WO2021201562A1 - 네트워크 슬라이스에 의한 통신 방법 - Google Patents

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WO2021201562A1
WO2021201562A1 PCT/KR2021/003918 KR2021003918W WO2021201562A1 WO 2021201562 A1 WO2021201562 A1 WO 2021201562A1 KR 2021003918 W KR2021003918 W KR 2021003918W WO 2021201562 A1 WO2021201562 A1 WO 2021201562A1
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network slice
network
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PCT/KR2021/003918
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English (en)
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Inventor
천성덕
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엘지전자 주식회사
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    • H04W76/30Connection release
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/32Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data
    • H04W36/326Reselection being triggered by specific parameters by location or mobility data, e.g. speed data by proximity to another entity
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/18Service support devices; Network management devices
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    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0058Transmission of hand-off measurement information, e.g. measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/13Cell handover without a predetermined boundary, e.g. virtual cells

Definitions

  • This specification relates to mobile communication.
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a technology for enabling high-speed packet communication. Many methods have been proposed to reduce costs for users and operators, which are LTE goals, improve service quality, expand coverage, and increase system capacity. 3GPP LTE requires lower cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and proper power consumption of terminals as high-level requirements.
  • NR new radio
  • ITU International Telecommunication Union
  • 3GPP identifies the technical components needed to successfully standardize NR in a timely manner that satisfies both urgent market needs and the longer-term requirements set forth by the ITU radio communication sector (ITU-R) international mobile telecommunications (IMT)-2020 process. and should be developed Furthermore, NR should be able to use any spectral band up to at least 100 GHz that could be used for wireless communication even in the distant future.
  • ITU-R ITU radio communication sector
  • IMT international mobile telecommunications
  • NR targets a single technology framework that covers all deployment scenarios, usage scenarios and requirements, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type-communications (mMTC), ultra-reliable and low latency communications (URLLC), and more. do. NR must be forward compatible in nature.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type-communications
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • NR must be forward compatible in nature.
  • the terminal when the terminal makes a service request for a required network slice, but the corresponding network does not provide the service for the network slice, a method is required for the terminal to efficiently receive the service for the network slice.
  • the AMF may receive terminal information and network slice information from the UDM, and may provide the terminal with information about a network slice required by the terminal.
  • the present specification may have various effects.
  • the terminal may be provided with a service for safely and effectively releasing the connection to the network slice.
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram illustrating an example of an architecture for implementing the concept of network slicing.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating another example of an architecture for implementing the concept of network slicing.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating an architecture for implementing the concept of network slicing.
  • FIG. 8 shows an example of a network slice according to region.
  • FIG. 11 shows a procedure of a UE according to the disclosure of this specification.
  • FIG. 12 illustrates a procedure of a base station according to the disclosure of the present specification.
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a system, a single SC-FDMA (single) system. It includes a carrier frequency division multiple access) system, and a multicarrier frequency division multiple access (MC-FDMA) system.
  • CDMA may be implemented over a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as global system for mobile communications (GSM), general packet radio service (GPRS), or enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented through a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • Evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (advanced), LTE-A Pro, and/or 5G NR (new radio).
  • implementations of the present specification are mainly described in the context of a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to the 3GPP-based wireless communication system, but aspects of the present specification that are not limited to the 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B)” in the present specification may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “A and at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”. Also, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • FIG. 1 shows an example of a communication system to which an implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of the present specification can be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1 .
  • the three main requirements categories for 5G are (1) enhanced mobile broadband (eMBB) category, (2) massive machine type communication (mMTC) category, and (3) ultra-reliable, low-latency communication. (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) category.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra-reliable, low-latency communications
  • a communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f , a base station (BS) 200 , and a network 300 .
  • BS base station
  • 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system 1, the implementation of the present specification is not limited to the 5G system, and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in relation to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using a radio access technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • RAT radio access technology
  • the wireless devices 100a to 100f are not limited thereto, and include, but are not limited to, the robot 100a, the vehicles 100b-1 and 100b-2, the extended reality (XR) device 100c, the portable device 100d, and home appliances. It may include a product 100e, an IoT device 100f, and an artificial intelligence (AI) device/server 400 .
  • a vehicle may include a vehicle with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • Vehicles may include unmanned aerial vehicles (UAVs) (eg drones).
  • XR devices may include AR/VR/mixed reality (MR) devices, and may include head-mounted devices (HMDs) mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, and the like. mounted device) or HUD (head-up display).
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches or smart glasses), and computers (eg, laptops).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as user equipment (UE).
  • the UE is, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, an autonomous driving function.
  • the UAV may be an aircraft that does not have a person on board and is navigated by a radio control signal.
  • a VR device may include a device for realizing an object or a background of a virtual environment.
  • the AR device may include a device implemented by connecting an object or background in a virtual world to an object or background in the real world.
  • the MR apparatus may include a device implemented by merging the background of an object or virtual world into the background of the object or the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights called a hologram meet.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, alleviate, or correct an injury or injury.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for pregnancy control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, an (ex vivo) diagnostic device, a hearing aid, or a device for a procedure.
  • a security device may be a device installed to prevent possible danger and maintain safety.
  • the security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder, or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • a fintech device may include a payment device or a POS system.
  • the weather/environment device may include a device for monitoring or predicting the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, a 5G (eg, NR) network, and a 5G or later network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (eg, sidelink communication). You may.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, vehicle-to-vehicle (V2V)/vehicle-to-everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, a sensor
  • the IoT device may communicate directly with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a , 150b , 150c may be established between the wireless devices 100a - 100f and/or between the wireless devices 100a - 100f and the base station 200 and/or between the base station 200 .
  • the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or device-to-device (D2D) communication), and inter-base station communication 150c (eg, relay, integrated IAB (IAB)). access and backhaul), etc.), and may be established through various RATs (eg, 5G NR).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive wireless signals to each other through the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connection 150a , 150b , 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and at least a part of a resource allocation process and the like may be performed.
  • AI refers to a field that studies artificial intelligence or methodologies that can create it
  • machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives by itself, and an autonomous driving vehicle refers to a vehicle that runs without or with minimal manipulation of a user.
  • autonomous driving includes technology that maintains a driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a predetermined route, and technology that automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. may all be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains, motorcycles, and the like.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Expanded reality refers to VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of the images of real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology a virtual object is used in a form that complements a real object
  • MR technology a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • NR supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular band, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and wider area are supported. It supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome the phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range is subject to change.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band can be used for a variety of purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include narrowband IoT (NB-IoT, narrowband IoT) for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT narrowband IoT
  • the NB-IoT technology may be an example of a low power wide area network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described name.
  • LPWAN low power wide area network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced MTC (eMTC).
  • eMTC enhanced MTC
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN in consideration of low-power communication, and limited to the above-mentioned names it is not
  • the ZigBee technology may create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be called by various names.
  • PAN personal area networks
  • FIG. 2 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive radio signals to/from an external device through various RATs (eg, LTE and NR).
  • various RATs eg, LTE and NR.
  • ⁇ first wireless device 100 and second wireless device 200 ⁇ are ⁇ wireless devices 100a to 100f and base station 200 ⁇ in FIG. 1, ⁇ wireless device 100a to 100f ) and wireless devices 100a to 100f ⁇ and/or ⁇ base station 200 and base station 200 ⁇ .
  • the first wireless device 100 may include at least one transceiver, such as a transceiver 106 , at least one processing chip, such as a processing chip 101 , and/or one or more antennas 108 .
  • Processing chip 101 may include at least one processor, such as processor 102 , and at least one memory, such as memory 104 .
  • the memory 104 is exemplarily shown to be included in the processing chip 101 . Additionally and/or alternatively, the memory 104 may be located external to the processing chip 101 .
  • the processor 102 may control the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 . The processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and store information obtained by processing the second information/signal in the memory 104 .
  • Memory 104 may be operatively coupled to processor 102 .
  • Memory 104 may store various types of information and/or instructions.
  • Memory 104 may store software code 105 that, when executed by processor 102 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the software code 105 may implement instructions that, when executed by the processor 102 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more protocols.
  • software code 105 may control processor 102 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • Each transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • the first wireless device 100 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 may include at least one transceiver, such as a transceiver 206 , at least one processing chip, such as a processing chip 201 , and/or one or more antennas 208 .
  • Processing chip 201 may include at least one processor, such as processor 202 , and at least one memory, such as memory 204 .
  • the memory 204 is exemplarily shown to be included in the processing chip 201 . Additionally and/or alternatively, the memory 204 may be located external to the processing chip 201 .
  • the processor 202 may control the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. For example, the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 . The processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and store information obtained by processing the fourth information/signal in the memory 204 .
  • Memory 204 may be operatively coupled to processor 202 .
  • Memory 204 may store various types of information and/or instructions.
  • the memory 204 may store software code 205 that, when executed by the processor 202 , implements instructions that perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the software code 205 may implement instructions that, when executed by the processor 202 , perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more protocols.
  • software code 205 may control processor 202 to perform one or more air interface protocol layers.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (eg, LTE or NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • Each transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with the RF unit.
  • the second wireless device 200 may represent a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • the one or more processors 102 and 202 may include one or more layers (eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, A functional layer such as a radio resource control (RRC) layer and a service data adaptation protocol (SDAP) layer) may be implemented.
  • layers eg, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer,
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the one or more processors 102, 202 generate one or more protocol data units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein. can do.
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the one or more processors 102, 202 may configure a signal including a PDU, SDU, message, control information, data or information (eg, a baseband signal) and provide it to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, and/or microcomputers.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, and/or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gates
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware and/or software, and the firmware and/or software may be implemented to include modules, procedures, functions. .
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein may be included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow diagrams disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or these may be composed of a combination of One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein to one or more other devices. .
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed herein, from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, wireless signals, etc. to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, radio signals, etc. from one or more other devices.
  • One or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more antennas 108 , 208 .
  • One or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to user data, control information, radio signals/channels referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow charts disclosed herein. It may be set to transmit and receive, etc.
  • the one or more antennas 108 and 208 may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 are configured to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using the one or more processors 102, 202, such as received user data, control information, radio signals/channels, and the like. etc. can be converted from an RF band signal to a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • one or more transceivers 106, 206 up-convert OFDM baseband signals to OFDM signals via (analog) oscillators and/or filters under the control of one or more processors 102, 202; , an up-converted OFDM signal may be transmitted at a carrier frequency.
  • One or more transceivers 106, 206 receive the OFDM signal at the carrier frequency and down-convert the OFDM signal to an OFDM baseband signal through an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors 102, 202. can be down-converted.
  • the UE may operate as a transmitting device in an uplink (UL) and a receiving device in a downlink (DL).
  • the base station may operate as a receiving device in the UL and a transmitting device in the DL.
  • a processor 102 coupled to, mounted on, or shipped with the first wireless device 100 may perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure or may configure the transceiver 106 to perform UE operations in accordance with implementations of the present disclosure.
  • a processor 202 coupled to, mounted on, or shipped to the second wireless device 200 is configured to perform a base station operation according to an implementation of the present specification or to control the transceiver 206 to perform a base station operation according to an implementation of the present specification. can be
  • a base station may be referred to as a Node B (Node B), an eNode B (eNB), or a gNB.
  • Node B Node B
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • FIG 3 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage examples/services (refer to FIG. 1 ).
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 2 , and may be configured by various components, devices/parts and/or modules.
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 , and an additional component 140 .
  • the communication device 110 may include communication circuitry 112 and a transceiver 114 .
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102 , 202 of FIG. 2 and/or one or more memories 104 , 204 of FIG. 2 .
  • transceiver 114 may include one or more transceivers 106 , 206 of FIG.
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110 , the memory device 130 , and the additional component 140 , and controls the overall operation of each wireless device 100 , 200 .
  • the control device 120 may control the electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on the program/code/command/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) through the communication device 110 through a wireless/wired interface, or a communication device ( 110), information received from an external (eg, other communication device) may be stored in the memory device 130 .
  • the additional component 140 may be variously configured according to the type of the wireless device 100 or 200 .
  • the additional component 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output (I/O) device (eg, an audio I/O port, a video I/O port), a drive unit, and a computing device.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, robots (100a in FIG. 1 ), vehicles ( 100b-1 and 100b-2 in FIG. 1 ), XR devices ( 100c in FIG. 1 ), and portable devices ( FIG. 1 ). 100d), home appliances (100e in FIG. 1), IoT devices (100f in FIG.
  • the wireless devices 100 and 200 may be used in a moving or fixed location according to usage examples/services.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other via a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected via the communication device 110 .
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first device (eg, 130 and 140 ) are communication devices. It may be connected wirelessly through 110 .
  • Each component, device/portion and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing device, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may be configured by RAM, DRAM, ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • UE's shows an example.
  • the UE 100 may correspond to the first wireless device 100 of FIG. 2 and/or the wireless device 100 or 200 of FIG. 3 .
  • UE 100 includes processor 102 , memory 104 , transceiver 106 , one or more antennas 108 , power management module 110 , battery 112 , display 114 , keypad 116 , SIM a (subscriber identification module) card 118 , a speaker 120 , and a microphone 122 .
  • the processor 102 may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the processor 102 may be configured to control one or more other components of the UE 100 to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • a layer of air interface protocol may be implemented in the processor 102 .
  • Processor 102 may include an ASIC, other chipset, logic circuitry, and/or data processing device.
  • the processor 102 may be an application processor.
  • the processor 102 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • Examples of the processor 102 include SNAPDRAGONTM series processors made by Qualcomm®, EXYNOSTM series processors made by Samsung®, A series processors made by Apple®, HELIOTM series processors made by MediaTek®, ATOMTM series processors made by Intel®, or a corresponding next-generation processor. It can be found in the processor.
  • the memory 104 is operatively coupled to the processor 102 and stores various information for operating the processor 102 .
  • Memory 104 may include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • modules eg, procedures, functions, etc.
  • Modules may be stored in memory 104 and executed by processor 102 .
  • the memory 104 may be implemented within the processor 102 or external to the processor 102 , in which case it may be communicatively coupled with the processor 102 through various methods known in the art.
  • the transceiver 106 is operatively coupled with the processor 102 and transmits and/or receives wireless signals.
  • the transceiver 106 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 106 may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 106 controls one or more antennas 108 to transmit and/or receive wireless signals.
  • the power management module 110 manages power of the processor 102 and/or the transceiver 106 .
  • the battery 112 supplies power to the power management module 110 .
  • the display 114 outputs the result processed by the processor 102 .
  • Keypad 116 receives input for use by processor 102 .
  • the keypad 116 may be displayed on the display 114 .
  • the SIM card 118 is an integrated circuit for securely storing an international mobile subscriber identity (IMSI) and associated keys, and is used to identify and authenticate a subscriber in a mobile phone device such as a mobile phone or computer. You can also store contact information on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the speaker 120 outputs sound related results processed by the processor 102 .
  • Microphone 122 receives sound related input for use by processor 102 .
  • the terminal In the mobile communication system, it is assumed that the terminal continuously moves, and accordingly, in order to maintain the radio section between the terminal and the base station in an optimal state, the terminal may continuously perform the cell selection/reselection process.
  • the UE may evaluate cells. When evaluating Srxlev and Squal of a non-serving cell for evaluation, the UE may use parameters provided by the serving cell. For final confirmation of the cell selection criteria, the UE may use parameters provided by the target cell for cell reselection.
  • the NAS may control the RAT(s) for which cell selection should be performed. For example, by displaying the RAT related to the selected PLMN and maintaining the forbidden registration area(s) list and the equivalent PLMN list, the UE can select a suitable cell according to the RRC_IDLE or RRC_INACTIVE state measurement and cell selection criteria.
  • Stored information (if available) for multiple RATs may be used by the UE to expedite the cell selection process.
  • the UE may periodically search for a better cell according to the criteria for reselecting the cell. When a better cell is found, the UE may select the corresponding cell.
  • a change in a cell may mean a change in the RAT.
  • Measurements for cell reselection have the following rules.
  • the UE may choose not to perform in-frequency measurement.
  • the UE shall perform in-frequency measurements.
  • the UE shall apply the following rules to the NR inter-frequencies and inter-RAT frequencies the UE has priority as indicated and defined in the system information.
  • the UE shall measure the higher priority NR inter-frequency or inter-RAT frequency.
  • the UE may choose not to perform measurement of the same or lower priority inter-NR frequency or inter-RAT frequency cell.
  • the UE shall perform the measurement of the inter-NR frequency or inter-RAT frequency cell of the same or lower priority.
  • 5 is a network of slicing It is an exemplary diagram showing an example of an architecture for implementing the concept.
  • the core network CN may be divided into several slice instances.
  • Each slice instance may include one or more of a CP function node and a UP function node.
  • Each UE may use a network slice instance suitable for its own service through an access network (AN).
  • AN access network
  • each slice instance may share one or more of a CP function node and a UP function node with another slice instance. This will be described with reference to FIG. 7 as follows.
  • FIG. 6 is a network of slicing showing another example of an architecture for implementing a concept is an example .
  • a plurality of UP functional nodes are clustered, and similarly, a plurality of CP functional nodes are also clustered.
  • slice instance #1 (or referred to as instance #1) in the core network includes a first cluster of UP functional nodes. And, the slice instance #1 shares a cluster of CP functional nodes with slice #2 (or called instance #2). The slice instance #2 includes a second cluster of UP functional nodes.
  • the illustrated Network Slice Selection Function selects a slice (or instance) that can accommodate the service of the UE.
  • the illustrated UE may use service #1 through the slice instance #1 selected by the NSSF, and may use service #2 through the slice instance #2 selected by the NSSF.
  • FIG. 7 is a network of slicing representing the architecture for implementing the concept is an example .
  • a basic CP function node may be shared among slice instances.
  • Each slice instance may include a service-specific CP function node and a UP function node, and a basic CP function node that can be shared with other slice instances.
  • a plurality of the service-specific CP function nodes may be gathered and bundled into one cluster (ie, a set). Similarly, a plurality of UP functional nodes may also be grouped into one cluster (ie, a set).
  • Each slice instance can be dedicated for UEs belonging to the same type.
  • the basic CP function node may allow the UE to enter the network by performing authentication and subscription verification.
  • the basic CP function node may manage the mobility of the UE for each characteristic (eg, low mobility or high mobility, etc.).
  • the service specific CP function node manages the session.
  • the basic CP function node is selected in the access network (AN).
  • the selection may be performed according to information of the UE (eg, usage type of the UE).
  • the slice instance selection function is triggered in the core network to select the service specific CP function node and the UP function node.
  • This selection may be performed based on subscriber information and information related to the session request from the UE (eg, the type of service requested, information such as APN).
  • the selection of the service specific CP function node and the UP function node is set as a default in the core network, the selection can be performed even without a session request from the UE. At this time, if there is a network slice instance set as a default, it is designated to the UE.
  • the UE may have multiple sessions through one slice instance or multiple slice instances.
  • the node in charge of the slice selection function determines which slice instance can support the session requested by the UE.
  • the determined slice instance is designated for the session.
  • the UE may be connected to a plurality of slice instances through different basic CP functional nodes.
  • the core network may decide to change the default CP function node for the UE for various reasons (eg, network management problems, UE's subscription information change, UE's location change, etc.). To this end, the core network may request a detach/re-attach from the UE. Accordingly, when the UE reconnects to the network, the access network may select another primary CP function node.
  • reasons eg, network management problems, UE's subscription information change, UE's location change, etc.
  • an operator can classify each service subscriber according to a certain standard or business purpose, and in particular, according to the characteristics of each subscriber group, can provide a service by designating different network slices.
  • the network bundles subscribers belonging to a specific campus and allocates a network slice for them, or allocates a network slice for communication between a terminal group associated with a specific hardware, for example, terminals mounted on a specific car model. can do.
  • the specific slice can be used only by users permitted to access the slice.
  • the terminal may subscribe to several different network slices.
  • a user may subscribe to a network slice A for campus, a slice B assigned to their apartment house, and a network slice C for the navigation of their vehicle.
  • the terminal can simultaneously request and use network slices that need to be used according to its activated application.
  • the network can provide a communication network according to the purpose of each network slice. Also, there may be a requirement to maximize the available time of network slices requested by each UE.
  • the network slice must be available only on a specific frequency or specific area, or it must not be affected by other network slices.
  • the network operator wants each network slice to be available in a specific region or only in a specific region.
  • FIG. 8 shows an example of a network slice according to region.
  • Network slice N may be a network slice of company A
  • network slice M may be a general network slice.
  • Company A can allow its employees to use the network slice N provided by the company while inside the company, while disallowing the use of network slice N outside the company.
  • B1 and B2 may be personal terminals of employees. Therefore, even outside the company, B1 and B2 may want to use the communication service. B1 and B2 may subscribe to a general network slice service called network slice M.
  • B2 may be using application 1 through network slice N in region A. B2 may move from region A (region in which network slice N is provided) to region B (region in which network slice M is provided). If the nature of Application 1 is to deal with Company A's confidential information, Company A would want to not be able to use Application 1 in Area B, which is outside the company. In addition, in terms of protecting company information, when the terminal is connected to the network slice N, the terminal may be configured to prevent simultaneous access to other network slices.
  • B2 can operate the machine remotely.
  • B2 can move from Area A to Area B while operating the machine remotely using the network slice N to which the company's machines are connected.
  • the communication service of network slice N may be abruptly cut off, preventing B2 from sending commands to the mechanical device. If the mechanical device is doing dangerous work such as cutting/welding, there is a problem that the sudden disconnection of communication can lead to an industrial accident.
  • the network slice M may be set to not transmit data of application 1 .
  • B2 passes the boundary from area A to area B, network slice M starts to be provided to B2.
  • network slice N is released in B2, and application 1 suddenly cannot transmit and receive data.
  • the terminal can use the application 1 by using the network slice 1 of the base station 1 and the core network. You can send and receive data using the application.
  • the terminal is currently located in area A, area A is managed by base station 1, and application 1 may use network slice 1. Data can be exchanged with the core network through the terminal in the application.
  • the base station 1 may set the measurement for the terminal.
  • the UE may continuously perform measurement according to this setting, and when a certain condition is satisfied, the UE may report the measurement result to the base station 1.
  • Base station 1 may analyze the measurement result received from the terminal.
  • the base station may manage information on the information (frequency/region/radio strength) of the area in progress for each network slice. Based on this information, the base station can recognize that the terminal approaches an area where a specific network slice (network slice 1) can no longer be provided.
  • the base station 1 may determine whether the network slice 1 provided to the terminal can continue to be provided in the area to which the terminal is newly moved. In addition, the base station 1 may determine the time information (release time) for how long it can provide the network slice 1 to the terminal.
  • the base station may determine when the terminal performs handover, etc. according to the measurement result report of the terminal.
  • the base station 1 may inform the core network (AMF) of the result. For example, while base station 1 is using network slice 1 by the terminal, the terminal may gradually move away from the wireless network area of base station 1 according to the report of the measurement result of the terminal. In particular, when there is no cell providing the network slice 1 in the vicinity of the wireless network area of the base station 1, it can inform the core network that the terminal may soon leave the network slice 1 area. Also, the base station 1 may inform the terminal that the network slice 1 may be cut soon. It is possible to deliver information on the time when the connection to the network slice 1 is released (release time) to the core network.
  • AMF core network
  • AMF notifies SMF/UPF, etc. that the network slice of the terminal may be cut soon.
  • the AMF may transmit a notification message including information that the network slice 1 can no longer be provided to the terminal. That is, when the core network releases or de-activates network slice 1 for the terminal, the core network may transmit a notification message to the terminal.
  • the notification message may include information on when the connection to the network slice 1 will be released.
  • the AMF may transmit to the terminal whether data transmission of application 1 should be stopped. In addition, it may indicate through which network slice to transmit after AMF. That is, the network may transmit information on network slice 2 that may be provided to the terminal, and may transmit information on whether a used application can be driven through the network slice 2 .
  • the core network may inform what action the terminal should take based on the following information.
  • the terminal may access the base station 2 in the new area, and may be provided with the network slice 2 in the new area.
  • the AMF may transmit information on whether the terminal can transmit and receive data of the application 1 using the network slice 2 to the terminal.
  • the AMF may deliver information on a network slice to which the terminal subscribes or a network slice permitted to the terminal to the base station 1 .
  • QoS latency, date rate, etc.
  • the AMF may transmit to the UE that the connection to the network slice 1 may be released.
  • the AMF may transmit information indicating that data transmission of application 1 should be stopped to the terminal.
  • the AMF may instruct the UE not to request data transmission to the network anymore for the corresponding application (application 1) using the corresponding network slice (network slice 1).
  • Such information may be transmitted through a notification or release message.
  • the AMF may transmit information (release time) on when the connection to the network slice 1 will be released to the terminal.
  • QoS latency, date rate, etc.
  • the terminal can use the application 1 by connecting to the network slice 2 .
  • the core network may instruct the UE to move the corresponding application (application 1) using the network slice (network slice 1) to another network slice (network slice 2).
  • the AMF may inform the UE that the application 1 can be used through the network slice 2 in the new area.
  • the terminal may notify the application 1 based on the message received from the AMF.
  • the terminal may notify the application that the network slice 1 will be released soon, and may stop data transmission for the application.
  • application 1 may send information indicating that it can no longer control the application installed on the machine being controlled.
  • application 1 may release the connection with the application installed on the machine.
  • the application 1 may transmit information (release time) about the time the connection is maintained to the application installed in the machine.
  • the terminal may deliver information (release time) on how long (when released) the terminal's connection to the network slice 1 is maintained to the application 1 . Through this process, the application can know when to take the action to terminate the application.
  • the terminal may follow the instructions or settings of the AMF included in the received message.
  • the application 1 receiving the message from the terminal When the application 1 receiving the message from the terminal is notified that the communication may be cut due to the release of the network slice 1, it can enter the procedure of finishing the operation currently in progress.
  • the UE may adjust parameters according to QoS provided by Network Slice 2. For example, it is possible to change its own data generation interval based on information such as latency.
  • the terminal is located in area A managed by base station 1, and only network slice 1 may be provided in area A.
  • Region B is managed by base station 2, and only network slice 2 may be provided in region B.
  • the terminal may send a service provision request for network slices necessary for the network in a registration process, etc.
  • the UE may request network slice 1 and network slice 2 .
  • Network slice 1 and network slice 2 may have a relationship that cannot be provided to the UE at the same time. In this case, even if both network slices are allowed, only one network slice can be activated.
  • the network may inform the UE that network slice 2 is not activated due to network slice 1.
  • the network may store information that network slice 2 is also requested by the terminal but is not activated due to network slice 1.
  • the core network may transmit configuration information for the corresponding terminal to the base station 1.
  • the core network may deliver information on the network slices requested by the terminal to the base station 1. That is, when the terminal requests network slice 1 and network slice 2, even if only network slice 1 is supported in the corresponding region (region A), information that the terminal has also requested network slice 2 may be transmitted to the base station.
  • the AMF may deliver information on the network slice (network slice 2) that is permitted to the terminal but is in a paused state due to the currently ongoing network slice (network slice 1) to the base station 1 .
  • the core network (AMF) may deliver information that the use of the network slice 2 is permitted to the base station 1 .
  • the core network may transmit information that activation is impossible (or impossible) because it cannot be simultaneously provided with the network slice 1 currently in use even when requested by the terminal.
  • the core network may instruct the base station 1 to activate only the network slice 1 to provide a communication service to the terminal.
  • the base station 1 may configure the measurement for the terminal.
  • the UE may continuously perform measurement according to this setting, and when a certain condition is satisfied, the UE may report the measurement result to the base station 1.
  • Base station 1 may perform analysis on the terminal according to the measurement result received from the terminal. Base station 1 can determine whether or not the terminal can continue to use network slice 1 when the terminal leaves the area (region A) of the base station 1 soon, and in the area (area B) to which the terminal is newly moved. have.
  • Region B cannot provide network slice 1 and can only provide network slice 2. In this case, the following operations may be performed.
  • the base station 1 (the source radio access network) may inform the terminal that the network slice 1 will be released soon and the network slice 2 may be provided.
  • Base station 1 may request a handover for the terminal from base station 2 (target radio access network).
  • base station 1 may transmit to base station 2 information that the terminal is using network slice 1, information that network slice 2 is allowed, and information that the terminal has requested network slice 2.
  • Base station 2 may inform base station 1 (source access network) that handover is impossible for a PDU session and bearer related to network slice 1.
  • the base station 2 may recognize that the terminal has requested the network slice 2, and may return information that the handover is possible to the base station 1 (source access network). Accordingly, the base station 1 may decide to handover the terminal to the base station 2. Base station 1 (source access network) may handover the terminal to the network (target access network) of base station 2 . In this process, the resource for network slice 1 may be deleted by a handover command.
  • base station 2 rejects handover to base station 1 (source access network) information can be returned.
  • the base station 1 may transmit information on the network slice (network slice 1) currently used by the terminal to the base station 2 .
  • network slice 2 If there is a network slice (network slice 2) that is not currently provided among the network slices (network slices 1 and 2) previously requested by the terminal, information about this may be transmitted to the base station 2 .
  • the base station 2 may recognize that the terminal has previously requested network slice 2. Accordingly, the base station 2 can determine whether it can provide the network slice 2 to the terminal. If the base station 2 can provide the network slice 2 to the terminal, it can transmit to the base station 1 by including information indicating that the network slice 2 can be provided in the handover response message while starting radio resource configuration for this.
  • Base station 1 may recognize that handover is possible. Base station 1 may instruct the terminal to perform handover to base station 2 .
  • a base station (base station 2) capable of providing network slice 2 may inform the core network that it can provide network slice 2.
  • Base station 2 may notify the core network when the terminal starts accessing itself. In this process, the base station 2 (target access network) may notify the core network of information that the resource used for the network slice 1 is released. At the same time, based on the information that the terminal previously requested network slice 2, but it was not activated, and the information that the connection between the terminal and the network slice 1 was released, the base station 2 (target access network) informs the core network to the terminal Activation of network slice 2 may be requested.
  • the AMF may recognize that the UE cannot use network slice 1 and may use network slice 2.
  • the AMF may instruct the SMF related to network slice 1 to deactivate the PDU session, and the AMF may instruct the SMF related to the network slice 2 to activate the PDU session.
  • the AMF may indicate to the UE that the network slice 1 cannot be used, and may indicate that the use of the network slice 2 can be instructed or that it can be used.
  • the AMF may inform the UE that the UE can use the network slice 2 by activating the network slice 2.
  • the terminal may request activation of network slice 2 from the network.
  • the terminal When the terminal receives information (or instruction) from the network, the terminal may perform an operation based on the information (or instruction).
  • FIG. 11 shows a procedure of a UE according to the disclosure of this specification.
  • connection between the terminal and the network slice (network slice 1) used by the terminal will be released while going through steps 1-3 in FIG. 9 .
  • the UE may receive a message including information that network slice 1 can no longer be provided from the core network (AMF).
  • the message may include information that the connection between network slice 1 and the terminal will be released.
  • the core network may inform what action the terminal should take based on the following information.
  • the terminal may access the base station 2 in the new area, and may be provided with the network slice 2 in the new area.
  • the AMF may transmit information on whether the terminal can transmit and receive data of the application 1 using the network slice 2 to the terminal.
  • the AMF may deliver information on a network slice to which the terminal subscribes or a network slice permitted to the terminal to the base station 1 .
  • QoS latency, date rate, etc.
  • the AMF may transmit to the UE that the connection to the network slice 1 may be released.
  • the AMF may transmit information indicating that data transmission of application 1 should be stopped to the terminal.
  • the AMF may instruct the UE not to request data transmission to the network anymore for the corresponding application (application 1) using the corresponding network slice (network slice 1).
  • Such information may be transmitted through a notification or release message.
  • the AMF may transmit information (release time) on when the connection to the network slice 1 will be released to the terminal.
  • QoS latency, date rate, etc.
  • the terminal can use the application 1 by connecting to the network slice 2 .
  • the core network may instruct the UE to move the corresponding application (application 1) using the network slice (network slice 1) to another network slice (network slice 2).
  • the AMF may inform the UE that the application 1 can be used through the network slice 2 in the new area.
  • the terminal may notify the application 1 based on the message received from the AMF.
  • the terminal may notify the application that the network slice 1 will be released soon, and may stop data transmission for the application.
  • application 1 may send information indicating that it can no longer control the application installed on the machine being controlled.
  • application 1 may release the connection with the application installed on the machine.
  • the application 1 may transmit information (release time) about the time the connection is maintained to the application installed in the machine.
  • the terminal may deliver information (release time) on how long (when released) the terminal's connection to the network slice 1 is maintained to the application 1 . Through this process, the application can know when to take the action to terminate the application.
  • the terminal may follow the instructions or settings of the AMF included in the received message.
  • the application 1 receiving the message from the terminal When the application 1 receiving the message from the terminal is notified that the communication may be cut due to the release of the network slice 1, it can enter the procedure of finishing the operation currently in progress.
  • the UE may adjust parameters according to QoS provided by Network Slice 2. For example, it is possible to change its own data generation interval based on information such as latency.
  • FIG. 12 illustrates a procedure of a base station according to the disclosure of the present specification.
  • the base station 1 may set the measurement for the terminal.
  • the UE may continuously perform measurement according to this setting, and when a certain condition is satisfied, the UE may report the measurement result to the base station 1.
  • the terminal may transmit status information to the base station 1.
  • Base station 1 may analyze the measurement result received from the terminal. As a result of analyzing the state information of the terminal, the base station 1 can know that the connection with the network slice 1 being used by the terminal will be released. Then, the base station 1 can determine the release information including such information.
  • the base station may manage information on the information (frequency/region/radio strength) of the area in progress for each network slice. Based on this information, the base station can recognize that the terminal approaches an area where a specific network slice (network slice 1) can no longer be provided.
  • the base station 1 may determine whether the network slice 1 provided to the terminal can continue to be provided in the area to which the terminal is newly moved. In addition, the base station 1 may determine the time information (release time) for how long it can provide the network slice 1 to the terminal. The time information may be included in the release information.
  • the base station may determine when the terminal performs handover, etc. according to the measurement result report of the terminal.
  • the base station 1 may inform the core network (AMF) of the result. That is, the base station 1 may transmit the above-described release information to the core network (AMF). For example, while base station 1 is using network slice 1 by the terminal, the terminal may gradually move away from the wireless network area of base station 1 according to the report of the measurement result of the terminal. In particular, when there is no cell providing the network slice 1 in the vicinity of the wireless network area of the base station 1, it can inform the core network that the terminal may soon leave the network slice 1 area. Also, the base station 1 may inform the terminal that the network slice 1 may be cut soon. It is possible to deliver information on the time when the connection to the network slice 1 is released (release time) to the core network.
  • AMF core network
  • AMF notifies SMF/UPF, etc. that the network slice of the terminal may be cut soon.
  • the specification may have various effects.
  • the terminal may be provided with a service for safely and effectively releasing the connection to the network slice.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서의 일 개시는 UE(User Equipment)가 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 제1 메시지를 네트워크로부터 수신하는 단계, 상기 제1 메시지는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함하고; 상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 UE의 어플리케이션에 상기 연결이 해제된다는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제2 메시지는 상기 시간정보를 포함하고, 상기 UE는 상기 제1 네트워크 슬라이스를 이용하여 상기 어플리케이션을 구동할 수 있다.

Description

네트워크 슬라이스에 의한 통신 방법
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
ITU(international telecommunication union) 및 3GPP에서 NR(new radio) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하는 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구와 ITU-R(ITU radio communication sector) IMT(international mobile telecommunications)-2020 프로세스가 제시하는 보다 장기적인 요구 사항을 모두 적시에 만족시키는 NR을 성공적으로 표준화하기 위해 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 먼 미래에도 무선 통신을 위해 이용될 수 있는 적어도 100 GHz에 이르는 임의의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 eMBB(enhanced mobile broadband), mMTC(massive machine type-communications), URLLC(ultra-reliable and low latency communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
네트워크 슬라이스 기술에서 단말이 필요한 네트워크 슬라이스에 대하여 서비스 요청을 하였으나, 해당 네트워크가 상기 네트워크 슬라이스에 대한 서비스를 제공하지 못하는 경우에 단말이 상기 네트워크 슬라이스에 대한 서비스를 효율적으로 제공받기 위한 방법을 요한다.
AMF가 UDM에게 단말 정보 및 네트워크 슬라이스 정보를 제공받아, 단말이 필요한 네트워크 슬라이스에 관한 정보를 단말에게 제공할 수 있다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 단말이 네트워크 슬라이스와의 연결을 안전하고 효과적으로 해제하는 서비스를 제공받을 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 5는 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 예를 나타낸 예시도이다.
도 6은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 다른 예를 나타낸 예시도이다.
도 7은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다.
도 8은 지역에 따른 네트워크 슬라이스의 예를 도시한다.
도 9는 본 명세서의 제1 개시를 도시한다.
도 10은 본 명세서의 제2 개시를 도시한다.
도 11은 본 명세서의 개시에 따른 UE의 절차를 도시한다.
도 12는 본 명세서의 개시에 따른 기지국의 절차를 도시한다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multicarrier frequency division multiple access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications), GPRS(general packet radio service) 또는 EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(new radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라, "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)"나 "A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다. 또한, "A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)"나 "A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)"는 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadband) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신 (mMTC; massive machine type communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) 범주이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; radio access technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; extended reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT 장치(100f) 및 인공 지능(AI; artificial intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; unmanned aerial vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR/VR/혼합 현실(MR; mixed realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(head-mounted device), HUD(head-up display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; user equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(vehicle-to-vehicle)/V2X(vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(device-to-device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(integrated access and backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; subcarrier spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, narrowband IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(low power wide area network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 제1 무선 장치(100)와 제2 무선 장치(200)는은 다양한 RAT(예: LTE 및 NR)를 통해 외부 장치로/외부 장치로부터 무선 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에서, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(104)가 프로세싱 칩(101)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(radio frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 도 2에는 메모리(204)가 프로세싱 칩(201)에 포함되는 것이 본보기로 보여진다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현하는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예: PHY(physical) 계층, MAC(media access control) 계층, RLC(radio link control) 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RRC(radio resource control) 계층, SDAP(service data adaptation protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 하나 이상의 PDU(protocol data unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(service data unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예: 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예: 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 및/또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 펌웨어 및/또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 및/또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도를 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도는 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), EPROM(erasable programmable ROM), 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예: 안테나 포트)일 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크(UL; uplink)에서 송신 장치로, 하향링크(DL; downlink)에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 1 참조).
도 3을 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 도 2의 무선 장치(100, 200)에 대응할 수 있으며, 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 2의 하나 이상의 프로세서(102, 202) 및/또는 도 2의 하나 이상의 메모리(104, 204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 2의 하나 이상의 송수신기(106, 206) 및/또는 도 2의 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 400), 기지국(도 1의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 3에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; application processor), 전자 제어 장치(ECU; electronic control unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM, ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, UE(100)는 도 2의 제1 무선 장치(100) 및/또는 도 3의 무선 장치(100 또는 200)에 대응할 수 있다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(110), 배터리(112), 디스플레이(114), 키패드(116), SIM(subscriber identification module) 카드(118), 스피커(120), 마이크(122)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)는 ROM, RAM, 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(110)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(112)는 전원 관리 모듈(110)에 전원을 공급한다.
디스플레이(114)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(116)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(116)는 디스플레이(114)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(118)는 IMSI(international mobile subscriber identity)와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(120)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(122)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
<셀 선택 및 재선택>
이동통신시스템에서 단말은 지속적으로 이동함을 가정하고 있으며, 이에 따라 단말과 기지국 사이의 무선 구간을 최적의 상태로 유지하기 위해서, 단말은 꾸준하게 셀 선택/재선택 과정을 수행할 수 있다.
재선택을 위해 단말은 셀들에 대한 평가를 진행할 수 있다. 평가를 위해 비 서빙 셀의 Srxlev 및 Squal을 평가할 때 UE는 서빙 셀이 제공하는 파라미터를 사용할 수 있다. 셀 선택 기준에 대한 최종확인을 위해 UE는 셀 재선택을 위하여 타겟 셀이 제공하는 파라미터를 사용할 수 있다.
NAS는 셀 선택이 수행되어야 하는 RAT (들)를 제어 할 수 있다. 예를 들어 선택한 PLMN과 관련된 RAT를 표시하고 금지된 등록영역(들) 목록 및 동등한 PLMN 목록을 유지 관리함으로써, 단말은 RRC_IDLE 또는 RRC_INACTIVE 상태 측정 및 셀 선택 기준에 따라 적합한 셀을 선택할 수 있다.
셀 선택 프로세스를 신속하게 처리하기 위해 여러 RAT에 대해 저장된 정보 (사용 가능한 경우)가 UE에 의해 사용될 수 있다.
셀에 캠핑(Camping) 될 때 UE는 셀을 재선택하는 기준에 따라 더 나은 셀을 정기적으로 검색할 수 있다. 더 나은 셀이 발견되면 단말을 해당 셀을 선택할 수 있다. 셀의 변경은 RAT의 변경을 의미 할 수 있다.
셀 선택 및 재선택으로 인해 NAS와 관련하여 수신된 시스템 정보가 변경되면 NAS에 알린다.
샐 재선택을 위한 측정에는 다음과 같은 규칙이 있다.
-서빙 셀이 Srxlev > SIntraSearchP 및 Squal > SIntraSearchQ를 충족하는 경우 UE는 주파수 내 측정을 수행하지 않도록 선택할 수 있다.
-그렇지 않으면 UE는 주파수 내 측정을 수행해야 한다.
-UE는 시스템 정보에 표시되고 정의된 바와 같이 UE가 우선순위를 갖는 NR inter-frequencies 및 inter-RAT 주파수에 대해 다음규칙을 적용해야 한다.
-현재 NR 주파수의 재선택 우선순위보다 높은 재선택 우선순위를 갖는 NR inter-frequency 또는 inter-RAT 주파수의 경우, UE는 더 높은 우선 순위 NR inter-frequency 또는 inter-RAT 주파수를 측정해야 한다.
-현재 NR 주파수의 재선택 우선순위와 같거나 더 낮은 재선택 우선순위를 갖는 NR 인터-주파수 및 현재 NR 주파수의 재선택 우선순위보다 낮은 재선택 우선순위를 갖는 inter-RAT 주파수의 경우 :
-서빙 셀이 Srxlev > SnonIntraSearchP 및 Squal > SnonIntraSearchQ를 충족하는 경우, UE는 동일하거나 더 낮은 우선 순위의 NR 간 주파수 또는 RAT 간 주파수 셀의 측정을 수행하지 않도록 선택할 수 있다.
-그렇지 않은 경우, UE는 동일하거나 낮은 우선순위의 NR 간 주파수 또는 RAT 간 주파수 셀의 측정을 수행해야 한다.
<네트워크 슬라이스>
도 5는 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 예를 나타낸 예시도이다.
도 5를 참고하여 알 수 있는 바와 같이, 코어 네트워크(CN)는 여러 슬라이스 인스턴스들로 나뉠 수 있다. 각 슬라이스 인스턴스는 CP 기능 노드와 UP 기능 노드 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
각 UE는 액세스 네트워크(AN)을 통하여 자신의 서비스에 맞는 네트워크 슬라이스 인스턴스를 사용할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 달리, 각 슬라이스 인스턴스는 다른 슬라이스 인스턴스와 CP 기능 노드와 UP 기능 노드 중 하나 이상을 공유할 수도 있다. 이에 대해서 도 7을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 6은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처의 다른 예를 나타낸 예시도이다 .
도 6을 참조하면, 복수의 UP 기능 노드들이 클러스터링되고, 마찬가지로 복수의 CP 기능 노드들도 클러스트링된다.
그리고, 도 6을 참조하면, 코어 네트워크 내의 슬라이스 인스턴스#1(혹은 인스턴스#1이라고 함)은 UP 기능 노드의 제1 클러스터를 포함한다. 그리고, 상기 슬라이스 인스턴스#1은 CP 기능 노드의 클러스터를 슬라이스#2(혹은 인스턴스#2라고 함)와 공유한다. 상기 슬라이스 인스턴스#2는 UP 기능 노드의 제2 클러스터를 포함한다.
도시된 NSSF(Network Slice Selection Function)는 UE의 서비스를 수용할 수 있는 슬라이스(혹은 인스턴스)를 선택한다.
도시된 UE는 상기 NSSF에 의해서 선택된 슬라이스 인스턴스#1을 통해 서비스#1을 이용할 수 있고, 아울러 상기 NSSF에 의해서 선택된 슬라이스 인스턴스#2을 통해 서비스#2을 이용할 수 있다.
UE가 하나의 네트워크 사업자에 의한 복수의 네트워크 슬라이스 인스턴스들을 통해서 복수의 서비스를 동시에 이용할 수 있도록 하기 위해서, CP 제어 노드들의 세트(혹은 클러스터)가 여러 슬라이스 인스턴스들 간에 공유될 수 있도록 하는 아키텍처가 제시된다. 이에 대해서 도 7을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 7은 네트워크 슬라이싱의 개념을 구현하기 위한 아키텍처를 나타낸 예시도이다 .
도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE 마다 복수의 슬라이스 인스턴스를 통해 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위하여, 기본 CP 기능 노드가 슬라이스 인스턴스들 간에 공유될 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 서비스 특정 CP 기능 노드와 UP 기능 노드, 그리고 다른 슬라이스 인스턴스와 공유될 수 있는 기본 CP 기능 노드를 포함할 수 있다.
상기 서비스 특정 CP 기능 노드는 복수 개가 모여서 하나의 클러스터(즉, 세트)로 묶일 수 있다. 마찬가지로, 상기 UP 기능 노드도 복수 개가 모여서 하나의 클러스터(즉, 세트)로 묶일 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 동일한 타입에 속하는 UE들을 위해 전용으로 사용될 수 있다.
상기 기본 CP 기능 노드는 인증 및 가입 검증을 수행함으로써, UE가 네트워크 내에 진입하는 것을 허용할 수 있다. 게다가, 상기 기본 CP 기능 노드는 특성(예컨대, 낮은 이동성 혹은 높은 이동성 등) 별로 UE의 이동성을 관리할 수 있다.
상기 서비스 특정적 CP 기능 노드는 세션을 관리한다.
한편, UE가 사업자의 네트워크 내에 처음 접속하였을 때, 상기 기본 CP 기능 노드가 액세스 네트워크(AN) 내에서 선택된다. 상기 선택은 UE의 정보(예컨대, UE의 사용 타입)에 의해서 수행될 수 있다.
UE가 최초 어태치(attach)를 수행하거나 혹은 어태치를 수행한 후에, UE로부터 세션 요청이 있게 되면, 서비스 특정 CP 기능 노드와 UP 기능 노드를 선택하기 위해서 코어 네트워크 내에서 슬라이스 인스턴스 선택 기능이 트리거될 수 있다. 이러한 선택은 가입자 정보 및 UE로부터의 세션 요청과 관련된 정보(예컨대, 요청하는 서비스의 타입, APN과 같은 정보)에 기반하여 수행될 수 있다.
상기 서비스 특정 CP 기능 노드와 상기 UP 기능 노드에 대한 선택이 코어 네트워크 내에서 기본(default)로 설정되어 있는 경우, 상기 선택은 상기 UE로부터의 세션 요청이 없더라도 수행될 수 있다. 이때, 기본(default)로 설정되어 있는 네트워크 슬라이스 인스턴스가 존재한다면, 상기 UE에게 지정된다.
상기 UE는 하나의 슬라이스 인스턴스를 통해 혹은 복수의 슬라이스 인스턴트를 통해 복수의 세션을 가질 수 있다. UE가 세션을 요청하면, 슬라이스 선택 기능을 담당하는 노드는 상기 UE가 요청하는 세션을 어느 슬라이스 인스턴스가 지원할 수 있는지를 결정한다. 결정된 슬라이스 인스턴스는 상기 세션을 위해서 지정된다.
한편, UE는 서로 다른 기본 CP 기능 노드를 통해 복수의 슬라이스 인스턴스에 연결될 수도 있다.
다른 한편, 코어 네트워크는 여러 이유(예컨대, 네트워크 관리 문제, UE의 가입 정보 변경, UE의 위치 변경 등)에 의하여 UE를 위해 기본 CP 기능 노드를 변경하는 것으로 결정할 수 있다. 이를 위해 코어 네트워크는 디태치(detach)/리-어태치(re-attach)를 UE에게 요청할 수 있다. 그에 따라 UE가 네트워크에 다시 접속하면, 액세스 네트워크는 다른 기본 CP 기능 노드를 선택할 수 있다.
<본 명세서의 개시에서 해결하고자 하는 문제점>
네트워크 슬라이스의 지원을 통해서, 사업자는 각각의 서비스 가입자를 일정 기준이나, 사업적인 목적에 따라 분류하고, 특히 각각의 가입자 그룹의 특성에 따라서, 서로 다른 네트워크 슬라이스를 지정하여 서비스를 제공할 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 특정 캠퍼스에 소속된 가입자들을 묶어서 이들을 위한 네트워크 슬라이스를 할당하거나, 혹은 특정 하드웨어와 연관된 단말기 그룹, 예를 들어, 특정 자동차 모델에 장착된 단말기들간의 통신을 위한 네트워크 슬라이스를 할당할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 슬라이스는 해당 슬라이스의 접속이 허가된 사용자만 사용할 수 있다.
이 과정에서, 단말(또는 가입자, 사용자)은 여러 개의 서로 다른 네트워크 슬라이스에 가입할 수 있다. 예를 들어, 어떤 사용자는 캠퍼스를 위한 네트워크 슬라이스 A, 자신의 공동 주택에 할당된 슬라이스 B, 자신의 차량의 네비게이션을 위한 네트워크 슬라이스 C에 가입할 수 있다.
이 경우, 단말은 자신의 활성화된 어플리케이션에 따라서, 사용이 필요한 네트워크 슬라이스들을 동시에 접속 요청하여 사용할 수 있게 된다.
그런데, 수많은 사용자를 지원하여야 하는 네트워크 입장에서는, 수많은 네트워크 슬라이스가 존재할 경우, 네트워크가 각각의 네트워크 슬라이스의 목적에 맞게 통신망을 제공할 수 있다. 또한 각 단말이 요청하는 네트워크 슬라이스들의 가용 시간을 최대한 늘려야 하는 요구사항이 존재할 수 있다.
특히, 5G 시스템이 고도화되어, 공장 기계 같이 초지연 초신뢰성 접속을 요구하는 단말이 늘어나게 되면서, 네트워크 슬라이스는 특정 주파수 또는 특정 지역에서만 가용하도록 하거나, 혹은 다른 네트워크 슬라이스에 의해 영향을 받지 않도록 해야 한다. 이를 위해서, 네트워크 사업자는 각각의 네트워크 슬라이스가 특정 지역, 또는 특정 지역에서만 가용하도록 하기를 원하고 있다.
도 8은 지역에 따른 네트워크 슬라이스의 예를 도시한다.
B1 및 B2는 A구역의 회사(A회사)의 직원의 단말일 수 있다. 네트워크 슬라이스 N은 A회사의 네트워크 슬라이스일 수 있고, 네트워크 슬라이스 M은 일반적인 네트워크 슬라이스일 수 있다.
A회사는 직원이 회사 내부에 있을 때 회사가 제공하는 네트워크 슬라이스 N을 사용하도록 허가하면서 회사 밖에서는 네트워크 슬라이스 N을 사용하지 못하도록 설정할 수 있다.
B1 및 B2는 직원의 개인 단말일 수 있다. 따라서 회사 밖에서도 B1 및 B2는 통신 서비스를 사용하고 싶어 할 수 있다. B1 및 B2는 네트워크 슬라이스 M이라는 일반적인 네트워크 슬라이스 서비스에 가입할 수 있다.
B2가 A지역에서 네트워크 슬라이스 N을 통해 어플리케이션1을 이용하고 있을 수 있다. B2가 A지역 (네트워크 슬라이스 N이 제공 되는 지역)에서 B지역 (네트워크 슬라이스 M가 제공되는 지역)으로 이동할 수 있다. 만약에 어플리케이션1의 성격이 A회사의 기밀 정보를 다루는 것이라면, A회사는 회사 밖인 B지역에서 어플리케이션1을 사용하지 못하는 것을 원할 것이다. 또한 회사정보를 보호하는 측면에서, 단말이 네트워크 슬라이스 N에 접속되어 있는 때에는 다른 네트워크 슬라이스에 동시 접속하지 못하도록 단말을 설정할 수 있다.
스마트 팩토리의 도입으로 작업자가 직접 기계 앞에서 기계를 조작하는 것이 아니라, 멀리 떨어진 원격지에서 단말기를 조작하고, 그 단말기의 명령들이 멀리 떨어진 기계를 조작하는 혁신이 일어나고 있다. 이와 같이 B2가 원격으로 기계를 조작할 수 있다. B2가 A구역에서 회사의 기계 장치들이 연결된 네트워크 슬라이스 N을 사용하여 원격으로 기계를 조작하면서 B구역으로 이동할 수 있다. 이 경우 갑작스럽게 네트워크 슬라이스 N의 통신 서비스가 끊어져 B2가 기계 장치로 명령을 보내지 못할 수 있다. 만약 기계 장치가 절단/용접 등의 위험한 작업을 하고 있는 경우라면, 갑작스러운 통신의 단절은 산업재해로 이어질 수 있는 문제점이 있다.
예를 들어, 네트워크 슬라이스 M에서는 어플리케이션1의 데이터를 전송하지 못하도록 설정되어 있을 수 있다. B2가 A지역에서 B지역으로 경계를 지나가는 순간, 네트워크 슬라이스 M이 B2에게 제공되기 시작된다. 이 때 B2에서 네트워크 슬라이스 N이 릴리즈되어, 어플리케이션1은 갑자기 데이터 송수신이 안되는 문제점이 발생한다.
<본 명세서의 개시>
본 명세서에서 후술되는 개시들은 하나 이상의 조합(예: 이하에서 설명하는 내용들 중 적어도 하나를 포함하는 조합)으로 구현될 수 있다. 도면 각각은 각 개시의 실시예를 나타내고 있으나, 도면의 실시예들은 서로 조합되어 구현될 수도 있다.
본 명세서의 개시에서 제안하는 방안에 대한 설명은 이하에서 설명하는 하나 이상의 동작/구성/단계의 조합으로 구성될 수 있다. 아래에서 설명하는 아래의 방법들은 조합적으로 또는 보완적으로 수행되거나 사용될 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
1. 제1 개시
도 9는 본 명세서의 제1 개시를 도시한다.
0. 단말은 기지국1 및 코어네트워크의 네트워크 슬라이스1를 이용하여 어플리케이션1을 이용할 수 있다. 어플리케이션을 이용하며 데이터를 송수신할 수 있다. 단말은 현재 A지역에 위치해 있고, A지역은 기지국1이 관리하며, 어플리케이션1은 네트워크 슬라이스1을 사용할 수 있다. 데이터는 어플리케이션에서 단말을 거쳐 코어네트워크와 교환될 수 있다.
1. 기지국1은 단말에 대하여 측정에 대한 설정을 할 수 있다. 단말은 지속적으로 이 설정에 맞추어 측정을 수행하고, 일정조건이 만족되면 측정결과를 기지국1로 보고할 수 있다.
2. 기지국1은 단말로부터 수신한 측정결과를 분석할 수 있다.
기지국(기지국1)은 각각의 네트워크 슬라이스 별로, 진행되는 영역의 정보 (주파수/ 지역/ 전파세기)등에 대한 정보를 관리할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 기지국은 단말이 특정 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)가 더 이상 제공될 수 없는 영역으로 가까워진다는 것을 인지할 수 있다.
기지국1은 단말이 곧 기지국1의 무선네트워크 영역을 벗어나게 되는 경우, 단말이 새로 이동할 지역에서 단말에게 제공되던 네트워크 슬라이스1이 계속 제공될 수 있는지 없는지를 판단할 수 있다. 또한 기지국1은 단말에게 네트워크 슬라이스1을 언제까지 제공할 수 있을지에 대한 시간정보(release time)를 결정할 수 있다.
또한 기지국은 단말의 측정결과 보고에 따라서, 단말이 언제 핸드오버 등을 수행할지 판단할 수 있다.
3. 기지국1이 2단계의 결과로 만약 네트워크 슬라이스1이 새로운 지역에서 더 이상 제공되기 어려울 것으로 판단한 경우, 그 결과를 코어 네트워크(AMF)에 알릴 수 있다. 예를 들어, 기지국1이 단말이 네트워크 슬라이스1을 이용 중인데, 단말의 측정결과에 대한 보고에 따라, 단말이 점점 기지국1의 무선 네트워크 영역에서 멀어지고 있을 수 있다. 특히 기지국1의 무선 네트워크 영역 주변에는 네트워크 슬라이스1을 제공하는 셀이 없을 경우, 단말이 곧 네트워크 슬라이스1의 지역에서 벗어 날 수 있음을 코어 네트워크에 알릴 수 있다. 또한 기지국1은 단말에게 네트워크 슬라이스1이 곧 끊어질 수 있음을 알릴 수 있다. 코어 네트워크에 네트워크 슬라이스1에 대한 연결 해제가 일어나는 시간(release time) 정보를 전달할 수 있다.
AMF는 SMF/UPF등에 상기 단말의 network slice가 곧 끊어질 수 있음을 알린다.
4. 기지국1로부터 코어네트워크(AMF)는 상기 결과를 수신하면 AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1이 더 이상 제공될 수 없다는 정보를 포함한 알림 메시지를 전송할 수 있다. 즉 코어네트워크는 단말에 대하여 네트워크 슬라이스1를 릴리즈하거나 비활성화(de-activate)하려는 경우, 코어네트워크는 단말에게 알림 메시지를 전송할 수 있다. 상기 알림 메시지에는 네트워크 슬라이스1에 대한 연결이 언제 해제될 것인지에 대한 정보가 포함될 수 있다. 추가로 AMF는 단말에게 어플리케이션1의 데이터 전송을 중지해야 하는지 여부를 전송할 수 있다. 또한 AMF 이후에 어떤 네트워크 슬라이스를 통하여 전송할 것인지를 알려줄 수 있다. 즉 네트워크는 단말에게 제공될 수 있는 네트워크 슬라이스2에 대한 정보를 전송할 수 있고, 상기 네트워크 슬라이스2를 통해 이용하던 어플리케이션을 구동할 수 있는지에 대한 정보를 전송할 수 있다.
코어네트워크는 네트워크 슬라이스1에 대한 해제를 알리면서, 다음과 같은 정보를 기반으로 단말이 어떤 동작을 취해야 하는지 알려줄 수 있다.
- 현재 단말에서 동작하고 있는 어플리케이션들(어플리케이션1)에 대한 정보: QoS요구사항, 지역 제한정보등
- 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에 대한 정보
- 새롭게 단말에게 제공될 수 있는 네트워크 슬라이스가 있는 경우, 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보
- 각 네트워크 슬라이스 별로 설정된 주파수들에 대한 정보
- 각 단말의 주파수 지원에 관한 정보
단말은 새로운 지역에서 기지국2에 접속할 수 있고, 새로운 지역에서는 네트워크 슬라이스2를 제공받을 수 있다. 이 때 AMF는 어플리케이션1의 데이터를 네트워크 슬라이스2를 이용하여 단말이 송수신할 수 있는지 여부에 관한 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
또한 AMF는 기지국1에게 단말이 가입한 네트워크 슬라이스 또는 단말에게 허가된 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 전달할 수 있다.
(1) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우
새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 잇는 네트워크 슬라이스들 중에 곧 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에서 동작중인 어플리케이션들(어플리케이션1)의 QoS(latency, date rate등)의 요구 조건을 만족시켜줄 수 있는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)가 없거나, 어플리케이션1이 새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 없는 경우(특정 지역에서만 제공되는 경우)가 있다. 이 때에는 단말은 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없다. 즉 단말은 더 이상 어플리케이션1을 이용할 수 없다.
AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1에 대한 연결이 해제될 수 있음을 전달할 수 있다.
AMF는 단말에게 어플리케이션1의 데이터의 전송을 중지해야 한다는 정보를 전송할 수 있다. AMF는 단말에게 해당 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스1)을 이용중인 해당 어플리 케이션(어플리케이션1)에 대해서 더 이상 네트워크로 데이터 전송을 요청하지 말 것을 지시할 수 있다.
이러한 정보(또는 지시)는 알림 또는 해제 메시지를 통하여 전송될 수 있다. 또한 AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1에 대한 연결이 언제 해제될 것인지에 대한 정보(release time)를 전송할 수 있다.
i)네트워크가 어플리케이션1에 대하여 네트워크 슬라이스2를 이용하여도 된다는 정보를 보내지 않은 경우 ii) 네트워크가 어플리케이션1에 대하여 네트워크 슬라이스1만을 이용할 것을 제시한 경우는 새로운 지역에서 어플리케이션1의 데이터를 전송하지 말라고 지시하는 것과 같을 수 있다. 이 경우들은 전술한 네트워크 슬라이스2로 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우에 포함될 수 있다.
(2) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있는 경우
새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 잇는 네트워크 슬라이스들 중에 곧 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에서 동작중인 어플리케이션들(어플리케이션1)의 QoS(latency, date rate등)의 요구 조건을 만족시켜줄 수 있는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)가 있고, 어플리케이션1이 새로운 지역에서도 단말에게 제공될 수 있는 경우가 있다. 이 때에는 단말은 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있다.
이 경우 코어네트워크(AMF)는 단말에게 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스1)를 이용중인 해당 어플리케이션(어플리케이션1)을 다른 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스2)에 옮길 것을 지시할 수 있다
AMF는 단말에게 새로운 지역에서는 네트워크 슬라이스2를 통하여 어플리케이션1을 이용할 수 있음을 알릴 수 있다.
5. 단말은 AMF로부터 수신한 메시지를 기초로 하여, 어플리케이션1에 통지할 수 있다.
(1) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우
단말은 어플리케이션에게 네트워크 슬라이스1이 곧 해제될 것임을 알릴 수 있고, 어플리케이션에 대한 데이터 전송을 중지할 수 있다. 어플리케이션1이 기계를 제어하는 단말에 설치된 경우, 어플리케이션1은 제어 받는 기계에 설치된 어플리케이션에게 더 이상 제어하지 못한다는 정보를 보낼 수 있다. 또는 어플리케이션1은 기계에 설치된 어플리케이션과의 접속을 해제할 수 있다. 또한 어플리케이션1은 기계에 설치된 어플리케이션에게 연결이 유지되는 시간에 대한 정보(release time)을 전송할 수 있다.
단말은 어플리케이션1에게 네트워크 슬라이스1에 대한 단말의 연결이 언제까지 유지되는지(언제 해제되는지)에 대한 정보(release time)를 전달할 수 있다. 이러한 과정으로 어플리케이션은 언제까지 어플리케이션의 종료 동작을 취해야 하는지 알 수 있다.
단말은 수신한 메시지에 포함된 AMF의 지시 또는 설정을 따를 수 있다.
단말로부터 메시지를 받은 어플리케이션1은 네트워크 슬라이스1의 릴리즈로 인하여 통신이 끊어질 수 있음을 통지 받은 경우, 현재 진행중인 동작을 마무리 하는 절차에 들어갈 수 있다.
(2) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있는 경우
단말은 네트워크 슬라이스2에서 제공하는 QoS에 맞추어 파라미터를 조정할 수 있다. 예를 들어, 레이턴시(latency) 등의 정보에 기반하여, 자신의 데이터 생성 간격을 바꿀 수 있다.
2. 제2 개시
도 10은 본 명세서의 제2 개시를 도시한다.
단말은 기지국1이 관리하는 지역 A에 위치해 있고, 지역 A에서는 네트워크 슬라이스1만 제공될 수 있다. 지역 B는 기지국2가 관리하고, 지역 B에서는 네트워크 슬라이스2만 제공될 수 있다. 단말은 등록과정 등에서 네트워크에 필요한 네트워크 슬라이스들에 대한 서비스 제공요청을 보낼 수 있다. 단말이 네트워크 슬라이스1과 네트워크 슬라이스2를 요청할 수 있다.
네트워크 슬라이스1과 네트워크 슬라이스2는 동시에 단말에 제공될 수 없는 관계일 수 있다. 이러한 경우 두개의 네트워크 슬라이스가 모두 허가(allowed)된 경우라 할지라도, 하나의 네트워크 슬라이스만 활성화할 수 있다. 네트워크 슬라이스1만 활성화하는 경우 네트워크는 단말에게 네트워크 슬라이스2가 네트워크 슬라이스1로 인하여 활성화되지 않았다고 알릴 수 있다. 또한 네트워크는 네트워크 슬라이스2도 단말에 의해 요청되었으나 네트워크 슬라이스1로 인하여, 활성화 되지 않았다는 정보를 저장할 수 있다
1. 단말이 통신을 개시하면, 코어네트워크(AMF)는 해당 단말에 대한 설정정보를 기지국1로 전달할 수 있다. 이 과정에서, 코어네트워크는 단말이 요청 했었던 네트워크 슬라이스들에 대한 정보를 기지국1에게 전달할 수 있다. 즉, 단말이 네트워크 슬라이스1과 네트워크 슬라이스2를 요청한 경우, 해당 지역(지역 A)에서 네트워크 슬라이스1만 지원된다 하더라도, 단말이 네트워크 슬라이스2도 요청 했었다는 정보를 기지국에 전달할 수 있다. AMF는 단말에게 허가가 되었으나 현재 진행중인 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)로 인하여 일시 정지 상태인 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)에 대한 정보를 기지국1에게 전달할 수 있다. 이 과정에서, 코어네트워크(AMF)는 기지국1에게 네트워크 슬라이스2의 사용도 허가되었다(allowed)는 정보를 전달할 수 있다. 또한 코어네트워크(AMF)는 단말의 제공요청(requested)에도 현재 사용중인 네트워크 슬라이스1과 동시 제공될 수 없기 때문에 activation이 불가하다는(또는 불가했었다는) 정보를 전달할 수 있다. 코어네트워크는 기지국1에게 네트워크 슬라이스1에 대해서만 활성화시켜 단말에게 통신서비스를 제공할 것을 지시할 수 있다.
2. 기지국1은 단말에 대하여 측정에 대한 설정을 할 수 있다. 단말은 지속적으로 이 설정에 맞추어 측정을 수행하고, 일정조건이 만족되면 측정결과를 기지국1로 보고할 수 있다.
3. 기지국1은 단말로부터 수신한 측정 결과에 따라서 단말에 대한 분석을 수행할 수 있다. 기지국1은 단말이 곧 기지국1의 영역(지역 A)을 벗어나게 되는 경우, 그리고 상기 단말이 새로 이동할 지역(지역 B)에서, 기지국1은 단말이 네트워크 슬라이스1을 계속 사용할 수 있는지 여부를 판단할 수 있다.
지역 B에서는 네트워크 슬라이스1을 제공할 수 없고 네트워크 슬라이스2만 제공할 수 있다. 이러한 경우 다음과 같은 동작들이 수행될 수 있다.
-기지국1(소스 무선 액세스 네트워크)는 단말에게 네트워크 슬라이스1이 곧 해제되고 네트워크 슬라이스2가 제공될 수 있음을 알릴 수 있다.
-기지국1(소스 무선 액세스 네트워크)은 기지국2(타겟 무선 액세스 네트워크)에게, 상기 단말에 대한 핸드오버를 요청할 수 있다. 이 과정에서 기지국1은 상기 단말은 네트워크 슬라이스1을 사용 중이라는 정보, 네트워크 슬라이스2가 허가(allowed)되었다는 정보 및 상기 단말이 네트워크 슬라이스2를 요청했었다는 정보를 기지국2에게 전송할 수 있다.
-기지국2(타겟 무선 액세스 네트워크)는 네트워크 슬라이스1과 관련된 PDU 세션(session)과 베어러(bearer)에 대해서 핸드오버가 불가하다는 것을 기지국1(소스 액세스 네트워크)에 알릴 수 있다.
-또는 기지국2가 단말이 네트워크 슬라이스2를 요청했음을 인지할 수 있고, 핸드오버 가능하다는 정보를 기지국1(소스 억세스 네트워크)에 회신할 수 있다. 이에 따라, 기지국1은 단말을 기지국2로 핸드오버하기로 결정할 수 있다. 기지국1(소스 액세스 네트워크)은 단말을 기지국2의 네트워크(타겟 액세스 네트워크)로 핸드오버 시킬 수 있다. 이 과정에서 네트워크 슬라이스1에 대한 리소스는 핸드오버 명령에 의해서 삭제될 수 있다
-만약 단말이 네트워크 슬라이스2를 요청했다는 정보가 없을 경우, 또는 기지국2가 네트워크 슬라이스2를 지원하지 않을 경우, 기지국2(타겟 액세스 네트워크)는 기지국1(소스 액세스 네트워크)에게 핸드오버를 거절한다는 내용의 정보를 회신할 수 있다.
4. 만약 기지국1은 단말을 기지국2로 핸드오버하기로 결정했다면, 기지국1은 기지국2로 상기 단말이 현재 사용하고 있는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에 대한 정보를 전송할 수 있다.
만약 이전에 단말이 요청한 네트워크 슬라이스들(네트워크 슬라이스1 및 2) 중에 현재 제공되지 않은 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)가 있으면 이에 대한 정보를 기지국2에 전송할 수 있다.
5. 기지국2는 단말이 이전에 network slice 2를 요청했었음을 인지할 수 있다. 이에 따라, 기지국2는 자신이 네트워크 슬라이스2를 단말에게 제공할 수 있는지 판단할 수 있다. 만약 기지국2가 네트워크 슬라이스2를 단말에게 제공할 수 있는 경우, 이에 대한 무선 자원 설정을 시작하면서 핸드오버 응답메시지에 네트워크 슬라이스2를 제공할 수 있다는 정보를 포함시켜 기지국1로 전송할 수 있다.
6. 기지국1은 핸드오버가 가능함을 인지할 수 있다. 기지국1은 단말에게 기지국2로 핸드오버를 수행할 것을 지시할 수 있다.
7. 네트워크 슬라이스2를 제공할 수 있는 기지국(기지국2)는 코어네트워크에 네트워크 슬라이스2를 제공할 수 있음을 알릴 수 있다.
기지국2(타겟 액세스 네트워크)는 단말이 자신에게 접속을 시작하면, 이를 코어네트워크로 알릴 수 있다. 이 과정에서, 기지국2(타겟 억세스 네트워크)는 네트워크 슬라이스1에 사용되었던 리소스가 해제되었다는 정보를 코어네트워크에 알릴 수 있다. 이와 함께, 단말이 이전에 네트워크 슬라이스2를 요청했으나 이에 대하여 활성화되지 안았다는 정보와 단말과 네트워크 슬라이스1의 연결이 해제되었다는 정보를 기초로, 기지국2(타겟 액세스 네트워크)는 코어네트워크에게 상기 단말에 대한 네트워크 슬라이스2의 활성화를 요청할 수 있다.
AMF는 단말이 네트워크 슬라이스1을 사용할 수 없다는 것과 네트워크 슬라이스2를 사용할 수 있다는 것을 인지할 수 있다.
AMF는 네트워크 슬라이스1과 관련된 SMF에게 PDU 세션(session)의 비활성화를 지시할 수 있고, AMF는 네트워크 슬라이스2와 관련된 SMF에게 PDU 세션(session)의 활성화를 지시할 수 있다.
AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1을 사용할 수 없다는 것을 알리면서 네트워크 슬라이스2의 사용을 지시하거나 혹은 사용할 수 있음을 알릴 수 있다. AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스2를 활성화하여 단말이 네트워크 슬라이스2를 사용할 수 있음을 알려줄 수 있다.
이를 바탕으로, 단말은 자신이 네트워크 슬라이스2의 서비스를 사용하고 싶을 경우, 네트워크 슬라이스2의 활성화를 네트워크에 요청할 수 있다.
단말은 네트워크로부터 정보(또는 지시)를 받은 경우, 그 정보(또는 지시)에 기초한 동작을 수행할 수 있다.
도 11은 본 명세서의 개시에 따른 UE의 절차를 도시한다.
도 9에서의 1-3단계를 거치면서 단말이 사용하는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)와 단말간 연결이 해제될 것이라고 결정될 수 있다.
1. 단말은 코어네트워크(AMF)로부터 네트워크 슬라이스1이 더 이상 제공될 수 없다는 정보를 포함한 메시지를 수신할 수 있다. 상기 메시지는 네트워크 슬라이스1과 단말의 연결이 해제될 것이라는 정보를 포함할 수 있다.
코어네트워크는 네트워크 슬라이스1에 대한 해제를 알리면서, 다음과 같은 정보를 기반으로 단말이 어떤 동작을 취해야 하는지 알려줄 수 있다.
- 현재 단말에서 동작하고 있는 어플리케이션들(어플리케이션1)에 대한 정보: QoS요구사항, 지역 제한정보등
- 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에 대한 정보
- 새롭게 단말에게 제공될 수 있는 네트워크 슬라이스가 있는 경우, 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보
- 각 네트워크 슬라이스 별로 설정된 주파수들에 대한 정보
- 각 단말의 주파수 지원에 관한 정보
단말은 새로운 지역에서 기지국2에 접속할 수 있고, 새로운 지역에서는 네트워크 슬라이스2를 제공받을 수 있다. 이 때 AMF는 어플리케이션1의 데이터를 네트워크 슬라이스2를 이용하여 단말이 송수신할 수 있는지 여부에 관한 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
또한 AMF는 기지국1에게 단말이 가입한 네트워크 슬라이스 또는 단말에게 허가된 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 전달할 수 있다.
(1) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우
새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 잇는 네트워크 슬라이스들 중에 곧 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에서 동작중인 어플리케이션들(어플리케이션1)의 QoS(latency, date rate등)의 요구 조건을 만족시켜줄 수 있는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)가 없거나, 어플리케이션1이 새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 없는 경우(특정 지역에서만 제공되는 경우)가 있다. 이 때에는 단말은 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없다. 즉 단말은 더 이상 어플리케이션1을 이용할 수 없다.
AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1에 대한 연결이 해제될 수 있음을 전달할 수 있다.
AMF는 단말에게 어플리케이션1의 데이터의 전송을 중지해야 한다는 정보를 전송할 수 있다. AMF는 단말에게 해당 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스1)을 이용중인 해당 어플리 케이션(어플리케이션1)에 대해서 더 이상 네트워크로 데이터 전송을 요청하지 말 것을 지시할 수 있다.
이러한 정보(또는 지시)는 알림 또는 해제 메시지를 통하여 전송될 수 있다. 또한 AMF는 단말에게 네트워크 슬라이스1에 대한 연결이 언제 해제될 것인지에 대한 정보(release time)를 전송할 수 있다.
i)네트워크가 어플리케이션1에 대하여 네트워크 슬라이스2를 이용하여도 된다는 정보를 보내지 않은 경우 ii) 네트워크가 어플리케이션1에 대하여 네트워크 슬라이스1만을 이용할 것을 제시한 경우는 새로운 지역에서 어플리케이션1의 데이터를 전송하지 말라고 지시하는 것과 같을 수 있다. 이 경우들은 전술한 네트워크 슬라이스2로 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우에 포함될 수 있다.
(2) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있는 경우
새로운 지역에서 단말에게 제공될 수 잇는 네트워크 슬라이스들 중에 곧 해제될 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)에서 동작중인 어플리케이션들(어플리케이션1)의 QoS(latency, date rate등)의 요구 조건을 만족시켜줄 수 있는 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스2)가 있고, 어플리케이션1이 새로운 지역에서도 단말에게 제공될 수 있는 경우가 있다. 이 때에는 단말은 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있다.
이 경우 코어네트워크(AMF)는 단말에게 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스1)를 이용중인 해당 어플리케이션(어플리케이션1)을 다른 네트워크 슬라이스 (네트워크 슬라이스2)에 옮길 것을 지시할 수 있다
AMF는 단말에게 새로운 지역에서는 네트워크 슬라이스2를 통하여 어플리케이션1을 이용할 수 있음을 알릴 수 있다.
2. 단말은 AMF로부터 수신한 메시지를 기초로 하여, 어플리케이션1에 통지할 수 있다.
(1) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 없는 경우
단말은 어플리케이션에게 네트워크 슬라이스1이 곧 해제될 것임을 알릴 수 있고, 어플리케이션에 대한 데이터 전송을 중지할 수 있다. 어플리케이션1이 기계를 제어하는 단말에 설치된 경우, 어플리케이션1은 제어 받는 기계에 설치된 어플리케이션에게 더 이상 제어하지 못한다는 정보를 보낼 수 있다. 또는 어플리케이션1은 기계에 설치된 어플리케이션과의 접속을 해제할 수 있다. 또한 어플리케이션1은 기계에 설치된 어플리케이션에게 연결이 유지되는 시간에 대한 정보(release time)을 전송할 수 있다.
단말은 어플리케이션1에게 네트워크 슬라이스1에 대한 단말의 연결이 언제까지 유지되는지(언제 해제되는지)에 대한 정보(release time)를 전달할 수 있다. 이러한 과정으로 어플리케이션은 언제까지 어플리케이션의 종료 동작을 취해야 하는지 알 수 있다.
단말은 수신한 메시지에 포함된 AMF의 지시 또는 설정을 따를 수 있다.
단말로부터 메시지를 받은 어플리케이션1은 네트워크 슬라이스1의 릴리즈로 인하여 통신이 끊어질 수 있음을 통지 받은 경우, 현재 진행중인 동작을 마무리 하는 절차에 들어갈 수 있다.
(2) 네트워크 슬라이스2에 연결하여 어플리케이션1을 이용할 수 있는 경우
단말은 네트워크 슬라이스2에서 제공하는 QoS에 맞추어 파라미터를 조정할 수 있다. 예를 들어, 레이턴시(latency) 등의 정보에 기반하여, 자신의 데이터 생성 간격을 바꿀 수 있다.
도 12는 본 명세서의 개시에 따른 기지국의 절차를 도시한다.
1. 기지국1은 단말에 대하여 측정에 대한 설정을 할 수 있다. 단말은 지속적으로 이 설정에 맞추어 측정을 수행하고, 일정조건이 만족되면 측정결과를 기지국1로 보고할 수 있다.
단말은 기지국1에 상태정보를 송신할 수 있다.
2. 기지국1은 단말로부터 수신한 측정결과를 분석할 수 있다. 만약 단말의 상태정보를 분석한 결과, 기지국1은 단말이 사용중인 네트워크 슬라이스1과의 연결이 해제될 것임을 알 수 있다. 그러면 기지국1은 이와 같은 정보를 포함한 해제정보를 결정할 수 있다.
기지국(기지국1)은 각각의 네트워크 슬라이스 별로, 진행되는 영역의 정보 (주파수/ 지역/ 전파세기)등에 대한 정보를 관리할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 기지국은 단말이 특정 네트워크 슬라이스(네트워크 슬라이스1)가 더 이상 제공될 수 없는 영역으로 가까워진다는 것을 인지할 수 있다.
기지국1은 단말이 곧 기지국1의 무선네트워크 영역을 벗어나게 되는 경우, 단말이 새로 이동할 지역에서 단말에게 제공되던 네트워크 슬라이스1이 계속 제공될 수 있는지 없는지를 판단할 수 있다. 또한 기지국1은 단말에게 네트워크 슬라이스1을 언제까지 제공할 수 있을지에 대한 시간정보(release time)를 결정할 수 있다. 상기 시간정보는 상기 해제정보에 포함될 수 있다.
또한 기지국은 단말의 측정결과 보고에 따라서, 단말이 언제 핸드오버 등을 수행할지 판단할 수 있다.
3. 기지국1이 2단계의 결과로 만약 네트워크 슬라이스1이 새로운 지역에서 더 이상 제공되기 어려울 것으로 판단한 경우, 그 결과를 코어네트워크(AMF)에 알릴 수 있다. 즉 기지국1은 전술한 해제정보를 코어네트워크(AMF)에 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국1이 단말이 네트워크 슬라이스1을 이용 중인데, 단말의 측정결과에 대한 보고에 따라, 단말이 점점 기지국1의 무선 네트워크 영역에서 멀어지고 있을 수 있다. 특히 기지국1의 무선 네트워크 영역 주변에는 네트워크 슬라이스1을 제공하는 셀이 없을 경우, 단말이 곧 네트워크 슬라이스1의 지역에서 벗어 날 수 있음을 코어 네트워크에 알릴 수 있다. 또한 기지국1은 단말에게 네트워크 슬라이스1이 곧 끊어질 수 있음을 알릴 수 있다. 코어 네트워크에 네트워크 슬라이스1에 대한 연결 해제가 일어나는 시간(release time) 정보를 전달할 수 있다.
AMF는 SMF/UPF등에 상기 단말의 네트워크 슬라이스가 곧 끊어질 수 있음을 알린다.
이후 동작의 설명은 도 9의 내용으로 갈음한다
명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 단말이 네트워크 슬라이스와의 연결을 안전하고 효과적으로 해제하는 서비스를 제공받을 수 있다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.

Claims (17)

  1. UE(User Equipment)가 통신을 수행하는 방법으로서,
    상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 제1 메시지를 네트워크로부터 수신하는 단계,
    상기 제1 메시지는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함하고;
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 UE의 어플리케이션에 상기 연결이 해제된다는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 메시지는 상기 시간정보를 포함하고,
    상기 UE는 상기 제1 네트워크 슬라이스를 이용하여 상기 어플리케이션을 구동하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 어플리케이션의 상기 제1 네트워크 슬라이스를 통한 데이터 전송을 중지하라는 정보를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 UE에게 제공될 수 있는 제2 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 포함하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 어플리케이션을 상기 제2 네트워크 슬라이스을 통해 구동할 수 있는지에 대한 정보를 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크는 AMF(Access and Mobility Function)인 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 어플리케이션과 통신하는 장치에게 상기 연결이 해제된다는 제3 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 3메시지는 상기 시간정보를 포함하는 방법.
  7. 통신을 수행하는 UE(user equipment)로서,
    송수신기와;
    프로세서를 포함하고,
    상기 송수신기는 상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 제1 메시지를 네트워크로부터 수신하고,
    상기 제1 메시지는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함하고;
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 프로세서는 상기 UE의 어플리케이션에 상기 연결이 해제된다는 제2 메시지를 송신하고,
    상기 제2 메시지는 상기 시간정보를 포함하고,
    상기 UE는 상기 제1 네트워크 슬라이스를 이용하여 상기 어플리케이션을 구동하는 UE.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 어플리케이션의 상기 제1 네트워크 슬라이스를 통한 데이터 전송을 중지하라는 정보를 포함하는 UE.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 UE에게 제공될 수 있는 제2 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 상기 어플리케이션을 상기 제2 네트워크 슬라이스을 통해 구동할 수 있는지에 대한 정보를 포함하는 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 네트워크는 AMF(Access and Mobility Function)인 UE.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 어플리케이션과 통신하는 장치에게 상기 연결이 해제된다는 제3 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 3메시지는 상기 시간정보를 포함하는 UE.
  13. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결 가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은:
    상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 제1 메시지를 네트워크로부터 수신하는 단계,
    상기 제1 메시지는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함하고;
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 UE의 어플리케이션에 상기 연결이 해제된다는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 메시지는 상기 시간정보를 포함하고,
    상기 UE는 상기 제1 네트워크 슬라이스를 이용하여 상기 어플리케이션을 구동하는 장치.
  14. 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금:
    상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 제1 메시지를 네트워크로부터 수신하는 단계,
    상기 제1 메시지는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함하고;
    상기 제1 메시지에 기초하여, 상기 UE의 어플리케이션에 상기 연결이 해제된다는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제2 메시지는 상기 시간정보를 포함하고,
    상기 UE는 상기 제1 네트워크 슬라이스를 이용하여 상기 어플리케이션을 구동하는 비휘발성 컴퓨터 저장 매체.
  15. 기지국이 UE(User Equipment)에게 통신을 제공하는 방법으로서,
    상기 UE로부터 상기 UE의 상태정보를 수신하는 단계;
    상기 상태정보에 기초하여, 상기 UE가 사용하는 제1 네트워크 슬라이스와 상기 UE간 연결이 해제된다는 해제정보를 결정하는 단계,
    상기 해제정보는 상기 연결이 해제되는 시간에 대한 시간정보를 포함할 수 있고;
    상기 해제정보를 네트워크로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 상태정보는 상기 UE의 위치정보를 포함하는 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 네트워크는 AMF(Access and Mobility Function)인 방법.
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