and cause may be transmitted from the MME to the UE.
  • the MME may determine whether there is UE-related information in the MME with respect to the information transmitted by the UE 101 to the MME, and whether the information is valid.
  • the MME may generate new information when the corresponding information is not valid as a result of the determination, or when the MME can provide PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE. .
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • PLMN assigned UE radio related information may be provided by being included in the Security mode command message sent by the MME to the UE.
  • Information included in the security mode command message may be at least one of the information shown in Table 10 below.
  • radio information on radio information may be coded and interpreted as shown in Tables 11 and 12 below.
  • the radio information may include at least one of PLMN assigned UE radio capability information (eg, PLMN assigned UE radio capability identity information) and PLMN assigned UE radio capability identity version information.
  • this radio capability identity information may include version information for the corresponding information.
  • This version information may be a separate information element or may be included as part of radio capability identity information.
  • the above-described version information is only an example for confirming whether UE radio capability information, UE manufacturer identity, or UE radio information is updated, and a process of comparing codes (eg, LSBs) of the corresponding information itself. Through this, it can be determined whether the corresponding information is old or new.
  • the radio information may include UE radio capability information (eg, UE radio capability identity information) as shown in Tables 13 and 14.
  • UE radio capability information eg, UE radio capability identity information
  • the UE radio capability information may be a value sent by the UE, or a value allocated to the UE during handover or mobility movement from the source network to the target network (eg, 4G network).
  • Radio info IE that is, PLMN assigned UE radio capability IE (information element)
  • the radio information value of the radio-related information included in Table 13 may be coded and interpreted as shown in Table 34 below.
  • the UE 101 may transmit UE radio capability identity related information while sending a security mode complete message to the MME.
  • the MME may send at least one of PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, and cause while sending a Tracking Area Update Accept message to the UE.
  • the MME may determine whether there is UE-related corresponding information in the MME with respect to the information transmitted by the UE 101 to the MME, and whether the information is valid.
  • the MME may generate new information when the corresponding information is not valid as a result of the determination, or when the MME can provide PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE. .
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • the MME determines that the corresponding information is not valid, or the MME generates PLMN assigned UE radio related information (eg, PLMN assigned UE radio identity related information) to the UE, or provides related information that has been stored
  • PLMN assigned UE radio related information eg, PLMN assigned UE radio identity related information
  • PLMN assigned UE radio related information may be provided by being included in the Tracking Area Update Accept message sent from the MME to the UE.
  • the information sent to the tracking area update accept may correspond to the information included in the tracking area update accept described above with reference to FIG. 5 .
  • the MME Mobility Management Entity
  • the entity performing mobility management and session management is separated (for example, According to an entity that is an access and mobility management function (AMF) and a session management function (SMF), an entity that manages sessions), a communication method and a communication management method between the terminal and the network entity may be changed.
  • AMF access and mobility management function
  • SMF session management function
  • the terminal accesses the network through non 3GPP access
  • mobility management is performed through AMF through N3IWF (Non-3GPP Inter-Working Function), and session management through SMF. management) can be performed.
  • N3IWF Non-3GPP Inter-Working Function
  • SMF. management session management
  • the AMF may process security-related information, which is an important element in mobility management.
  • the MME is in charge of both mobility management and session management.
  • a non-standalone architecture for performing communication by using the network entity of the 4G LTE system together may be supported.
  • radio access-related information is provided to the UE from the network, so that communication can be performed more smoothly.
  • the basic function may be supported, but radio access (radio access) in the UE ), it may not be possible to process the entire information efficiently in the wireless section, just as 5G processes related information.
  • the ability to handle UE-related radio access information may occur when an upgraded network and a network that is not capable of handling UE-related radio access information coexist.
  • a network capable of handling radio access related information a network that cannot handle radio access related information, or a network capable of handling radio access related information.
  • NAS non access stratum
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the core network of the wireless communication system is UPF (User Plane Function, 131), SMF (Session Management Function, 121), AMF (Access and Mobility Management Function, 111) , 5G RAN (Radio Access Network, 103), UDM (User Data Management, 151), and may include a network function (NF, Network Function) such as PCF (Policy Control Function, 161).
  • NF Network Function
  • PCF Policy Control Function
  • AUSF Authentication Server Function
  • AAA authentication, authorization and accounting
  • the wireless communication system is a 5G communication system in the present disclosure, but this is only an example, and the method of processing access information according to the present disclosure in other communication systems may be applied. .
  • UE User Equipment, Terminal, 101-1
  • 5G RAN Radio Access Network
  • basestation basestation
  • BS Radio Access Network
  • N3IWF N3 interworking function
  • session management is controlled through the UE, non 3GPP access, N3IWF, SMF, and mobility.
  • Management can be controlled through the UE, non 3GPP access, N3IWF, AMF.
  • the 5G or NR system In the 5G or NR system, entities performing mobility management and session management are divided into AMF 111 and SMF 121 .
  • the 5G or NR system is a standalone deployment structure that communicates only with 5G or NR entities and a non-stand alone deployment structure that uses 4G entities and 5G or NR entities together. can support
  • the radio access-related information moves from the first AMF to the second AMF, it is not known whether the radio access-related information of the AMF and the radio access info of the UE are the same.
  • the first AMF may be a new AMF
  • the second AMF may be an old AMF.
  • the information in the AMF is updated, the information between the AMF and the UE is out of sync, so abnormal case handling is required.
  • the information between the UE and the AMF does not match, it is necessary to synchronize the information of the UE with the information of the AMF, or notify that the UE or the AMF has old information and perform a procedure of updating it.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method for a UE to process radio access related information in a wireless communication system according to an embodiment.
  • radio access related information a case in which a radio access capability ID is processed is described as an example of radio access related information, but this is only an example and the radio access related information is not limited to the radio access capability ID.
  • the UE may receive information about the radio access capability ID of the UE from the network entity.
  • the network entity may be an AMF to which the UE intends to move.
  • the network entity may receive information about the radio access capability ID of the UE from a network entity to which the UE was previously connected.
  • this is only an example, and when the UE has previously accessed the network entity, information about the radio access capability ID of the UE may be stored in the network entity.
  • the information on the radio access capability ID may include at least one of version information of the radio access capability ID and the radio access capability ID.
  • the UE may determine whether to update the radio access capability ID by comparing the pre-stored radio access capability ID information of the UE with the received radio access capability ID information of the UE.
  • the UE may determine whether to update by comparing the version information of the radio access capability ID.
  • this is only an example, and whether to update may be determined by comparing the LSB of the radio access capability ID.
  • the UE may transmit radio access capability ID information of the UE based on whether the update is made to the network entity.
  • the UE may transmit a message including information about the updated radio access capability ID to the network entity.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a procedure for processing wireless access related information using a NAS message in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • step 901 the UE is registered with the AMF-2 (111-2).
  • the AMF-2 111-2 stores UE radio information for the UE.
  • the AMF-2 (111-2) may store the UE radio information received from the UE (101).
  • the stored information may be information such as UE radio information or UE radio capability identity.
  • step 905 the UE may move to the AMF 111 .
  • the AMF 111 may have information about the UE by transferring information about the UE from the AMF-2 111-2. Alternatively, if the UE has previously accessed the AMF, it may have information about the UE.
  • the UE 101 may move from the source AMF to the target AMF.
  • the source AMF and the target AMF may be either AMF-2 or AMF.
  • the UE radio information obtained by the target AMF as follows may be different from the UE radio information stored in the UE 101 .
  • the 5G system may deliver UE radio information (eg, information such as UE radio capability identity) from the source AMF to the target AMF. Therefore, the target AMF may include information on UE radio capability identity received from the source AMF.
  • UE radio information eg, information such as UE radio capability identity
  • the target AMF is the UE-related information obtained when the UE 101 accessed the target AMF before accessing the source AMF ( For example, UE radio information, UE radio capability identity) may be stored.
  • the information received by the target AMF from the source AMF may be replaced by the information previously stored in the target AMF by the UE registering it with the target AMF.
  • the UE deletes the information previously stored in the target AMF by registering it with the target AMF, and stores the UE radio capability identity delivered from the source AMF for the corresponding UE.
  • version information can be managed even though the UE's radio access capability-related ID is the same by changing the version for the information received from the source AMF and the information previously accessed to the target AMF.
  • the target AMF may separately store the information received from the source AMF and the information acquired by the UE previously registered by the target AMF.
  • version information can be managed even though the UE's radio access capability-related ID is the same by changing the version for the information received from the source AMF and the information previously accessed to the target AMF.
  • the AMF records the version information about the radio access capability even though the UE's radio access capability-related ID is the same due to the information previously stored about the UE, the algorithm change in the AMF, or the policy policy for the UE's information. It can be managed differently.
  • step 911 the UE may transmit a registration request to the moved AMF.
  • the UE 101 may transmit a registration request to the AMF and perform registration.
  • the UE 101 may include information such as UE radio information (eg, UE radio capability Identity (ID)) in a registration request message transmitted to the AMF and transmit it.
  • UE radio information eg, UE radio capability Identity (ID)
  • ID UE radio capability Identity
  • a UE radio capability identity information element, etc. may be included in a registration request message.
  • the AMF inquires whether there is information on the UE, and retrieves UE radio information if there is information on the UE.
  • the network entities AMF and AMF-2 may have information about the UE, in particular, information on radio access to the UE, and information on radio access capability.
  • radio access capability information for finding radio access-related information
  • radio access identity identifier: ID
  • the network may manage related information about the UE with a version. Therefore, in this case, the information on the UE is to be queried or referenced using the information on the version that can indicate the latest and the old level of the information along with the identifier for the radio access information of the UE or the information on the radio access capability. can In addition, it is possible to determine what the latest radio access information of the UE is by using this version information.
  • the version of the radio access information may be determined through LSB comparison of radio access capability information.
  • one of the network entities, the AMF when receiving a registration request from the UE 101, determines whether there is information about the UE 101 before the received registration request. To do this, information about the UE 101 may be retrieved. At this time, when synchronization (synchronization) is not performed between the information possessed by the UE 101 and the information possessed by the AMF or NR system, the AMF or NR system may generate new radio information.
  • UE 101 may send a registration request (registration request) again after registering (registration) in the 5G or NR system, AMF (111).
  • the UE 101 may move to another network, AMF-2, and then again to the 5G system, AMF.
  • the UE 101 may move from the source AMF 111-2 to the 5G system target AMF 111 and receive UE-related context information from the previous source network AMF in some cases.
  • the AMF may store the UE radio information received from the UE 101 .
  • the stored information may be information such as UE radio information or UE radio capability identity.
  • the AMF 111 checks whether there is UE radio information (eg, UE radio capability identity) for the UE 101, and if there is the information, the AMF 111 sends the UE ( 101) and whether the UE radio information (eg, UE radio capability identity) sent by the UE 101 matches or corresponds to it may be compared.
  • the AMF 111 may generate new radio information for the UE 101 when the compared information does not match or do not correspond, and may delete radio access capability for the UE 101 that it had previously.
  • the AMF 111 may generate new radio information for the UE 101 when the compared information does not match.
  • the AMF 111 may send a Registration accept message to the UE 101 as shown in [Table 15].
  • the AMF 111 may transmit the newly updated UE radio information (eg, UE radio capability identity) to the UE 101 by including it in the Registration accept message.
  • UE radio information eg, UE radio capability identity
  • the registration accept message For example, as shown in Table 16, information on UE radio capability identity and version for UE radio capability may be transmitted together.
  • ⁇ Table 16> is a scheme for coding UE radio capability ID.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called UE radio capability ID deletion indication sent to the UE.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called the UE radio capability ID handling indication sent to the UE.
  • the UE compares the information on the received network assigned UE radio capability identity (ID), version of the corresponding ID information, and the corresponding information it has, and if the information it has is old information, updates the information to the latest. information can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • the UE compares the information on the received PLMN assigned UE radio capability identity (ID) and version of the corresponding ID information with the corresponding information it has, and if the information it has is old information, the information is updated as the latest information. Can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • step 941 the UE 101 may transmit a registration complete message to the AMF 111 .
  • the AMF 111 stores UE radio information when receiving a registration complete message from the UE 101 .
  • the UE radio information stored at this time is UE radio capability identity, manufacturer identity of the UE 101, network assigned UE radio capability identity (network assigned UE radio capability identity), PLMN assigned UE radio capability It may be an identifier (PLMN assigned UE radio capability identity), or a PLMN associated UE radio capability identity (PLMN associated UE radio capability identity).
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a procedure for processing wireless access related information using a NAS message in a 5G network environment according to an embodiment of the present disclosure.
  • step 1001 the UE is registered with the AMF-2 (111-2).
  • the AMF-2 111-2 stores UE radio information for the UE.
  • the AMF-2 (111-2) may store the UE radio information received from the UE (101).
  • the stored information may be information such as UE radio information or UE radio capability identity.
  • step 1005 the UE may move to the AMF 111 .
  • the AMF 111 may have information about the UE by transferring information about the UE from the AMF-2 111-2. Alternatively, if the UE has previously accessed the AMF, it may have information about the UE.
  • the UE 101 may move from the source AMF to the target AMF.
  • the source AMF and the target AMF may be either AMF-2 or AMF.
  • the UE radio information obtained by the target AMF as follows may be different from the UE radio information stored in the UE 101 .
  • the 5G system may deliver UE radio information (eg, information such as UE radio capability identity) from the source AMF to the target AMF. Therefore, the target AMF may include information on UE radio capability identity received from the source AMF.
  • UE radio information eg, information such as UE radio capability identity
  • the target AMF is the UE-related information obtained when the UE 101 accessed the target AMF before accessing the source AMF ( For example, UE radio information, UE radio capability identity) may be stored.
  • the information received by the target AMF from the source AMF may be replaced by the information previously stored in the target AMF by the UE registering it with the target AMF.
  • the UE deletes the information previously stored in the target AMF by registering it with the target AMF, and stores the UE radio capability identity delivered from the source AMF for the corresponding UE.
  • version information can be managed even though the UE's radio access capability-related ID is the same by changing the version for the information received from the source AMF and the information previously accessed to the target AMF.
  • the target AMF may separately store the information received from the source AMF and the information acquired by the UE previously registered by the target AMF.
  • version information can be managed even though the UE's radio access capability-related ID is the same by changing the version for the information received from the source AMF and the information previously accessed to the target AMF.
  • the AMF records the version information about the radio access capability even though the UE's radio access capability-related ID is the same due to the information previously stored about the UE, the algorithm change in the AMF, or the policy policy for the UE's information. It can be managed differently.
  • step 1011 the UE sends a registration request to the moved AMF.
  • the UE 101 may transmit a registration request to the AMF and perform registration.
  • the UE 101 may include information such as UE radio information (eg, UE radio capability Identity (ID)) in a registration request message transmitted to the AMF and transmit it.
  • UE radio information eg, UE radio capability Identity (ID)
  • ID UE radio capability Identity
  • a UE radio capability identity information element, etc. may be included in a registration request message.
  • step 1013 the AMF inquires whether there is information on the UE, and retrieves UE radio information if there is information on the UE.
  • the network entities AMF and AMF-2 may have information about the UE, in particular, information on radio access to the UE, and information on radio access capability.
  • it may have identity (identifier) for radio access capability information for finding radio access-related information, or radio access identity (identifier: ID) for finding information on radio access.
  • identity identifier
  • ID radio access identity
  • Such information may be changed for algorithm change and management in the network, and in order to manage this changed information, the network may manage related information about the UE with a version. Therefore, in this case, the information on the UE is to be queried or referenced using the information on the version that can indicate the latest and the old level of the information along with the identifier for the radio access information of the UE or the information on the radio access capability.
  • one of the network entities, the AMF when receiving a registration request from the UE 101, determines whether there is information about the UE 101 before the received registration request. To do this, information about the UE 101 may be retrieved. At this time, when synchronization (synchronization) is not performed between the information possessed by the UE 101 and the information possessed by the AMF or NR system, the AMF or NR system may generate new radio information.
  • UE 101 may send a registration request (registration request) again after registering (registration) in the 5G or NR system, AMF (111).
  • AMF registering (registration) in the 5G or NR system
  • the UE 101 accesses the 5G system, AMF, and after registration (registration), it may move to another network, AMF-2, and then again to the 5G system, AMF.
  • the UE 101 may move from the source AMF 111-2 to the 5G system target AMF 111 and receive UE-related context information from the previous source network AMF in some cases.
  • the AMF may store the UE radio information received from the UE 101 .
  • the stored information may be information such as UE radio information or UE radio capability identity.
  • the AMF 111 checks whether there is UE radio information (eg, UE radio capability identity) for the UE 101, and if there is the information, the AMF 111 sends the UE ( 101) and whether the UE radio information (eg, UE radio capability identity) sent by the UE 101 matches or corresponds to it may be compared.
  • the AMF 111 may generate new radio information for the UE 101 when the compared information does not match or do not correspond, and may delete radio access capability for the UE 101 that it had previously.
  • the AMF 111 may generate new radio information for the UE 101 when the compared information does not match.
  • the AMF 111 may send a Registration accept message to the UE 101 as shown in [Table 11].
  • the AMF 111 may transmit the newly updated UE radio information (eg, UE radio capability identity) to the UE 101 by including it in the Registration accept message.
  • UE radio information eg, UE radio capability identity
  • the registration accept message For example, as shown in Table 19, information on UE radio capability identity and version for UE radio capability may be transmitted together.
  • ⁇ Table 20> is a method for coding UE radio capability ID.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called UE radio capability ID deletion indication sent to the UE.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called the UE radio capability ID handling indication sent to the UE.
  • the UE compares the information on the received network assigned UE radio capability identity (ID), version of the corresponding ID information, and the corresponding information it has, and if the information it has is old information, updates the information to the latest. information can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • the UE compares the information on the received PLMN assigned UE radio capability identity (ID) and version of the corresponding ID information with the corresponding information it has, and if the information it has is old information, the information is updated as the latest information. Can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • the UE 101 may transmit a registration complete message to the AMF 111 .
  • the AMF 111 stores the UE radio information when receiving a registration complete message from the UE 101 .
  • the UE radio information stored at this time is UE radio capability identity, manufacturer identity of the UE 101, network assigned UE radio capability identity (network assigned UE radio capability identity), PLMN assigned UE radio capability It may be an identifier (PLMN assigned UE radio capability identity), or a PLMN associated UE radio capability identity (PLMN associated UE radio capability identity).
  • the AMF 111 may send a configuration update command message to the UE 101 as shown in [Table 23].
  • the AMF 111 may transmit the newly updated UE radio information (eg, UE radio capability identity) to the UE 101 by including the configuration update command message.
  • UE radio information eg, UE radio capability identity
  • the configuration update command message For example, as shown in Table 23, information on UE radio capability identity and version for UE radio capability may be transmitted together.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called UE radio capability ID deletion indication sent to the UE.
  • the AMF may inform the UE that the UE radio capability ID needs to be updated by using an information element called the UE radio capability ID handling indication sent to the UE.
  • the UE compares the information on the received network assigned UE radio capability identity (ID), version of the corresponding ID information, and the corresponding information it has, and if the information it has is old information, updates the corresponding information to the latest. information can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • the UE compares the information on the received PLMN assigned UE radio capability identity (ID) and version of the corresponding ID information with the corresponding information it has, and if the information it has is old information, the information is updated as the latest information. Can be updated.
  • ID UE radio capability identity
  • the UE 101 may transmit a configuration update complete message to the AMF 111 .
  • the AMF 111 may store the UE radio information upon receiving the configuration update complete message from the UE 101 .
  • the UE radio information stored at this time is UE radio capability identity, manufacturer identity of the UE 101, network assigned UE radio capability identity (network assigned UE radio capability identity), PLMN assigned UE radio capability It may be an identifier (PLMN assigned UE radio capability identity), or a PLMN associated UE radio capability identity (PLMN associated UE radio capability identity).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE of the present disclosure may include a transceiver 1110 , a memory 1120 , and a processor 1130 .
  • the processor 1130 , the transceiver 1110 , and the memory 1120 of the UE may operate according to the above-described communication method of the UE.
  • the components of the UE are not limited to the above-described example.
  • the UE may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the processor 1130 , the transceiver 1110 , and the memory 1120 may be implemented in the form of one chip.
  • the transceiver 1110 collectively refers to a receiver of a UE and a transmitter of the UE, and may transmit/receive a signal to and from a base station or a network entity.
  • a signal transmitted and received with the base station may include control information and data.
  • the transceiver 1110 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that low-noise amplifies and down-converts a received signal.
  • this is only an embodiment of the transceiver 1110 and components of the transceiver 1110 are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver 1110 may include a wired/wireless transceiver, and may include various components for transmitting and receiving signals.
  • the transceiver 1110 may receive a signal through a wireless channel and output it to the processor 1130 , and transmit the signal output from the processor 1130 through a wireless channel.
  • the transceiver 1110 may receive a communication signal and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor to a network entity through a wired/wireless network.
  • the memory 1120 may store programs and data necessary for the operation of the UE. Also, the memory 1120 may store control information or data included in a signal obtained from the UE.
  • the memory 1120 may be configured as a storage medium or a combination of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD.
  • the processor 1130 may control a series of processes so that the UE can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1130 may include at least one or more processors.
  • the processor 1130 may include a communication processor (CP) that controls for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of a network entity according to an embodiment of the present disclosure.
  • the network entity of the present disclosure may include a transceiver 1210 , a memory 1220 , and a processor 1230 .
  • the processor 1230 , the transceiver 1210 , and the memory 1220 of the network entity may operate.
  • the components of the network entity are not limited to the above-described example.
  • the network entity may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the processor 1230 , the transceiver 1210 , and the memory 1220 may be implemented in the form of one chip.
  • the network entity is, as described above, AMF (Access and Mobility management Function), SMF Session Management Function), PCF (Policy and Charging Function), NEF (Network Exposure Function), UDM (Unified Data Management), UPF (User Plane Function), etc.
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function SMF Session Management Function
  • PCF Policy and Charging Function
  • NEF Network Exposure Function
  • UDM Unified Data Management
  • UPF User Plane Function
  • NF Network Function
  • base station base station
  • the transceiver 1210 collectively refers to a receiver of a network entity and a transmitter of a network entity, and may transmit/receive a signal to/from a terminal or other network entity.
  • the transmitted and received signal may include control information and data.
  • the transceiver 1210 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that low-noise amplifies and down-converts a received signal.
  • this is only an embodiment of the transceiver 1210 and components of the transceiver 1210 are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver 1210 may include a wired/wireless transceiver, and may include various components for transmitting and receiving signals.
  • the transceiver 1210 may receive a signal through a communication channel (eg, a wireless channel) and output it to the processor 1230 , and transmit the signal output from the processor 1230 through the communication channel.
  • a communication channel eg, a wireless channel
  • the transceiver 1210 may receive a communication signal and output it to the processor, and transmit the signal output from the processor to a terminal or a network entity through a wired/wireless network.
  • the memory 1220 may store programs and data necessary for the operation of the network entity. Also, the memory 1220 may store control information or data included in a signal obtained from a network entity.
  • the memory 1220 may be configured as a storage medium or a combination of storage media such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD.
  • the processor 1230 may control a series of processes so that the network entity operates according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor 1230 may include at least one or more processors. Methods according to the embodiments described in the claims or specifications of the present disclosure may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program is transmitted through a communication network consisting of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

Abstract

본 개시는 무선통신시스템에서 액세스 정보를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템에서 단말 능력 정보를 전달하는 방법은, 타겟 기지국이 타겟 MME(Mobility Management Entity)로부터 단말 무선 접속 캐퍼빌리티(UE radio capability) 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디(UE radio capability ID)에 대한 버전 정보를 수신하고, 타겟 기지국은 MME로부터 수신한 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디 정보를 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너(transparent container)를 생성하며, 타겟 기지국이 생성된 트랜스페어런트 컨테이터를 소스 기지국으로 전송하고, 생성된 트랜스페어런트 컨테이너는 소스 기지국에서 단말로 전송될 수 있다.

Description

무선통신시스템에서 액세스 정보를 처리하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 접속 정보 처리를 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다.
3GPP에서 정한 5G 통신 시스템은 New Radio (NR) 시스템이라고 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 전파 송수신 고려하고 있으며, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들을 전파 송수신에 적용한다.
또한, 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
상술한 것과 무선 통신 시스템의 발전에 따라 다양한 기술이 적용될 수 있게 됨으로써, 이러한 다양한 기술을 통해 무선 통신 시스템을 효율적으로 관리하기 위한 방안이 요구되고 있다. 본 개시는 무선통신시스템의 효율적 관리를 위해, inter RAT, 혹은 intra RAT 상황에서 무선 접속 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 접속 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시의 일 실시예는 inter RAT 혹은 intra RAT 상황 혹은 5G, 4G interworking 상황에서 무선 접속 정보 처리를 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 또한, 본 개시의 다른 실시예는 무선 접속 정보를 처리하기 위한 NAS의 처리 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시는 무선통신시스템에서 액세스 정보를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템에서 단말 능력 정보를 전달하는 방법은, 타겟 기지국이 타겟 MME(Mobility Management Entity)로부터 단말 무선 접속 캐퍼빌리티(UE radio capability) 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디(UE radio capability ID)에 대한 버전 정보를 수신하고, 타겟 기지국은 MME로부터 수신한 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디 정보를 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너(transparent container)를 생성하며, 타겟 기지국이 생성된 트랜스페어런트 컨테이터를 소스 기지국으로 전송하고, 생성된 트랜스페어런트 컨테이너는 소스 기지국에서 단말로 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선통신시스템의 inter RAT, intra RAT 상황에서 무선 접속 정보를 효율적으로 처리할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서, 네트워크 엔티티가 무선 접속 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템, LTE 시스템이 공존하는 환경에서 단말이 5G 시스템에서 4G 시스템으로 핸드오버하는 경우 UE 무선 정보(radio information)를 전달하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 무선 접속 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지 정보 처리 및 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6 은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지 정보 처리 및 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서, UE가 무선 접속 관련 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지를 이용하여 무선 접속 관련 정보를 처리 하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지를 이용하여 무선 접속 관련 정보를 처리 하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE의 구성을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구성을 나타내는 도면이다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티가 통신을 수행하는 방법은, UE (user equipment)의 핸드오버가 결정됨에 따라, 소스 네트워크 엔티티로부터 상기 UE (user equipment)의 무선 캐퍼빌리티 정보(radio capability information)를 수신하는 단계; 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 일치 여부를 식별하는 단계; 및 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 일치하지 않음에 따라, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 타겟 기지국에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는 상기 타겟 기지국에서 생성된 컨테이너에 포함되어 상기 UE로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티가 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고, 상기 일치 여부를 식별하는 단계는, 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 식별할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티가 통신을 수행하는 방법에 있어서, 일치 여부를 식별하는 단계는, 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB를 비교하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티가 통신을 수행하는 방법은, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE에 저장된 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 업데이트 될 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 UE(user equipment)가 통신을 수행하는 방법은, 소스 기지국에 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 등록 요청을 송신하는 단계; 상기 소스 기지국에서 상기 UE의 핸드오버가 결정됨에 따라, 타겟 네트워크 엔티티에서의 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부에 기초하여, 상기 소스 기지국으로부터 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 핸드 오버 명령을 수신하는 단계; 및 상기 핸드 오버 명령이 수신됨에 따라, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 업데이트하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 UE(user equipment)가 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 기초로 결정될 수 있다.
일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 UE가 통신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 타겟 네트워크 엔티티에서 할당한 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB의 비교 결과에 기초하여 결정될 수 있다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어 또는 네트워크 기능(network function)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들, 혹은 이를 기반으로 변형한 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상술된 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 본 개시에서 eNB는 설명의 편의를 위하여 gNB와 혼용되어 사용될 수 있다. 즉 eNB로 설명한 기지국은 gNB를 나타낼 수 있다. 본 개시에서, 단말이라는 용어는 핸드폰, NB-IoT 기기들, 센서들 뿐만 아니라 다양한 무선 통신 기기들을 나타낼 수 있다.
즉, 본 개시의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 3GPP가 규격을 정한 통신 규격을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
5G 또는 NR 시스템에서는 단말의 이동성을 관리하는 관리 엔티티인 AMF(Access and Mobility management Function) 와 세션을 관리하는 엔티티인 SMF(Session Management Function)가 분리된다. 4G LTE 통신 시스템에서 MME(Mobility Management Entity)가 이동성 관리와 세션 관리를 함께 수행하던 것과 달리, 5G 또는 NR 시스템에서는 이동성 관리와, 세션 관리를 수행하는 엔티티가 분리됨에 따라, 단말과 네트워크 엔티티 간에 통신 방법 및 통신 관리 방법이 변경될 수 있다.
5G 또는 NR 시스템에서는 단말이 non 3GPP access를 통해 망에 접속하는 경우, N3IWF(Non-3GPP Inter-Working Function)를 거쳐 AMF를 통해 이동성 관리(mobility management)가 수행되고, SMF를 통해 세션 관리(session management)가 수행될 수 있다. 또한 AMF는 이동성 관리(mobility management)에 있어서 중요한 요소인 보안 관련 정보를 처리할 수 있다.
위에서 설명한 것과 같이, 4G LTE 시스템에서는 MME가 이동성 관리(mobility management)와 세션 관리(session management)를 같이 담당한다. 5G 또는 NR 시스템에서는, 이러한 4G LTE 시스템의 네트워크 엔티티를 같이 이용하여 통신을 수행하는 비독립형 구조(non standalone architecture)를 지원할 수 있다. 5G 또는 NR 시스템에서, 무선 접속(radio access) 관련 정보가 네트워크(network)에서 UE 로 제공됨으로써, 보다 통신을 원활하게 수행할 수 있게 되었다.
하지만 5G 또는 NR 시스템에서의 통신 방법을 5G 또는 NR 시스템 이전의 네트워크(예를 들어, 4G, LTE, 또는 3G 시스템)에서 수행하는 경우, 기본적인 기능은 지원될 수 있으나, UE에서 무선 접속(radio access) 관련 정보를 5G에서 처리하는 것처럼 전체 정보를 무선구간에서 효율적으로 처리할 수 없을 수 있다.
이러한 문제는 UE 관련 무선 접속 정보를 다룰 수 있는 네트워크(network) 에서 UE 관련 무선 접속 정보를 다룰 수 있는 능력이 업그레이드된 network과 그렇지 않은 네트워크가 공존하는 경우에도 발생할 수 있다.
따라서 본 개시에서는 무선 접속(radio access) 관련 정보를 다룰 수 있는 네트워크(network), 및 무선 접속(radio access) 관련 정보를 다룰 수 없는 네트워크(network), 혹은 무선 접속 관련 정보를 다룰 수 있는 경우 해당 정보를 다루는 능력이 시스템간 차이가 있는 환경하에서,
UE의 네트워크 간 이동이 있는 경우 non access stratum (NAS) protocol 을 이용하여 통신을 수행함으로써, 전술한 문제를 해결할 수 있다. 또한, 프로토콜의 효율화를 통하여 네트워크 통신 성능을 향상시킬 수 있으며, 효율적으로 통신을 수행할 수 있다.
본 개시를 통해서 무선 통신 시스템에서 무선 접속(radio access) 정보를 지원하는 네트워크 엔티티가 있는 경우, 또는 radio access 정보를 지원하지 않는 네트워크 엔티티가 있는 경우이든, 혹은 radio access 정보를 처리하는 능력이 다른 네트워크 엔티티가 있는 경우, UE 가 네트워크 엔티티와 통신을 수행함에 있어서 UE와 network가 radio access 관련 정보를 잘 처리하여, 효율적으로 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치가 제공된다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 5G 또는 NR 코어 네트워크(core network)는 UPF (User Plane Function, 131), SMF (Session Management Function, 121 ), AMF ( Access and Mobility Management Function, 111 ), 5G RAN ( Radio Access Network, 103), UDM (User Data Management, 151) , PCF (Policy Control Function, 161) 등의 네트워크 기능(NF, Network Function)을 포함할 수 있다.
또한, 이러한 각각의 NF에 대응되는 엔티티들의 인증을 위하여, AUSF (Authentication Server Function, 141), AAA (authentication, authorization and accounting, 171) 등의 엔티티가 무선통신시스템에 포함될 수 있다.
UE(User Equipment, Terminal, 101-1)는 3GPP access를 통해 통신하는 경우, 기지국(5G RAN, Radio Access Network, basestation, BS, 103)을 통해 5G 코어 네트워크에 접속할 수 있다. 한편, UE(101-1)가 non 3GPP access 를 통해 통신하는 경우에는 N3IWF ( N3 interworking function) 이 존재하고, 세션 관리(session management) 는 UE, non 3GPP access, N3IWF, SMF를 통해 제어되며, 이동성 관리(mobility management)는 UE, non 3GPP access, N3IWF, AMF 를 통해서 제어될 수 있다.
5G 또는 NR 시스템에서는 이동성 관리(mobility management)와 세션 관리(session management)를 수행하는 엔티티가 AMF(111), SMF(121)로 분리 되어 있다. 한편, 5G 또는 NR 시스템은 5G 또는 NR 엔티티들로만 통신을 수행하는 독립형 디플로이먼트 (stand alone deployment) 구조와 4G 엔티티와 5G 또는 NR 엔티티들을 함께 사용하는 비독립형 디플로이먼트(non stand alone deployment) 구조를 지원할 수 있다.
본 개시가 기초하고 있는 통신망은 5G, 4G LTE 의 망을 가정하고 있으나, 통상의 기술력을 가진 자가 이해 할 수 있는 범주 안에서 다른 시스템에서도 같은 개념이 적용되는 경우 이를 적용할 수 있다.
UE가 5G 의 네트워크 엔티티와 LTE 의 네트워크 엔티티 사이를 이동하는 경우, 이동 대상이 되는 네트워크 엔티티가 가지고 있는 radio access capability Identity 와 UE 가 가지고 있는 radio access capability Identity 가 서로 일치하지 않는 경우가 발생할 수 있다.
한편 Radio access 관련 정보가 UE 가 5G 에서 LTE 로, LTE 에서 5G 로 이동할 시에
이동한 네트웍의 network 엔티티의 Radio access 관련 정보가 old 하거나 new 한 경우
AMF, MME 혹은 UE 각각은 각각이 가진 radio access 정보가 서로 동기화되어 일치하는지 여부를 확인할 수 없다. 따라서, 이러한 경우 무선 접속 관련 정보를 UE 와 AMF, 혹은 MME 가 서로 synchronize 시키는 등의 abnormal case handling 이 필요하다.
도 2는 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서, 네트워크 엔티티가 무선 접속 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S210에서, 네트워크 엔티티는 제 1 무선 접속 네트워크를 지원하는 제 1 기지국에 액세스한 UE의 핸드오버 요청이 수신됨에 따라, 제 2 무선 접속 네트워크를 지원하는 제 2 기지국에 UE에 관한 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 네트워크 엔티티는 제 2 기지국에 핸드오버 요청 메시지를 통해 UE에 관한 정보를 제공할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지에는 PLMN assigned UE radio capability identity information, PLMN assigned UE radio capability version을 포함한 파라미터( information element), UE radio capability information identity, UE radio capability 관련 파라미터 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 여기에서, 제 1 무선 접속 네트워크 및 제 2 무선 접속 네트워크는 서로 다를 수 있으며, 예를 들어, 제 1 무선 접속 네트워크는 NR 네트워크, 제 2 무선 접속 네트워크는 LTE 네트워크일 수 있으나, 이는 일 예일 뿐, 무선 접속 네트워크의 종류가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다.
단계 S220에서, 네트워크 엔티티는 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 UE에 전송할 수 있다.
네트워크 엔티티는 핸드오버 수행 과정에서 제 2 기지국의 네트워크 엔티티(예를 들어, target MME)로부터 UE radio information (예를 들면, UE radio capability information identity 및 관련 정보 )를 제 2 기지국으로부터 transparent container를 통해 UE 관련 정보를 수신하여, 획득할 수 있다. 네트워크 엔티티는 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 예를 들어, security command 또는 Tracking area update 메시지를 통해 UE에 전송할 수 있다.
타겟 기지국은 타겟 MME(Mobility Management Entity)로부터 단말 무선 접속 캐퍼빌리티(UE radio capability) 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디(UE radio capability ID)에 대한 버전 정보를 수신할 수 있다. 또한, 타겟 기지국은 MME로부터 수신한 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 정보 및 단말 무선 접속 캐퍼빌리티 아이디 정보를 포함하는 트랜스페어런트 컨테이너(transparent container)를 생성할 수 있다. 타겟 기지국이 생성된 트랜스페어런트 컨테이너를 소스 기지국으로 전송할 수 있다.  생성된 트랜스페어런트 컨테이너는 소스 기지국에서 단말로 전송될 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템, LTE 시스템이 공존하는 환경에서 단말이 5G 시스템에서 4G 시스템으로 핸드오버하는 경우 UE 무선 정보(radio information)를 전달하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
301 과정에서 UE (101) 는 등록 요청(Registration request)을 AMF 로 전송할 수 있다.
이때, UE 는 UE 가 UE radio information (예를 들어, UE radio capability information identity)을 전달하는 것을 지원하는 단말이라면 UE radio information ID(Identity)(예를 들면, UE radio capability ID (identity)) 를 포함하는 Registration Request NAS 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들면, UE radio capability identity information IE는 information element로서 UE radio capability identity information value 파트를 포함하여 다음의 표 1과 같이 구성될 수 있다.
UE radio capability identity information은 일 실시예로 각 제조사(manufacturer)가 제품에 부여한 식별자와 같은 manufacturer ID 가 될 수도 있다. 다른 일 실시예로 UE 가 이미 네트워크에 접속하여 부여 받은 PLMN 과 관련된 Network assigned 혹은 PLMN assigned UE radio information 혹은 PLMN assigned UE radio capability information 일 수도 있다.
일 실시예로 표 1, 표 2와 같이 이러한 radio capability identity information 은 해당 information 에 대한 version 정보를 포함할 수 있다. 이러한 version 정보는 별도의 information element 될 수도 있고 radio capability identity information 의 일부 정보로 포함될 수도 있다.
<표 1>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000001
<표 2>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000002
311 과정에서 source 5G RAN (103)은 source AMF(111) 로 handover required message 를 전송할 수 있다.
이 때 UE radio information (예를 들어, UE radio capability information identity )가 5G RAN (103) 로부터 AMF(111) 로 전달 될 수도 있다.
313 과정에서 source AMF (111)는 target MME (183)로 forward relocation request 메시지를 전송할 수 있다. 이 때, source AMF(111) 는 UE (101) 로부터 전달된 UE radio information (예를 들면, UE radio capability information identity )를 forward relocation request 메시지에 포함하여 전달 할 수도 있다.
315 과정에서, target MME (183) 는 UE (101) 가 보내준 UE radio capability information 를 기초로, UE (101)에 대해서 미리 알고 있는 UE radio capability information 이 있는지 확인할 수 있다. 즉 target MME (183) 가 이미 UE (101)에 대한 정보, 예를 들면 이전에 UE(101) 가 보낸 UE radio capability information 혹은 UE manufacturer identity, 혹은 UE radio information 을 가지고 있는지를 확인할 수 있다. 또한 UE(101) 에 대한 정보를 가지고 있는 경우, UE(101) 에 대해서 가지고 있는 정보가 network 이 보낸 정보와 일치하는지도 확인할 수 있다.
또한, 315 과정에서 source AMF (111) 는 network assigned PLMN associated UE radio information (예를 들어, network assigned UE radio information, 혹은 PLMN assigned UE radio information 혹은 PLMN assigned UE radio capability identity information IE (information element)) 를 생성하여 UE 에 할당할 수도 있다. 이러한 동작은, target MME (181) 가 가지고 있는 정보와 UE (101)가 가지고 있는 정보가 일치하지 않거나, target MME (181) 가 UE (101) 에 대해서 PLMN assigned UE radio information 을 할당해주고자 하는 경우에 수행될 수 있다.
예를 들면, PLMN assigned UE radio capability identity information IE는 information element에 PLMN assigned UE radio capability identity information value 파트를 포함하도록 다음의 표 3와 같이 구성될 수 있다.
일 실시예로 표 3, 표 4와 같이 이러한 radio capability identity information 은 해당 information 에 대한 version 정보를 포함할 수 있다. 이러한 version 정보는 별도의 information element 될 수도 있고 radio capability identity information 의 일부 정보로 포함될 수도 있다. 다만, 전술한 버전 정보는 UE radio capability information 혹은 UE manufacturer identity, 혹은 UE radio information 등의 업데이트 여부를 확인하기 위한 일 예일 뿐, 해당 정보 자체의 코드 (예를 들어, LSB)를 비교하는 등의 프로세스를 통해 해당 정보가 old한 것인지 new한 것인지가 결정될 수 있다.
<표 3>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000003
<표 4>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000004
317 과정에서 target MME (183)는 target eNB (181)로 handover request 메시지를 전송할 수 있다. handover request 메시지에는 전술한 PLMN assigned UE radio capability identity information, PLMN assigned UE radio capability version 중 적어도 하나를 포함한 파라미터( information element), UE radio capability information identity, UE radio capability 관련 파라미터 들이 포함될 수 있다.
319 과정에서는 target eNB (181)는 transparent container 를 생성할 수 있다. transparent container에 포함된 information element 즉 파라미터, 혹은 정보는 이후 RRC 메시지에서 사용되는 정보, 혹은 포함되는 정보로서 PLMN assigned UE radio capability identity information 내지 PLMN assigned UE radio capability identity version 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
321 에서는 target eNB (181)가 target MME (813)로 handover request acknowledgement message 를 전송하며, 이때 상기 319 에서 생성한 transparent container 가 PLMN assigned UE radio capability identity information 내지 PLMN assigned UE radio capability identity version정보를 포함하여 전송될 수 있다.
이후 323과정에서 target MME (183)는 source AMF(111) 로 forward relocation response 메시지를 전송할 수 있다.
325 과정에서 source AMF (111)는 source 5G RAN (103)으로 handover command 를 전송하는데 이 때 전술한 319 에서 만든 transparent container 가 전송될 수 있다.
이후 327 과정에서 source 5G RAN(103)은 PLMN assigned UE radio capability identity information 를 포함하는 handover command를 UE (103)로 전송할 수 있다.
한편, UE는 수신한 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 기초로 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 업데이트 여부를 결정할 수 있다. UE는 UE가 가지고 있는 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보와 수신된 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 비교하여 일치하지 않을 경우, 혹은 UE가 가지고 있는 정보가 old 버전의 정보일 경우, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 업데이트를 수행할 수 있다.
이후 331 과정에서 UE (101)는 target eNB (181)로 handover confirm을 전송할 수 있다.
333 과정에서, target eNB(181)는 radio information capability 정보를 확인할 수 있다. target eNB(181)는 이를 통해, 5G RAN 이 가지고 있는 정보와 UE 가 가지고 있는 정보가 일치하는지를 확인할 수 있다.
335 에서 target eNB (181)는 target MME (183)로 handover Notify 메시지를 전송할 수 있다.
341 과정에서 target MME (183)는 UE (101)로 security mode command 메시지를 전송할 수 있다.
343 과정에서 UE (101) 는 target MME (183) 로 UE radio capability information IE (information element ) 혹은 UE radio information 관련 IE 를 포함하는 security mode complete 메시지를 전송할 수 있다.
이후, UE (101) 는 351 과정에서 target AMF (183)로 UE radio capability information element 를 포함한 Tracking Area Update request 메시지를 전송할 수 있다. 이 때 포함되는 UE radio capability information 은 UE (101)가 가지고 있는 PLMN assigned UE radio capability identity information 내지 PLMN assigned UE radio capability identity version 정보 중 적어도 하나일 수 도 있다. 또 다른 일 실시예로 UE 가 가진 UE radio access capability information 은 UE radio capability identity 일 수도 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 UE의 무선 접속 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S410에서, UE는 제 1 무선 접속 네트워크에 접속할 수 있다.
단계 S420에서, UE는 제 1 무선 접속 네트워크에서 제 2 무선 접속 네트워크로 이동하면서, UE 네트워크 캐퍼빌리티가 UE 무선(radio) 정보를 지원하는지 여부에 관한 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, UE는 제 2 무선 접속 네트워크로 이동하면서 제 2 무선 접속 네트워크의 네트워크 엔티티에 Tracking Area Update request를 전송할 수 있다.
단계 S430에서, UE는 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 네트워크 엔티티로부터 수신할 수 있다. 이 때, 네트워크 엔티티는 UE가 이동한 네트워크의 엔티티(예를 들어, MME)일 수 있다. 네트워크 엔티티는 전술한 단계 S420에서, UE로부터 전달받은 정보와 이미 가지고 있는 UE의 정보를 비교하여, 정보의 유효성에 대해 판단할 수 있다.
네트워크 엔티티 는 판단 결과 해당 정보가 유효하지 않은 경우, 또는 네트워크 엔티티가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 제공할 수 있는 경우에, 새로운 정보를 생성할 수 있다. 이러한 경우 네트워크 엔티티가 가지고 있던 이전의 정보와 네트워크 엔티티가 새로이 생성하거나 갱신된 정보를 PLMN assigned UE radio capability identity 와 version 으로 구분할 수 있다. 혹은 PLMN assigned UE radio capability identity 에 identity 의 version 에 대한 정보를 포함하도록 할 수도 있다. 이경우 PLMN assigned UE radio capability identity 의 정보중 일부분이 version 에 대한 정보를 포함하고 있을 수 있다.
다른 예에 따라, 네트워크 엔티티 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 네트워크 엔티티 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 생성 내지, 저장되었던 관련 정보를 제공할 수 있는 경우, 혹은 network 에서 algorithm 의 변화 등으로 UE 에 대한 정보를 갱신한 경우, PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들어, PLMN assigned UE radio identity 관련 정보) 내지 PLMN assigned UE radio 관련 정보 혹은 PLMN assigned UE radio identity 의 version 에 대한 정보 등을 Tracking Area Update Accept 메시지에 포함시켜 제공할 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, 네트워크 엔티티는 Security mode command메시지에 해당 정보를 포함시켜 제공할 수도 있다.
한편, UE는 수신한 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 기초로 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 업데이트 여부를 결정할 수 있다. UE는 UE가 가지고 있는 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보와 수신된 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 비교하여 일치하지 않을 경우, 혹은 UE가 가지고 있는 정보가 old 버전의 정보일 경우, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 업데이트를 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지 정보 처리 및 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
501 과정에서 UE (101)는 5G 네트워크에서 AMF(111-2) 및 SMF 와 통신을 수행할 수 있다.
511 과정에서, UE(101)는 5G 네트워크에서 4G 네트워크 로 이동하여 Tracking Area Update request를 수행할 수 있다. 이 때, UE(101) 는 MME 로 tracking area update 를 보내면서 UE network capability 가 UE radio information 을 지원하는지 여부에 대해 network 에 알려줄 수 있다.
521 과정에서 MME 는 UE (101)로 security Mode command 메시지를 보낼 수 있다.
523 과정에서 UE (101)는 MME 로 security mode complete 메시지를 보내면서 UE radio capability identity 관련 정보를 전송할 수 있다.
535 과정에서 UE (101)는 MME 로 Tracking Area Update Accept 메시지를 보내면서 PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, cause 등의 정보를 보낼 수 있다.
MME는 UE (101)가 MME 로 전달한 정보에 대해서 MME에 UE 관련 해당 정보가 있는지, 그리고 그 정보가 유효(valid) 한지를 판단할 수 있다.
MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 제공할 수 있는 경우에, 새로운 정보를 생성할 수 있다. 다른 예에 따라, MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 생성 내지, 저장되었던 관련 정보를 제공할 수 있는 경우, PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들어, PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 MME 가 UE 로 보내는 Tracking Area Update Accept 메시지에 포함시켜 제공할 수 있다. Tracking Area Update Accept 메시지에 포함되는 정보는 아래의 표에 표시된 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다 .
<표 5> Tracking Area Update Accept 메시지
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000005
또한, radio information 에 대한 정보는 하기 표 6 및 표 7과 같이 코딩 및 해석될 수 있다. 일 예로, radio information에는 PLMN assigned UE radio capability information (예를 들어, PLMN assigned UE radio capability identity information), PLMN assigned UE radio capability identity version 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 표 6, 표7과 같이 이러한 radio capability identity information 은 해당 information 에 대한 version 정보를 포함할 수 있다. 이러한 version 정보는 별도의 information element 될 수도 있고 radio capability identity information 의 일부 정보로 포함될 수도 있다. 다만, 전술한 버전 정보는 UE radio capability information 혹은 UE manufacturer identity, 혹은 UE radio information 등의 업데이트 여부를 확인하기 위한 일 예일 뿐, 해당 정보 자체의 코드 (예를 들어, LSB)를 비교하는 등의 프로세스를 통해 해당 정보가 old한 것인지 new한 것인지가 결정될 수 있다.
다른 예에 따라, radio information에는 표 8 및 표 9와 같이, UE radio capability information (예를 들어, UE radio capability identity information)이 포함될 수 있다.
즉, UE radio capability information 은 UE 가 보낸 값일 수도 있고, source network 에서 target network (예를 들어, 4G 네트워크)로 핸드오버 또는 mobility 이동을 하면서 UE 에 대해 할당된 값일 수도 있다.
<표 6> Radio info IE 즉 PLMN assigned UE radio capability IE (information element)
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000006
<표 7>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000007
<표 8> Radio info IE
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000008
표 8에 포함된 radio 관련 정보의 radio information value 는 하기의 표 9와 같이 코딩 및 해석 될 수 있다.
<표 9> radio information value, UE radio capability information version
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000009
또한 에러가 발생하는 경우 Tracking Area Update Accept 메시지의 error code 를 통해서, UE (101)에 에러가 발생했음을 알려줄 수 있다.
도 6 는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지 정보 처리 및 통신 방법을 설명하기 위한 도면이다.
601 과정에서 UE (101)는 5G 네트워크에서 AMF(111-2) 및 SMF 와 통신을 수행할 수 있다.
611 과정에서, UE(101)는 5G 네트워크에서 4G 네트워크 로 이동하여 Tracking Area Update request를 수행할 수 있다. 이 때, UE(101) 는 MME 로 tracking area update 를 보내면서 UE network capability 가 UE radio information 을 지원하는지 여부에 대해 network 에 알려줄 수 있다.
621 과정에서 MME 는 UE (101)로 security Mode command 메시지를 보낼 수 있다. 이때 MME 에서 UE 로 PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, cause 등의 정보를 보낼 수 있다.
MME는 UE (101)가 MME 로 전달한 정보에 대해서 MME에 UE 관련 해당 정보가 있는지, 그리고 그 정보가 유효 한지를 판단할 수 있다.
MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 제공할 수 있는 경우에, 새로운 정보를 생성할 수 있다. 다른 예에 따라, MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 생성 내지, 저장되었던 관련 정보를 제공할 수 있는 경우, PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들어, PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 MME 가 UE 로 보내는 Security mode command메시지에 포함시켜 제공할 수 있다. Security mode command메시지에 포함되는 정보는 아래의 표 10에 표시된 정보 중 적어도 하나일 수 있다.
<표 10> security mode command
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000010
또한, radio information 에 대한 정보는 하기 표 11, 표 12와 같이 코딩 및 해석될 수 있다. 일 예로, radio information에는 PLMN assigned UE radio capability information (예를 들어, PLMN assigned UE radio capability identity information), PLMN assigned UE radio capability identity version 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 표 11, 표12와 같이 이러한 radio capability identity information 은 해당 information 에 대한 version 정보를 포함할 수 있다. 이러한 version 정보는 별도의 information element 될 수도 있고 radio capability identity information 의 일부 정보로 포함될 수도 있다. 다만, 전술한 버전 정보는 UE radio capability information 혹은 UE manufacturer identity, 혹은 UE radio information 등의 업데이트 여부를 확인하기 위한 일 예일 뿐, 해당 정보 자체의 코드 (예를 들어, LSB)를 비교하는 등의 프로세스를 통해 해당 정보가 old한 것인지 new한 것인지가 결정될 수 있다.
다른 예에 따라, radio information에는 표 13 및 표 14와 같이, UE radio capability information (예를 들어, UE radio capability identity information)이 포함될 수 있다.
즉, UE radio capability information 은 UE 가 보낸 값일 수도 있고, source network 에서 target network (예를 들어, 4G 네트워크)로 핸드오버 또는 mobility 이동을 하면서 UE 에 대해 할당된 값일 수도 있다.
<표 11> Radio info IE 즉 PLMN assigned UE radio capability IE (information element)
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000011
<표 12>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000012
<표 13>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000013
표 13에 포함된 radio 관련 정보의 radio information value 는 하기의 표 34와 같이 코딩 및 해석 될 수 있다.
<표 14> radio information value, UE radio capability information version
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000014
623 과정에서 UE (101)는 MME 로 security mode complete 메시지를 보내면서 UE radio capability identity 관련 정보를 전송할 수 있다.
635 과정에서 MME 는 UE 로 Tracking Area Update Accept 메시지를 보내면서 PLMN assigned UE radio information, PLMN assigned UE radio identity version, UE radio information indication, cause 중 적어도 하나의 정보를 보낼 수 있다.
MME는 UE (101)가 MME 로 전달한 정보에 대해서 MME에 UE 관련 해당 정보가 있는지, 그리고 그 정보가 유효한지를 판단할 수 있다.
MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 제공할 수 있는 경우에, 새로운 정보를 생성할 수 있다. 다른 예에 따라, MME 는 판단 결과 해당 정보가 valid 하지 않은 경우, 또는 MME 가 UE 에 PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들면 PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 생성 내지, 저장되었던 관련 정보를 제공할 수 있는 경우, PLMN assigned UE radio 관련 정보 (예를 들어, PLMN assigned UE radio identity 관련 정보)를 MME 가 UE 로 보내는 Tracking Area Update Accept 메시지에 포함시켜 제공할 수 있다.
또한 에러가 발생하는 경우 Tracking Area Update Accept 메시지의 error code 를 통해서, UE (101)에 에러가 발생했음을 알려줄 수 있다.
이러한 tracking area update accept 에 보내는 정보는 도 5를 참조하여 전술한 tracking area update accept 에 포함되는 정보와 대응될 수 있다.
4G LTE 통신 시스템에서 MME(Mobility Management Entity)가 이동성 관리와 세션 관리를 함께 수행하던 것과 달리, 5G 또는 NR 시스템에서는 이동성 관리와, 세션 관리를 수행하는 엔티티가 분리됨(예를 들어, 이동성을 관리하는 엔티티인 AMF(access and mobility management function)와 세션을 관리하는 엔티티인 SMF(session management function)로 분리)에 따라, 단말과 네트워크 엔티티 간에 통신 방법 및 통신 관리 방법이 변경될 수 있다.
5G 또는 NR 시스템에서는 단말이 non 3GPP access를 통해 망에 접속하는 경우, N3IWF(Non-3GPP Inter-Working Function)를 거쳐 AMF를 통해 이동성 관리(mobility management)가 수행되고, SMF를 통해 세션 관리(session management)가 수행될 수 있다. 또한, AMF는 이동성 관리(mobility management)에 있어서 중요한 요소인 보안 관련 정보를 처리할 수 있다.
위에서 설명한 것과 같이, 4G LTE 시스템에서는 MME가 이동성 관리(mobility management)와 세션 관리(session management)를 같이 담당한다. 5G 또는 NR 시스템에서는, 이러한 4G LTE 시스템의 네트워크 엔티티를 같이 이용하여 통신을 수행하는 비독립형 구조(non standalone architecture)를 지원할 수 있다. 5G 또는 NR 시스템에서, 무선 접속(radio access) 관련 정보가 네트워크(network)에서 UE 로 제공됨으로써, 보다 통신을 원활하게 수행할 수 있게 되었다.
하지만 5G 또는 NR 시스템에서의 통신 방법을 5G 또는 NR 시스템 이전의 네트워크(예를 들어, 4G, LTE, 또는 3G 시스템)에서 수행하는 경우, 기본적인 기능은 지원될 수 있으나, UE에서 무선 접속(radio access) 관련 정보를 5G에서 처리하는 것처럼 전체 정보를 무선구간에서 효율적으로 처리할 수 없을 수 있다.
한편, UE 관련 무선 접속 정보를 다룰 수 있는 네트워크(network) 에서 UE 관련 무선 접속 정보를 다룰 수 있는 능력이 업그레이드(upgrade)된 network 과 그렇지 않은 네트웍이 공존하는 경우에도 발생할 수 있다.
따라서 본 개시에서는 무선 접속(radio access) 관련 정보를 다룰 수 있는 네트워크(network), 및 무선 접속(radio access) 관련 정보를 다룰 수 없는 네트워크(network), 혹은 무선 접속 관련 정보를 다룰 수 있는 경우 해당 정보를 다루는 능력이 시스템간 차이가 있는 환경하에서, UE의 네트워크 간 이동이 있는 경우, 혹은 network 의 entity 에서 upgrade 가 발생하는 경우 non access stratum (NAS) protocol 을 이용하여 통신을 수행함으로써, 전술한 문제를 해결할 수 있다. 또한, 프로토콜의 효율화를 통하여 네트워크 통신 성능을 향상시킬 수 있으며, 효율적으로 통신을 수행할 수 있다.
본 개시를 통해서 무선 통신 시스템에서 무선 접속(radio access) 정보를 지원하는 네트워크 엔티티가 있는 경우, 또는 radio access 정보를 지원하지 않는 네트워크 엔티티가 있는 경우이든, 혹은 radio access 정보를 처리하는 능력이 다른 네트워크 엔티티가 있는 경우, UE 가 네트워크 엔티티와 통신을 수행함에 있어서 UE와 network가 radio access 관련 정보를 잘 처리하여, 효율적으로 통신을 수행하기 위한 방법 및 장치가 제공된다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 무선통신시스템의 코어 네트워크(core network)는 UPF (User Plane Function, 131), SMF (Session Management Function, 121 ), AMF ( Access and Mobility Management Function, 111 ), 5G RAN ( Radio Access Network, 103), UDM (User Data Management, 151) , PCF (Policy Control Function, 161) 등의 네트워크 기능(NF, Network Function)을 포함할 수 있다.
또한, 이러한 각각의 NF에 대응되는 엔티티들의 인증을 위하여, AUSF (Authentication Server Function, 141), AAA (authentication, authorization and accounting, 171) 등의 엔티티가 무선통신시스템에 포함될 수 있다.
이하, 본 개시에서는 무선통신시스템이 5G 통신 시스템인 것으로 가정하여 액세스 정보를 처리하는 방법에 대해 설명하나, 이는 일 예일 뿐, 다른 통신 시스템에서 본 개시에 따른 액세스 정보를 처리하는 방법이 적용될 수 있다.
UE(User Equipment, Terminal, 101-1)는 3GPP access를 통해 통신하는 경우, 기지국(5G RAN, Radio Access Network, basestation, BS, 103)을 통해 5G 코어 네트워크에 접속할 수 있다. 한편, UE(101-1)가 non 3GPP access 를 통해 통신하는 경우에는 N3IWF ( N3 interworking function) 이 존재하고, 세션 관리(session management) 는 UE, non 3GPP access, N3IWF, SMF 를 통해 제어되며, 이동성 관리(mobility management)는 UE, non 3GPP access, N3IWF, AMF 를 통해서 제어될 수 있다.
5G 또는 NR 시스템에서는 이동성 관리(mobility management)와 세션 관리(session management)를 수행하는 엔티티가 AMF(111), SMF(121)로 분리 되어 있다. 한편, 5G 또는 NR 시스템은 5G 또는 NR 엔티티들로만 통신을 수행하는 독립형 디플로이먼트 (stand alone deployment) 구조와 4G 엔티티와 5G 또는 NR 엔티티들을 함께 사용하는 비독립형 디플로이먼트 (non stand alone deployment) 구조를 지원할 수 있다.
도 7을 참조하면 무선 접속(Radio access) 관련 정보가 제 1 AMF 에서 제 2 AMF 로 이동할 시에 AMF 가 가진 radio access 관련 정보와 UE 가 가진 radio access info 가 같은지 알 수 없다. 이 때, 제 1 AMF는 new AMF일 수 있고, 제 2 AMF는 old AMF일 수 있다. 또는 다른 예에 따라, AMF 에서 가지고 있는 정보가 update 된 경우 AMF 와 UE 사이의 정보가 sync 가 안 맞아 이에 대한 abnormal case handling 이 필요하다. 이처럼 UE 와 AMF 가 정보가 맞지 않는 경우, UE 가 가진 정보와 AMF 가 가진 정보를 동기화하거나, UE 또는 AMF가 가진 old한 정보임을 알리고, 이를 업데이트 하는 절차를 수행할 필요가 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서, UE가 무선 접속 관련 정보를 처리하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
본 실시예에서는 무선 접속 관련 정보의 일 예시로, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID가 처리되는 경우에 대해 설명하나, 이는 일 예일 뿐 무선 접속 관련 정보가 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 한정되는 것은 아니다.
단계 S810에서, UE는 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 네트워크 엔티티로부터 수신할 수 있다. 이 때, 네트워크 엔티티는 UE가 이동하고자 하는 AMF일 수 있다. 네트워크 엔티티는 이전에 UE가 접속하고 있던 네트워크 엔티티로부터 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 수신할 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, UE가 이전에 네트워크 엔티티에 접속했던 경우, UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보가 네트워크 엔티티에 저장되어 있을 수도 있다.
또한, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보는 무선 접속 캐퍼빌리티 ID, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 버전 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 S820에서, UE는 기 저장된 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID 정보와 수신된 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID 정보를 비교하여, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 업데이트 여부를 결정할 수 있다. UE는 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 버전 정보를 비교하여, 업데이트 여부를 결정할 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, 무선 접속 캐퍼빌리티 ID의 LSB를 비교하여 업데이트 여부가 결정될 수도 있다.
단계 S830에서, UE는 업데이트 여부에 기초한 UE의 무선 접속 캐퍼빌리티 ID 정보를 네트워크 엔티티에 전송할 수 있다. 일 실시예에 따른 UE는 무선 접속 캐퍼빌리티 ID가 업데이트 된 경우, 업데이트 된 무선 접속 캐퍼빌리티 ID에 관한 정보를 포함하는 메시지를 네트워크 엔티티에 전송할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지를 이용하여 무선 접속 관련 정보를 처리 하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
901 과정에서 UE 는 AMF-2(111-2) 에 registration 되어 있는 상태이다.
903 과정에서 AMF-2 (111-2)는 UE 에 대한 UE radio information 을 저장(store) 하고 있는 상태이다. 303 단계에서, AMF-2(111-2)는 UE(101)로부터 수신된 UE radio information 을 저장할 수 있다. 이 때, 저장되는 정보는 UE radio information 또는 UE radio capability identity 와 같은 정보일 수 있다.
905과정에서 UE 는 AMF(111) 로 이동할 수 있다.
이러한 경우 AMF(111)는 AMF-2(111-2) 로부터 UE 에 대한 정보를 전달(transfer) 받아서 UE 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다. 혹은 UE 가 이전에 AMF에 접속한 경우 UE 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다.
305단계에서, UE(101)는 source AMF로부터 target AMF로 이동할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상, source AMF 및 target AMF로 기재하나, 각각의 source AMF 및 target AMF는 AMF-2 또는 AMF중 하나일 수 있다.
UE(101)의 이동(mobility)에 따라, 다음과 같이 target AMF가 획득한UE radio information 가 UE(101)에 저장되어 있는 UE radio information과 서로 다를 수 있다.
경우 1) 5G 시스템은 source AMF 로부터 target AMF 로 UE radio information 정보(예를 들면 UE radio capability identity와 같은 정보)를 전달 할 수 있다. 따라서 target AMF 는 source AMF 에서 전달 받은 UE radio capability identity 의 정보를 포함할 수 있다.
경우 2) UE(101)가 source AMF에 접속하기 이전에 target AMF에 접속한 적이 있다면, target AMF는 UE(101)가 source AMF에 접속하기 이전에 target AMF에 접속했을 때 획득된 UE 관련 정보(예를 들어, UE radio information, UE radio capability identity)를 저장하고 있을 수 있다.
경우 3) target AMF가 source AMF로부터 받은 정보는 target AMF 에 이전에 UE 가 등록(registration)함으로써 target AMF에 기 저장되어 있던 정보를 대체할 수도 있다. 예를 들면, UE 가 이전에 target AMF에 등록(registration)함으로써 target AMF 에 기 저장되어 있던 정보를 삭제(delete) 하고, 해당 UE 에 대해서 source AMF 로부터 전달받은 UE radio capability Identity 를 저장하는 것이다.
혹은 이러한 경우 source AMF 로부터 전달 받은 정보와 이전에 target AMF 에 접속해서 가지고 있던 정보에 대해서 version 을 달리하여 UE의 radio access capability 관련 ID 는 같아도 이에 대한 version 정보를 관리할 수 있다.
경우 4) target AMF는 source AMF 로부터 받은 정보와 target AMF 가 이전에 UE 가 등록(registration)함으로써 획득한 정보를 별도로 저장할 수도 있다.
혹은 이러한 경우 source AMF 로부터 전달 받은 정보와 이전에 target AMF 에 접속해서 가지고 있던 정보에 대해서 version 을 달리하여 UE의 radio access capability 관련 ID 는 같아도 이에 대한 version 정보를 관리할 수 있다.
경우 5) AMF 는 이전에 UE 에 대해서 보관하고 있던 정보와, AMF 에서의 algorithm 의 변화, 혹은 UE 의 정보에 대한 policy 정책에 대한 변화 등으로 UE 의 radio access capability 관련 ID 는 같아도 이에 대한 version 정보를 달리하여 관리할 수 있다.
911 과정에서 UE 는 이동한 AMF 로 registration request 를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 911 단계에서, UE(101)는 AMF로 등록 요청(registration Request)을 전송하고 등록을 수행할 수 있다. 이때 UE(101)는 AMF로 전송되는 등록 요청(registration Request) 메시지에 UE radio information(예를 들면 UE radio capability Identity (ID))과 같은 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 예를 들면, UE radio capability identity information element 등과 같은 것이 등록 요청(registration request) 메시지에 포함될 수 있다.
913 과정에서 AMF는 UE 에 대한 정보가 있는지 조회하고 UE에 대한 정보가 있는 경우 UE radio information 을 retrieve 한다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, network 엔티티인 AMF, AMF-2는 UE 에 대한 정보, 특히 UE 에 대한 무선 접속(radio access) 에 대한 정보, radio access capability 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다.
또한 radio access 관련 정보를 찾기 위한 radio access capability 정보에 대한 identity(식별자), 혹은 radio access 에 대한 정보를 찾기 위한 radio access identity (식별자 : ID) 를 가지고 있을 수 있다. 이러한 정보는 network 에서 algorithm 의 변화, 관리 등을 위하여 변경 될 수도 있으며, 이렇게 변경된 정보를 관리하기 위하여 network 은 UE 에 대한 관련 정보를 version 을 가지고 관리할 수 있다. 따라서 이러한 경우에는, UE 에 대한 정보는 UE 의 radio access 정보 내지 radio access capability 에 대한 정보에 대한 식별자 와 더불어 해당 정보의 최신, old 함 정도를 나타낼 수 있는 version 에 대한 정보를 이용하여 조회되거나 참조 될 수 있다. 또한 이러한 version 에 대한 정보를 이용하여 최신의 UE 의 radio access 정보가 어떤 것인지 판단할 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, radio access capability 정보의 LSB 비교 등을 통해 무선 접속 정보의 버전에 대해 판단할 수도 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 네트워크 엔티티 중 하나인, AMF는 등록 요청(Registration request)을 UE(101)로부터 수신하면 수신된 등록 요청 이전에 UE(101)에 대한 정보가 있었는지 여부를 판단하기 위해, UE(101)에 대한 정보를 검색(retrieve)할 수 있다. 이때, UE(101)가 가지고 있는 정보와 AMF 또는 NR 시스템이 가지고 있는 정보 사이에 동기화(synchronization)가 되지 않는 경우에 AMF 또는 NR 시스템은 새로운 radio information을 생성(generation)할 수 있다. UE(101)는 5G 또는 NR 시스템, AMF(111)에 등록(registration)한 후, 다시 등록 요청(registration request)을 보낼 수 있다. 또한, UE(101)가 5G 시스템, AMF에 접속을 해서 등록(registration)을 한 후에 다른 네트워크(network), AMF-2로 이동한 뒤, 다시 5G 시스템, AMF로 이동할 수도 있다. 또한, UE(101)는 source AMF (111-2) 에서 5G 시스템 target AMF(111) 으로 이동하여, 이전 source network AMF으로부터 UE 관련 컨텍스트 정보를 전달(transfer)받는 경우가 있을 수도 있다.
또 다른 일 실시예로 913 단계에서 AMF는 UE(101)로부터 수신된 UE radio information 을 저장할 수 있다. 이 때, 저장되는 정보는 UE radio information 또는 UE radio capability identity 와 같은 정보일 수 있다.
913 단계에서, 다른 일 실시예에 따르면, AMF(111)는 UE(101)에 대한 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity)이 있는지 확인하고, 해당 정보가 있다면 AMF(111)가 UE(101)에 대해 가지고 있는 정보와 UE(101)가 보낸 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity)이 일치 또는 대응하는지 비교할 수 있다. AMF(111)는 비교한 정보가 일치하지 않거나 대응되지 않는 경우 UE(101)에 대해서 새로운 radio information을 생성(generation)하고 이전에 가지고 있던 UE(101)에 대한 radio access capability 를 지울 수 있다.
한편, 또 다른 일 실시예에 따르면, AMF(111)는 비교한 정보가 불일치 하는 경우 UE(101)에 대해서 새로운 radio information을 생성(generation)할 수 있다.
915 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로 [표 15]와 같이 Registration accept 메시지를 보낼 수 있다.
또한, 이때 일 실시예로 AMF(111)는 UE(101)에게 Registration accept 메시지에 새로이 갱신된 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity) 을 포함시켜 전달 할 수 있다. 예를 들면 표16와 같이 UE radio capability identity 와 UE radio capability 에 대한 version 에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다.
<표 15> Registration accept
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000015
또한, <표 16>는 UE radio capability ID 를 코딩하는 방안이다.
<표 16> UE radio capability ID
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000016
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID deletion indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 가 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 17>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000017
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID handling indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 를 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 18>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000018
931단계에서 UE 는 수신한 network assigned UE radio capability identity (ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
혹은 UE 는 수신한 PLMN assigned UE radio capability identity(ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
941 단계에서, UE(101)는 AMF(111)로 등록 완료(registration complete) 메시지를 전송할 수 있다.
941 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로부터 등록 완료(registration complete) 메시지를 받으면 UE radio information 을 저장한다. 이 때 저장되는 UE radio information은 UE radio capability identity, UE(101)의 제조업자 식별자(manufacturer identity), 네트워크 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(network assigned UE radio capability identity), PLMN 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자 (PLMN assigned UE radio capability identity), 또는 PLMN 연관된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(PLMN associated UE radio capability identity)일 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 네트워크 환경에서 NAS 메시지를 이용하여 무선 접속 관련 정보를 처리 하기 위한 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
1001 과정에서 UE 는 AMF-2(111-2) 에 registration 되어 있는 상태이다.
1003 과정에서 AMF-2 (111-2) 는 UE 에 대한 UE radio information 을 store 하고 있는 상태이다. 1003 단계에서, AMF-2(111-2) 는 UE(101)로부터 수신된 UE radio information 을 저장할 수 있다. 이 때, 저장되는 정보는 UE radio information 또는 UE radio capability identity 와 같은 정보일 수 있다.
1005과정에서 UE 는 AMF(111) 로 이동할 수 있다.
이러한 경우 AMF(111)는 AMF-2(111-2) 로부터 UE 에 대한 정보를 전달(transfer) 받아서 UE 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다. 혹은 UE 가 이전에 AMF에 접속한 경우 UE 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다.
1005단계에서, UE(101)는 source AMF로부터 target AMF로 이동할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상, source AMF 및 target AMF로 기재하나, 각각의 source AMF 및 target AMF는 AMF-2 또는 AMF중 하나일 수 있다.
UE(101)의 이동(mobility)에 따라, 다음과 같이 target AMF가 획득한UE radio information 가 UE(101)에 저장되어 있는 UE radio information과 서로 다를 수 있다.
경우 1) 5G 시스템은 source AMF 로부터 target AMF 로 UE radio information 정보(예를 들면 UE radio capability identity와 같은 정보)를 전달 할 수 있다. 따라서 target AMF 는 source AMF 에서 전달 받은 UE radio capability identity 의 정보를 포함할 수 있다.
경우 2) UE(101)가 source AMF에 접속하기 이전에 target AMF에 접속한 적이 있다면, target AMF는 UE(101)가 source AMF에 접속하기 이전에 target AMF에 접속했을 때 획득된 UE 관련 정보(예를 들어, UE radio information, UE radio capability identity)를 저장하고 있을 수 있다.
경우 3) target AMF가 source AMF로부터 받은 정보는 target AMF 에 이전에 UE 가 등록(registration)함으로써 target AMF에 기 저장되어 있던 정보를 대체할 수도 있다. 예를 들면, UE 가 이전에 target AMF에 등록(registration)함으로써 target AMF 에 기 저장되어 있던 정보를 삭제(delete) 하고, 해당 UE 에 대해서 source AMF 로부터 전달받은 UE radio capability Identity 를 저장하는 것이다.
혹은 이러한 경우 source AMF 로부터 전달 받은 정보와 이전에 target AMF 에 접속해서 가지고 있던 정보에 대해서 version 을 달리하여 UE의 radio access capability 관련 ID 는 같아도 이에 대한 version 정보를 관리할 수 있다.
경우 4) target AMF는 source AMF 로부터 받은 정보와 target AMF 가 이전에 UE 가 등록(registration)함으로써 획득한 정보를 별도로 저장할 수도 있다.
혹은 이러한 경우 source AMF 로부터 전달 받은 정보와 이전에 target AMF 에 접속해서 가지고 있던 정보에 대해서 version 을 달리하여 UE의 radio access capability 관련 ID 는 같아도 이에 대한 version 정보를 관리할 수 있다.
경우 5) AMF 는 이전에 UE 에 대해서 보관하고 있던 정보와, AMF 에서의 algorithm 의 변화, 혹은 UE 의 정보에 대한 policy 정책에 대한 변화 등으로 UE 의 radio access capability 관련 ID는 같아도 이에 대한 version 정보를 달리하여 관리할 수 있다.
1011 과정에서 UE 는 이동한 AMF 로 registration request 를 보낸다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 1011 단계에서, UE(101)는 AMF로 등록 요청(registration Request)을 전송하고 등록을 수행할 수 있다. 이때 UE(101)는 AMF로 전송되는 등록 요청(registration Request) 메시지에 UE radio information(예를 들면 UE radio capability Identity (ID))과 같은 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 예를 들면, UE radio capability identity information element 등과 같은 것이 등록 요청(registration request) 메시지에 포함될 수 있다.
1013 과정에서 AMF는 UE 에 대한 정보가 있는지 조회하고 UE에 대한 정보가 있는 경우 UE radio information 을 retrieve 한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, network 엔티티인 AMF, AMF-2는 UE 에 대한 정보, 특히 UE 에 대한 무선 접속(radio access) 에 대한 정보, radio access capability 에 대한 정보를 가지고 있을 수 있다. 또한 radio access 관련 정보를 찾기 위한 radio access capability 정보에 대한 identity(식별자), 혹은 radio access 에 대한 정보를 찾기 위한 radio access identity (식별자 : ID) 를 가지고 있을 수 있다. 이러한 정보는 network 에서 algorithm 의 변화, 관리 등을 위하여 변경 될 수도 있으며, 이렇게 변경된 정보를 관리하기 위하여 network 은 UE 에 대한 관련 정보를 version 을 가지고 관리할 수 있다. 따라서 이러한 경우에는, UE 에 대한 정보는 UE 의 radio access 정보 내지 radio access capability 에 대한 정보에 대한 식별자 와 더불어 해당 정보의 최신, old 함 정도를 나타낼 수 있는 version 에 대한 정보를 이용하여 조회 되거나 참조 될 수 있다. 또한 이러한 version 에 대한 정보를 이용하여 최신의 UE 의 radio access 정보가 어떤 것인지 판단할 수 있다. 다만, 이는 일 예일 뿐, radio access capability 정보의 LSB 비교 등을 통해 무선 접속 정보의 버전에 대해 판단할 수도 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 네트워크 엔티티 중 하나인, AMF는 등록 요청(Registration request)을 UE(101)로부터 수신하면 수신된 등록 요청 이전에 UE(101)에 대한 정보가 있었는지 여부를 판단하기 위해, UE(101)에 대한 정보를 검색(retrieve)할 수 있다. 이때, UE(101)가 가지고 있는 정보와 AMF 또는 NR 시스템이 가지고 있는 정보 사이에 동기화(synchronization)가 되지 않는 경우에 AMF 또는 NR 시스템은 새로운 radio information을 생성(generation)할 수 있다.
UE(101)는 5G 또는 NR 시스템, AMF(111)에 등록(registration)한 후, 다시 등록 요청(registration request)을 보낼 수 있다. 또한, UE(101)가 5G 시스템, AMF에 접속을 해서 등록(registration)을 한 후에 다른 네트워크(network), AMF-2로 이동한 뒤, 다시 5G 시스템, AMF로 이동할 수도 있다.
또한, UE(101)는 source AMF (111-2) 에서 5G 시스템 target AMF(111) 으로 이동하여, 이전 source network AMF으로부터 UE 관련 컨텍스트 정보를 전달(transfer)받는 경우가 있을 수도 있다.
또 다른 일 실시예로 1013 단계에서 AMF는 UE(101)로부터 수신된 UE radio information 을 저장할 수 있다. 이 때, 저장되는 정보는 UE radio information 또는 UE radio capability identity 와 같은 정보일 수 있다.
1013 단계에서, 다른 일 실시예에 따르면, AMF(111)는 UE(101)에 대한 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity)이 있는지 확인하고, 해당 정보가 있다면 AMF(111)가 UE(101)에 대해 가지고 있는 정보와 UE(101)가 보낸 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity)이 일치 또는 대응하는지 비교할 수 있다. AMF(111)는 비교한 정보가 일치하지 않거나 대응되지 않는 경우 UE(101)에 대해서 새로운 radio information을 생성(generation)하고 이전에 가지고 있던 UE(101)에 대한 radio access capability 를 지울 수 있다.
한편, 또 다른 일 실시예에 따르면, AMF(111)는 비교한 정보가 불일치 하는 경우 UE(101)에 대해서 새로운 radio information을 생성(generation)할 수 있다.
1015 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로 [표 11]과 같이 Registration accept 메시지를 보낼 수 있다.
또한, 이때 일 실시예로 AMF(111)는 UE(101)에게 Registration accept 메시지에 새로이 갱신된 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity) 을 포함시켜 전달 할 수 있다. 예를 들면 표19와 같이 UE radio capability identity 와 UE radio capability 에 대한 version 에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다.
<표 19> Registration accept
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000019
또한, <표 20>은 UE radio capability ID 를 코딩하는 방안이다.
<표 20> UE radio capability ID
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000020
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID deletion indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 가 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 21>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000021
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID handling indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 를 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 22>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000022
1031단계에서 UE 는 수신한 network assigned UE radio capability identity (ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
혹은 UE 는 수신한 PLMN assigned UE radio capability identity(ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
1041 단계에서, UE(101)는 AMF(111)로 등록 완료(registration complete) 메시지를 전송할 수 있다.
1041 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로부터 등록 완료(registration complete) 메시지를 받으면 UE radio information 을 저장한다. 이 때 저장되는 UE radio information은 UE radio capability identity, UE(101)의 제조업자 식별자(manufacturer identity), 네트워크 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(network assigned UE radio capability identity), PLMN 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자 (PLMN assigned UE radio capability identity), 또는 PLMN 연관된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(PLMN associated UE radio capability identity)일 수 있다.
1051 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로 [표 23]과 같이 configuration update command 메시지를 보낼 수 있다.
또한, 이때 일 실시예로 AMF(111)는 UE(101)에게 configuration update command 메시지에 새로이 갱신된 UE radio information(예를 들면 UE radio capability identity) 을 포함시켜 전달 할 수 있다. 예를 들면 표23과 같이 UE radio capability identity 와 UE radio capability 에 대한 version 에 대한 정보를 함께 전달할 수 있다.
<표 23> Configuration update command
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000023
<표 24> UE radio capability ID
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000024
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID deletion indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 가 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 25>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000025
한편 AMF 는 UE 로 보내는 UE radio capability ID handling indication 이라는 information element 를 활용하여 UE radio capability ID 를 update 해야 함을 UE 에 알려줄 수도 있다.
<표 26>
Figure PCTKR2021000825-appb-img-000026
1061단계에서 UE 는 수신한 network assigned UE radio capability identity (ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
혹은 UE 는 수신한 PLMN assigned UE radio capability identity(ID), 해당 ID 정보의 version 에 대한 정보와 자신이 가지고 있는 해당 정보를 비교하여, 자신이 가지고 있는 정보가 old 한 정보이면 해당 정보를 최신 정보로 갱신할 수 있다.
1071 단계에서, UE(101)는 AMF(111)로 configuration update complete메시지를 전송할 수 있다.
1071 단계에서, AMF(111)는 UE(101)로부터 configuration update complete메시지를 받으면 UE radio information 을 저장할 수 있다. 이 때 저장되는 UE radio information은 UE radio capability identity, UE(101)의 제조업자 식별자(manufacturer identity), 네트워크 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(network assigned UE radio capability identity), PLMN 할당된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자 (PLMN assigned UE radio capability identity), 또는 PLMN 연관된 UE 무선 캐퍼빌리티 식별자(PLMN associated UE radio capability identity)일 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE의 구성을 나타내는 도면이다.
도 11에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 UE는 송수신부(1110), 메모리(1120), 프로세서(1130)를 포함할 수 있다. 전술한 UE의 통신 방법에 따라 UE의 프로세서(1130), 송수신부(1110) 및 메모리(1120)가 동작할 수 있다. 다만, UE의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, UE는 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 프로세서(1130), 송수신부(1110) 및 메모리(1120)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부(1110)는 UE의 수신부와 UE의 송신부를 통칭한 것으로 기지국 혹은 네트웍 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 기지국과 송수신하는 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1110)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(1110)의 일 실시예일 뿐이며, 송수신부(1110)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부(1110)는 유무선 송수신부를 포함할 수 있으며, 신호를 송수신하기 위한 다양한 구성을 포함할 수 있다.
또한, 송수신부(1110)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1130)로 출력하고, 프로세서(1130)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
또한, 송수신부(1110)는 통신 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 유무선망을 통해 네트웍 엔티티로 전송할 수 있다.
메모리(1120)는 UE의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1120)는 UE에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1120)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
프로세서(1130)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 UE가 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 프로세서(1130)는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1130)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구성을 나타내는 도면이다.
도 12에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 네트워크 엔티티(network entity)는 송수신부(1210), 메모리(1220), 프로세서(1230)를 포함할 수 있다. 전술한 네트워크 엔티티의 통신 방법에 따라 네트워크 엔티티의 프로세서(1230), 송수신부(1210) 및 메모리(1220)가 동작할 수 있다. 다만, 네트워크 엔티티의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 네트워크 엔티티는 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 프로세서(1230), 송수신부(1210) 및 메모리(1220)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 네트워크 엔티티는, 위에서 설명한 AMF(Access and Mobility management Function), SMF Session Management Function), PCF(Policy and Charging Function), NEF(Network Exposure Function), UDM(Unified Data Management), UPF(User Plane Function) 등의 네트워크 기능(NF, Network Function)을 포함할 수 있다. 또한, 기지국(base station)을 포함할 수도 있다.
송수신부(1210)는 네트워크 엔티티의 수신부와 네트워크 엔티티의 송신부를 통칭한 것으로 단말 또는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 이때, 송수신하는 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1210)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부(1210)의 일 실시예일 뿐이며, 송수신부(1210)의 구성요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 송수신부(1210)는 유무선 송수신부를 포함할 수 있으며, 신호를 송수신하기 위한 다양한 구성을 포함할 수 있다.
또한, 송수신부(1210)는 통신 채널(예를 들어, 무선 채널)을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1230)로 출력하고, 프로세서(1230)로부터 출력된 신호를 통신 채널을 통해 전송할 수 있다.
또한, 송수신부(1210)는 통신 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 유무선망을 통해 단말 또는 네트웍 엔티티로 전송할 수 있다.
메모리(1220)는 네트워크 엔티티의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1220)는 네트워크 엔티티에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1220)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
프로세서(1230)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 네트워크 엔티티가 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 프로세서(1230)는 적어도 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리(random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티가 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    UE (user equipment)의 핸드오버가 결정됨에 따라, 소스 네트워크 엔티티로부터 상기 UE (user equipment)의 무선 캐퍼빌리티 정보(radio capability information)를 수신하는 단계;
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 일치 여부를 식별하는 단계; 및
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 일치하지 않음에 따라, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 타겟 기지국에 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는 상기 타겟 기지국에서 생성된 컨테이너에 포함되어 상기 UE로 전달되는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는,
    상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고,
    상기 일치 여부를 식별하는 단계는,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 식별하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 일치 여부를 식별하는 단계는,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB를 비교하는 단계를 포함하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE에 저장된 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 업데이트 되는, 방법.
  5. 무선통신시스템에서 UE(user equipment)가 통신을 수행하는 방법에 있어서,
    소스 기지국에 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 등록 요청을 송신하는 단계;
    상기 소스 기지국에서 상기 UE의 핸드오버가 결정됨에 따라, 타겟 네트워크 엔티티에서의 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부에 기초하여, 상기 소스 기지국으로부터 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 핸드 오버 명령을 수신하는 단계; 및
    상기 핸드 오버 명령이 수신됨에 따라, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 업데이트하는 단계를 포함하는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는,
    상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고,
    상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 기초로 결정되는, 방법.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 타겟 네트워크 엔티티에서 할당한 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB의 비교 결과에 기초하여 결정되는, 방법.
  8. 무선통신시스템에서 타겟 네트워크 엔티티에 있어서,
    송수신부; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    UE (user equipment)의 핸드오버가 결정됨에 따라, 상기 송수신부를 통해, 소스 네트워크 엔티티로부터 상기 UE (user equipment)의 무선 캐퍼빌리티 정보(radio capability information)를 수신하고,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 일치 여부를 식별하며,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 일치하지 않음에 따라, 상기 송수신부를 통해, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 타겟 기지국에 전송하고,
    상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는 상기 타겟 기지국에서 생성된 컨테이너에 포함되어 상기 UE로 전달되는, 타겟 네트워크 엔티티.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는,
    상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 식별하는, 타겟 네트워크 엔티티.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB를 비교하는, 타겟 네트워크 엔티티.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE에 저장된 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 업데이트 되는, 타겟 네트워크 엔티티.
  12. 무선통신시스템에서 UE(user equipment)에 있어서,
    송수신부; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    소스 기지국에, 상기 송수신부를 통해, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함한 등록 요청을 송신하고,
    상기 소스 기지국에서 상기 UE의 핸드오버가 결정됨에 따라, 상기 송수신부를 통해, 타겟 네트워크 엔티티에서의 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 PLMN(Public Land Mobile Network)으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부에 기초하여, 상기 소스 기지국으로부터 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 포함하는 핸드 오버 명령을 수신하고,
    상기 핸드 오버 명령이 수신됨에 따라, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 캐퍼빌리티 정보로 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보를 업데이트하는, UE.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는,
    상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자 및 상기 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전에 관한 정보를 포함하고,
    상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전과 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 식별자의 버전의 일치 여부를 기초로 결정되는, UE.
  14. 제 12 항에 있어서, 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보 간의 일치 여부는, 상기 수신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB(least significant bit)와 상기 타겟 네트워크 엔티티에서 할당한 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보의 LSB의 비교 결과에 기초하여 결정되는, UE.
  15. 제 12항에 있어서, 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보는,
    상기 타겟 네트워크 엔티티에서 상기 송신된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보와 상기 PLMN으로부터 할당된 UE의 무선 캐퍼빌리티 정보가 일치하지 않는 것으로 판단됨에 따라, 상기 UE에 전달되는, UE.
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