WO2022010258A1 - 차세대 이동통신 시스템에서 복수 개의 subscriber identity module (sim)에 기반하여 페이징 동작을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

차세대 이동통신 시스템에서 복수 개의 subscriber identity module (sim)에 기반하여 페이징 동작을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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network
terminal
base station
sim
service
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김상범
에기월아닐
김성훈
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삼성전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to the operation of a terminal and a base station in a mobile communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE (Long Term Evolution) system after (Post LTE) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud radio access network, cloud RAN), and an ultra-dense network (ultra-dense network)
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP)
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC Sliding Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • the most representative services are enhanced mobile broad band (eMBB), ultra-reliable and low latency communication (URLLC), and massive device-to-device communication service (mMTC). machine type communication), a next-generation broadcast service (eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast service), and the like.
  • eMBB enhanced mobile broad band
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • mMTC massive device-to-device communication service
  • machine type communication eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast service
  • eMBMS evolved multimedia broadcast/multicast service
  • the system providing the URLLC service may be referred to as a URLLC system
  • the system providing the eMBB service may be referred to as an eMBB system.
  • service and system may be used interchangeably.
  • the URLLC service is a service newly considered in the 5G system, unlike the existing 4G system, and has ultra-high reliability (eg, packet error rate of about 10-5) and low latency (eg, about 0.5 msec) requirement to be satisfied.
  • the URLLC service may need to apply a shorter transmission time interval (TTI) than the eMBB service, and various operating methods are being considered using this.
  • TTI transmission time interval
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M sensing technology
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet Technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication system technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • cloud radio access network cloud RAN
  • the present invention provides a method of a terminal supporting a first subscriber identity module (SIM) and a second SIM in a wireless communication system.
  • SIM subscriber identity module
  • the method includes receiving a paging message for a specific service from a core network, a first subscriber identity module (SIM), and Transmitting a paging message including information indicating the specific service to the terminal while the terminal supporting the second SIM is connected to the first base station of the first network corresponding to the first SIM , based on the paging message, it is determined whether to disconnect from the first network and connect to the second network, and based on the determination result, information on the cause of the disconnection to the first base station is included. It is characterized in that a connection release request message is transmitted.
  • SIM subscriber identity module
  • a terminal supporting a first subscriber identity module (SIM) and a second SIM in a wireless communication system includes a transceiver and a first network device corresponding to the first SIM. Controls the transceiver to receive a paging message including information indicating a specific service from a second base station of a second network corresponding to the second SIM while connected to the first base station, and based on the paging message, Disconnect from the first network and determine whether to connect to the second network, and based on the determination result, transmit a connection release request message including information on the cause of the disconnection to the first base station. It characterized in that it comprises a control unit for controlling the transceiver.
  • a second base station associated with a second network receives a paging message for a specific service from a transceiver and a core network, and includes a first subscriber identity module (SIM) and a second base station.
  • SIM subscriber identity module
  • Including, based on the paging message it is determined whether to disconnect from the first network and connect to the second network, and based on the determination result, information on the cause of the disconnection to the first base station It is characterized in that the connection release request message including the transmission.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a wireless access state transition in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • SIMs Subscriber Identity Modules
  • FIG. 4 is a diagram in which a terminal supporting a plurality of SIMs transmits and receives data in a connected mode with a first network corresponding to a first SIM, and receives paging from a second network corresponding to a second SIM, according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. It is a diagram explaining the collision that occurs when doing
  • FIG. 5 is a diagram in which a terminal supporting a plurality of SIMs transmits and receives data in a connected mode with a first network corresponding to a first SIM, and transmits and receives a paging message in a second network corresponding to a second SIM, according to an embodiment of the present invention; It is a diagram explaining a scenario in which a receiving operation is performed.
  • FIG. 6 is a flowchart of a process of performing a paging transmission operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of an operation of a terminal performing a paging reception operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of an operation of a base station performing a paging transmission operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a process for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart of an operation of a terminal for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart of an operation of a base station for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process of including the indicator indicating the service type in a Short Message or using a separate P-RNTI corresponding to the service type according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart of a terminal operation by including the indicator indicating the service type in a short message or using a separate P-RNTI corresponding to the service type according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to network entities, a term referring to messages, a term referring to an interface between network objects, a term referring to various identification information and the like are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects having equivalent technical meanings may be used.
  • the present invention uses terms and names defined in the 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (3GPPLTE) standard.
  • 3GPPLTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • the present invention is not limited by the terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a radio access network of a next-generation mobile communication system includes a next-generation base station (new radio node B, hereinafter, gNB) 110 and an AMF (new radio core network, 105).
  • a user terminal (new radio user equipment, hereinafter NR UE or terminal) 115 accesses an external network through the gNB 110 and the AMF 105 .
  • the gNB 110 corresponds to an evolved node B (eNB) of the existing LTE system.
  • the gNB 110 is connected to the NR UE 115 through a radio channel and can provide a service superior to that of the existing Node B (120).
  • eNB evolved node B
  • the gNB 110 is responsible for this.
  • One gNB 110 typically controls multiple cells.
  • the AMF 105 performs functions such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the AMF 105 is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal, and is connected to a plurality of base stations.
  • next-generation mobile communication system may be linked with the existing LTE system, and the AMF 105 is connected to the MME 125 through a network interface.
  • the MME 125 is connected to the existing base station eNB 130 .
  • a terminal supporting LTE-NR dual connectivity may transmit and receive data while maintaining a connection to not only the gNB 110 but also the eNB 130 (135).
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a wireless access state transition in a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the next-generation mobile communication system has three radio access states (RRC states).
  • the connected mode (RRC_CONNECTED, 205) is a wireless connection state in which the terminal can transmit and receive data.
  • the standby mode (RRC_IDLE, 230) is a radio access state in which the terminal monitors whether paging is transmitted to itself.
  • the above two modes are radio access states that are also applied to the existing LTE system, and the detailed technology is the same as that of the existing LTE system.
  • a newly defined inactive (RRC_INACTIVE) radio connection state 215 is defined. In the radio access state, the UE context is maintained in the base station and the terminal, and RAN-based paging is supported. The characteristics of the new wireless connection state are listed below.
  • the UE AS context is stored in at least one gNB and the UE;
  • - RAN-based notification area is managed by NR RAN;
  • - NR RAN knows the RAN-based notification area which the UE belongs to
  • the new INACTIVE radio access state may transition to a connected mode or a standby mode using a specific procedure.
  • the INACTIVE mode is switched to the connected mode, and the connected mode is switched to the INACTIVE mode by using the Release procedure including the suspend setting information (210).
  • the above procedure transmits and receives one or more RRC messages between the terminal and the base station, and consists of one or more steps.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a terminal supporting a plurality of subscriber identity modules (SIMs) according to an embodiment of the present invention.
  • SIMs subscriber identity modules
  • a SIM is a device in which information of a mobile communication subscriber is stored, and the terminal uses the information stored in the device to register and access a network provided by a service provider subscribed to by the subscriber.
  • the multi-SIM terminal 315 is a terminal supporting two or more SIMs 320 and 325 (eg, the first SIM 320 and the second SIM 325 ).
  • the Multi-SIM terminal may operate in the first mode (hereinafter, dual SIM dual standby (DSDS) mode) or in the second mode (hereinafter, dual SIM dual active (DSDA) mode)
  • the DSDS mode and DSDA mode are as follows. can be defined together.
  • both SIMs can be used for idle-mode network connection, but when a radio connection(305) is active the second connection(310) is disabled. As in the passive case, the SIMs in a DSDS device share a single transceiver. Through time multiplexing two radio connections are maintained in idle mode. When in-call on network for one SIM it is no longer possible to maintain radio connection to the network of the second SIM, hence that connection is unavailable for the duration of the call. Registration to the second network is maintained
  • both SIMs can be used in both idle and connected modes.
  • Each SIM has a dedicated transceiver, meaning that there are no interdependencies on idle or connected mode operation at the modem level
  • the present invention proposes methods for smoothly performing standby mode operation in another network in consideration of the multi-SIM terminal supporting the first mode.
  • the standby mode operation means paging monitoring and reception, system information reception, public warning system (PWS) information reception, tracking area update (TAU), and the like.
  • FIG. 4 is a diagram in which a terminal supporting a plurality of SIMs transmits and receives data in a connected mode with a first network corresponding to a first SIM, and receives paging from a second network corresponding to a second SIM, according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. It is a diagram explaining the collision that occurs when doing
  • the second network 410 corresponding to the second SIM
  • TAU is a process of re-registering the paging area periodically or when the UE reselects another cell from the TA, and connection with the network is required. At this time, the terminal needs a transmission/reception process with the network. Therefore, the TAU operation cannot be performed depending on whether other networks are transmitted or received.
  • the present invention proposes a method of including service type information in a paging message and requesting a network in connected mode to release the connected mode so that a multi-SIM terminal can smoothly perform a paging reception operation with another network.
  • FIG. 5 is a diagram in which a terminal supporting a plurality of SIMs transmits and receives data in a connected mode with a first network corresponding to a first SIM, and transmits and receives a paging message in a second network corresponding to a second SIM, according to an embodiment of the present invention; It is a diagram explaining a scenario in which a receiving operation is performed.
  • the terminal 515 supporting the Multi-SIM transmits/receives data to and from the first network 505 corresponding to the first SIM 505 in a connected mode.
  • the terminal may monitor paging from the second network 510 corresponding to the second SIM 510 .
  • the terminal Upon receiving the paging, the terminal must decide whether to continue the data transmission/reception operation with the first network, or whether to release the RRC connection with the first network and RRC connection with the second network in response to the received paging.
  • a service type indicator such as VoNR (VoLTE if LTE) is included in the paging message to facilitate the determination of the terminal.
  • VoNR VoLTE if LTE
  • an efficient signaling ASN.1 format is proposed.
  • the service type may indicate other services other than VoNR.
  • a method is proposed in which the UE requests the RRC connection release from the first network. do.
  • a method of including an indicator indicating the service type in the Short Message or introducing a separate P-RNTI corresponding to the service type is proposed.
  • the present invention is applicable not only to the next-generation mobile communication system NR but also to the LTE system.
  • FIG. 6 is a flowchart of a process of performing a paging transmission operation according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention is characterized in that the paging includes information indicating the type of service corresponding to the paging.
  • VoNR may be considered as the service type to be considered in the NR of the next-generation mobile communication system.
  • VoLTE may be considered as the service type to be considered in the LTE system.
  • the content of the present invention mainly refers to VoNR or VoLTE, other service types can also be extended and applied.
  • the service may be a service that is sensitive to delay and is determined to have high importance.
  • the information in the paging may be used to determine whether the terminal disconnects from a network currently being RRC connected and performs an RRC connection with the network that has transmitted the paging.
  • the terminal since the VoNR (or VoLTE) service is delay-sensitive and is considered to be of high importance from the point of view of the user, if information indicating whether the VoNR service (or VoLTE) is received in the paging, the terminal connects to the RRC This will be useful in deciding whether to change or not.
  • the terminal 605 may transmit its capability information to the AMF 615 (617).
  • the capability information may include information indicating whether the terminal supports multi-SIM and whether a paging message including a service type can be received.
  • the terminal 605 may receive system information from the base station 610 (618).
  • the system information may include an indicator indicating whether the base station 610 can transmit a paging message containing information indicating a service type.
  • the AMF 615 may transmit a paging corresponding to VoNR to the base station 610 ( 620 ).
  • the base station 610 may trigger transmission of the paging message (625).
  • the paging may include information indicating a service type according to a predetermined format and transmitted to the terminal ( 630 ). If the terminal supports multi-SIM, it should be able to decode information indicating the service type.
  • the present invention is characterized in that the information indicating the service type is stored in the paging in the following format.
  • Option 1 Introduce a new pagingRecordList containing paging records corresponding to a specific service (eg, VoNR). (eg, pagingRecordListVoNR)
  • a specific service eg, VoNR
  • pagingRecordListVoNR pagingRecordListVoNR
  • pagingRecordListVoNR pagingRecordListServiceType1
  • pagingRecordListServiceType2 pagingRecordListServiceType3
  • pagingRecordListServiceType3 may be IEs for storing paging records corresponding to VoNR, service type 1, service type 2, and service type 3.
  • a paging record corresponding to the terminal may be stored in each pagingRecordListVoNR, pagingRecordListServiceType1, pagingRecordListServiceType2, and pagingRecordListServiceType3 respectively.
  • the maximum number of paging records contained in a paging message is limited. Therefore, if a plurality of services are simultaneously triggered, the network selects one service with the highest priority or delay-sensitive, stores the paging record corresponding to the service in the corresponding pagingRecordList, and transmits it to the terminal have.
  • the selection method may be predefined in a standard or may be a network implementation.
  • the existing pagingRecordList can still be used to store a paging record of a service that does not correspond to the new pagingRecordList.
  • the network creates a paging record corresponding to the VoNR service for the terminal and a paging record corresponding to the other service.
  • Each of the pagingRecordListVoNR and the existing pagingRecordList may be accommodated.
  • the network may store a paging record corresponding to the VoNR service for the terminal in a new pagingRecordListVoNR and an existing pagingRecordList, respectively.
  • the UE must decode the existing pagingRecordList regardless of whether multi-SIM is supported. In option 1, additional information in PagingRecord IE is not defined.
  • Option 2 Include an indicator corresponding to a specific service (eg, VoNR) for each paging record.
  • a specific service eg, VoNR
  • a new indicator corresponding to each may be defined.
  • vonr-Indication, serviceType1-Indication, serviceType2-Indication, and serviceType3-Indication are indicators corresponding to VoNR, service type 1, service type 2, and service type 3, respectively.
  • all indicators corresponding to the respective services may be included in the paging record corresponding to the terminal.
  • the maximum number of paging records contained in a paging message is limited. Accordingly, if a plurality of services are simultaneously triggered, the network may select one of the highest priority or delay-sensitive services, store an indicator corresponding to the service in the paging record, and transmit it to the terminal.
  • the selection method may be predefined in a standard or may be a network implementation.
  • Terminals that cannot decode the new indicator may ignore the indicators.
  • Option 3 Include a cause value (pagingCause) indicating a specific service (eg, VoNR) for each paging record.
  • pagingCause indicating a specific service (eg, VoNR) for each paging record.
  • the network may select one of the highest priority or delay-sensitive service, store the cause value corresponding to the service in the paging record, and transmit it to the terminal.
  • the selection method may be predefined in a standard or may be a network implementation.
  • Terminals that cannot decode the new cause field may ignore the field.
  • the terminal receiving the paging message If the terminal receiving the paging message is currently in RRC connection with another network, it releases the RRC connection with the other network in consideration of the information indicating the service type included in the paging message and transmits the paging message It may be determined whether to perform RRC connection to the network (635).
  • the service type provided in the paging message may correspond to a service type corresponding to each access category or a service type corresponding to an establishment cause.
  • FIG. 7 is a flowchart of an operation of a terminal performing a paging reception operation according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may receive system information from the base station.
  • the system information may include an indicator indicating whether the base station can transmit a paging message containing information indicating a service type.
  • the terminal may receive a paging message from the base station.
  • the terminal may determine whether it supports multi-SIM (or whether it can decode information indicating the service type included in the paging message).
  • step 720 if the terminal supports multi-SIM, the terminal can decode both the existing pagingRecordList and the new pagingRecordListVoNR and check whether its own paging record exists.
  • the terminal may decode only the existing pagingRecordList and check whether its own paging record exists.
  • step 730 if the terminal is in an RRC connection state with another network, the terminal may determine whether to change the RRC connection in consideration of the service information contained in the paging message. For example, the terminal may determine whether to maintain the RRC connection with the other network or to perform the RRC connection to the network that has transmitted the paging message. If it is not in an RRC connection state with another network, an RRC connection may be performed to the network that transmitted the paging message according to the paging message.
  • FIG. 8 is a flowchart of an operation of a base station performing a paging transmission operation according to an embodiment of the present invention.
  • the NR base station may receive a paging for the standby mode or inactive mode terminal from the AMF. If it is an LTE base station, it may receive the paging from the MME.
  • the base station may determine whether the paging is related to the VoNR service. If the base station is an LTE base station, it may be determined whether the base station is related to the VoLTE service.
  • the base station may store the paging record in a new pagingRecordListVoNR.
  • the base station may include an indicator corresponding to VoNR in the paging record.
  • the base station may include a cause value (pagingCause) indicating VoNR in the paging record.
  • the base station may store the paging record in the existing pagingRecordList.
  • FIG. 9 is a flowchart of a process for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present invention.
  • the first base station 910 corresponding to the first SIM may transmit capability information indicating that it supports the multi-SIM terminal to the terminal through the broadcasting system information ( 913 ).
  • the capability information implies that a paging message including service information can be transmitted in this embodiment.
  • the terminal 905 is connected to the first base station 910 corresponding to the first SIM to receive a data service ( 915 ).
  • the first base station 910 may obtain the capability information of the terminal 905 from the AMF.
  • the first base station 910 may receive the capability information of the terminal 905 directly from the terminal 905 (920) .
  • the capability information of the terminal 905 may include information indicating that multi-SIM is supported.
  • the capability information of the terminal 905 may include information indicating whether dual RX and dual TX can be supported. If there is no information on dual RX or dual TX support, the terminal may be considered to support single RX or single TX.
  • information indicating whether to support the RRC connected mode release operation proposed in this embodiment may be separately reported.
  • the base station 910 may provide configuration information necessary for the terminal 905 to request the operation by using a predetermined IE (OtherConfig) of a predetermined RRC message (RRCReconfiguration) ( 925 ).
  • a new field releasePreferenceConfig-r17 may be proposed separately from the existing field releasePreferenceConfig-r16.
  • the new field may be used to indicate that the terminal 905 can make the request for RRC connection to another network in a multi-SIM environment.
  • the terminal 905 may also report a cause value indicating that the reason for requesting RRC connection release is for RRC connection to another network in a multi-SIM environment.
  • the setting information may also include the following information.
  • - Prohibit timer A timer for limiting frequent requests. When the UE reports the request, the timer is started. The terminal cannot transmit the request again until the timer expires.
  • prohibit timer configuration information provided in the conventional releasePreferenceConfig-r16 may be used.
  • the terminal 905 receives a paging message indicating that it is a VoNR (VoLTE if the second base station is LTE) service from the second base station corresponding to the second SIM, or the terminal 905 performs the MO ( Mobile-Originated) may trigger a VoNR service (930).
  • VoNR VoLTE if the second base station is LTE
  • MO Mobile-Originated
  • the paging message received from the second base station includes a new pagingRecordList containing a paging record corresponding to a specific service (eg, VoNR), an indicator corresponding to a specific service (eg, VoNR) for each paging record, or each Each paging record may include information such as a cause value (pagingCause) indicating a specific service (eg, VoNR). Based on the information, the terminal 905 can know that the paging message indicates a service such as VoNR.
  • a cause value indicating a specific service
  • the terminal 905 may transmit the UEAssistanceInformation message containing the releasePreference to the first base station 910 corresponding to the first SIM in the current connection state (935).
  • the ASN.1 structure of the existing releasePrefernce may be as shown in [Table 4] below.
  • the terminal 905 may request to switch from the current connected mode to the standby mode or the inactive mode, or may request release from the connected mode regardless of the standby mode or the inactive mode. In addition, even when switching is requested in the connected mode, if the prohibit timer is not running, the terminal 905 may use the IE (using the 'outOfConnected' value) to cancel it.
  • the present invention is characterized in that a cause value indicating the reason why the terminal makes the connection mode release request is reported together with the IE. For example, when the terminal 905 requests disconnection of the connected mode in order to make an RRC connection to another network, the terminal 905 may report the following 'connectedToOther' value together. In addition to the above value, since a predetermined standby mode operation is required in another network, a cause value indicating that the connection mode release is requested may be suggested as shown in [Table 5] below.
  • Whether the base station 910 that has received the connected mode release request releases the connected mode according to the connected mode release request and whether to actually transmit the RRCRelease message is a base station implementation. Therefore, it is important to accurately inform the base station 910 of the reason why the terminal 905 makes the release request. This is because the base station 910 will determine whether to release the RRC connection according to the release reason.
  • the terminal 905 that has transmitted the UEAssistanceInformation message containing the releasePreference IE may drive the prohibit timer ( 940 ). Until the timer expires ( 945 ), the terminal 905 cannot transmit the releasePreference IE to the base station 910 .
  • the base station 910 may recognize that the terminal 905 has made the release request for RRC connection to another network, and determine whether to transmit an RRCRelease message (950). The base station 910 may transmit an RRCRelease message to the terminal 905 (955).
  • the terminal 905 may release the connection with the base station 910 and perform an RRC connection to another base station to perform a necessary operation (960). Thereafter, the terminal 905 may attempt to reconnect to the first base station 910 to which it was previously RRC-connected. In this case, the terminal 905 may use a new value (eg, 'comeBack' value) indicating the situation as the establishment cause or resume cause value of the RRCSetupRequest or RRCResumeRequest message (965). The base station 910 receiving the cause value may allow the access of the terminal 905 in consideration of service continuity in the previous RRC connection.
  • a new value eg, 'comeBack' value
  • FIG. 10 is a flowchart of an operation of a terminal for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive system information from the base station.
  • the system information may include capability information indicating that the base station supports a multi-SIM terminal.
  • the terminal may connect to the base station through an establishment operation or a resume operation.
  • the terminal may report its capability information to the base station according to the base station configuration.
  • the capability information of the terminal may include information indicating that multi-SIM is supported.
  • the terminal may be provided with configuration information necessary for the terminal to request the RRC connection release operation through a predetermined IE (OtherConfig) of a predetermined RRC message (RRCReconfiguration).
  • a predetermined IE OtherConfig
  • RRCReconfiguration a predetermined RRC message
  • step 1025 the terminal performs a predetermined standby or connected mode operation in the second network corresponding to the second SIM in standby mode (or inactive mode) in the first network corresponding to the first SIM in connected mode. It can be determined whether the RRC connection needs to be released.
  • the terminal may request the base station to release the RRC connection through a predetermined RRC message.
  • the request may include a cause value indicating that it is triggered because a predetermined standby or connected mode operation is required in another network.
  • the terminal may receive configuration information for RRC connection release from the base station through a predetermined RRC message.
  • the terminal may perform a predetermined standby or connected mode operation in the second network corresponding to the second SIM.
  • FIG. 11 is a flowchart of an operation of a base station for requesting release of a current RRC connection for an RRC connection with another network according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may broadcast system information including capability information indicating that it supports a multi-SIM terminal.
  • the base station may be connected to a specific terminal through an establishment operation or a resume operation.
  • step 1115 when the base station cannot obtain the capability information from the terminal through AMF, it may request the terminal to directly receive the capability information of the terminal.
  • the base station may transmit configuration information necessary for requesting the RRC connection release operation to the terminal through a predetermined IE (OtherConfig) of a predetermined RRC message (RRCReconfiguration).
  • a predetermined IE OtherConfig
  • RRCReconfiguration a predetermined RRC message
  • the base station may receive a request to release the RRC connection from the terminal through a predetermined RRC message.
  • a cause value indicating the reason why the terminal makes the connection mode release request may be reported together with releasePreference.
  • the terminal 905 may report a 'connectedToOther' value together with releasePreference.
  • the base station may transmit configuration information for RRC connection release to the terminal through a predetermined RRC message.
  • FIG. 12 is a flowchart of a process of including the indicator indicating the service type in a Short Message or using a separate P-RNTI corresponding to the service type according to an embodiment of the present invention.
  • Receiving the paging message causes the terminal to consume power.
  • a paging message including a paging record corresponding to a specific service may be received from the second network while the terminal connects to the first network and performs data transmission/reception. If the terminal will not switch to the second network other than a specific service considered important, there is no need to receive a paging message that does not include a paging record corresponding to the specific service. Accordingly, the present invention proposes to accommodate an indicator indicating a specific service in a short message or to introduce a separate P-RNTI corresponding to a specific service so that the terminal can determine whether to receive the paging message.
  • the Short Message is L1 signaling accommodated in DCI format 1_0, indicated by the P-RNTI, and may be transmitted on the PDCCH.
  • the Short Message consists of a total of 8 bits, the first bit is for SI update notification, the second bit is for ETWS/CMAS notification, and the third bit is for whether it is necessary to receive a corresponding paging message. It can be used to indicate The remaining 5 bits may be reserved bits.
  • Bit Short Message One systemInfoModification If set to 1: indication of a BCCH modification other than SIB6, SIB7 and SIB8.
  • 2 etwsAndCmasIndication If set to 1: indication of an ETWS primary notification and/or an ETWS secondary notification and/or a CMAS notification.
  • 3 stopPagingMonitoring If set to 1: stop monitoring PDCCH occasions(s) for paging in this PO. 4-8 Not used in this release of the specification, and shall be ignored by UE if received.
  • some of the reserved bits may be used to indicate whether a paging record corresponding to a specific service is present in a paging message corresponding to the Short Message. For example, if a paging record corresponding to a VoNR service is included in a paging message, a bit indicating this may be included in the corresponding Short Message. Other specific services may also be indicated, and a total of five specific services may be indicated in consideration of the total number of reserved bits.
  • Another method is to introduce a separate P-RNTI corresponding to a specific service.
  • a single P-RNTI is used and may be used to indicate scheduling information of the Short Message and the paging message.
  • a separate P-RNTI (P-VoNR-RNTI) corresponding to a specific service indicates whether a paging record corresponding to VoNR is included in an existing paging message, or a specific service (VoNR service) ) can be used to indicate a separate new paging message containing only the paging record corresponding to the paging record.
  • a plurality of the new P-RNTIs may be introduced according to the number of specific services.
  • Another method may introduce a new separate Short Message indicating whether a paging record corresponding to specific services is included in the paging message.
  • the Short Message is indicated by a conventional P-RNTI or a new P-SERVICE-RNTI, and each bit of the Short Message indicates whether a paging record corresponding to a specific service is included in the paging message corresponding to the Short Message. can be used to
  • the base station 1210 may transmit an indicator indicating whether it supports the solution (eg, transmission of a short message including a VoNR indicator or transmission of a separate P-RNTI corresponding to VoNR) to the terminal through system information.
  • the terminal 1205 that supports Multi-SIM and is currently in a connected mode with one network may receive a Short Message including a VoNR indicator or a separate P-RNTI corresponding to VoNR from the base station 1210 (1215). ). If the terminal desires to receive the VoNR service, it may trigger the reception of the paging message (1220). The terminal may receive a corresponding paging message (1225).
  • FIG. 13 is a flowchart of a terminal operation by including the indicator indicating the service type in a short message or using a separate P-RNTI corresponding to the service type according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may be provided with a data service in an RRC connection state to the first network.
  • the terminal may receive a short message including a VoNR indicator or a separate P-RNTI corresponding to VoNR from the second network.
  • the terminal may determine whether it wants to receive the VoNR service from the second network.
  • step 1320 if the terminal wants to receive the VoNR service, the terminal may receive a corresponding paging message.
  • step 1325 if the terminal does not want to receive the VoNR service, the terminal may continue data transmission/reception with the first network without receiving a corresponding paging message.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may include a radio frequency (RF) processing unit 1410 , a baseband processing unit 1420 , a storage unit 1430 , and a control unit 1440 .
  • RF radio frequency
  • the RF processing unit 1410 may perform a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. For example, the RF processor 1410 up-converts the baseband signal provided from the baseband processor 1420 into an RF band signal, transmits it through an antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to the base. It can be down-converted to a band signal.
  • the RF processing unit 1410 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like. In FIG. 14 , only one antenna is shown, but the terminal may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 1410 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 1410 may perform beamforming. For the beamforming, the RF processing unit 1410 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements. Also, the RF processing unit may perform MIMO, and may receive multiple layers when performing MIMO operation.
  • the baseband processing unit 1420 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of a system. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 1420 generates complex symbols by encoding and modulating a transmitted bit stream. Also, when receiving data, the baseband processing unit 1420 restores a received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 1410 . For example, when transmitting data according to an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme, the baseband processing unit 1420 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, and maps the complex symbols to subcarriers.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM symbols are constructed through inverse fast Fourier transform (IFFT) operation and cyclic prefix (CP) insertion.
  • the baseband processing unit 1420 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1410 into OFDM symbol units, and performs a fast Fourier transform (FFT) operation on the signals mapped to subcarriers. After restoration, the received bit stream is restored through demodulation and decoding.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the baseband processing unit 1420 and the RF processing unit 1410 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 1420 and the RF processing unit 1410 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, or a communication unit. Furthermore, at least one of the baseband processor 1420 and the RF processor 1410 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. In addition, at least one of the baseband processor 1420 and the RF processor 1410 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. For example, the different wireless access technologies may include a wireless LAN (eg, IEEE 802.11), a cellular network (eg, LTE), and the like. In addition, the different frequency bands may include a super high frequency (SHF) (eg, 2.NRHz, NRhz) band and a millimeter wave (eg, 60GHz) band.
  • SHF super high frequency
  • the storage unit 1430 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 1430 may store information related to a second access node that performs wireless communication using a second wireless access technology.
  • the storage unit 1430 provides stored data according to the request of the control unit 1440 .
  • the controller 1440 controls overall operations of the terminal.
  • the control unit 1440 transmits and receives signals through the baseband processing unit 1420 and the RF processing unit 1410 .
  • the control unit 1440 writes and reads data in the storage unit 1440 .
  • the controller 1440 may include at least one processor.
  • the controller 1440 may include a communication processor (CP) that controls for communication and an application processor (AP) that controls an upper layer such as an application program.
  • CP communication processor
  • AP application processor
  • control unit 1440 is configured to specify information from a second base station of a second network corresponding to the second SIM while the terminal is in a connected state with a first base station of a first network corresponding to the first SIM.
  • controlling the transceiver to receive a paging message including information indicating a service, and determining whether to disconnect from the first network and connect to the second network based on the paging message, the determination Based on the result, the transceiver may be controlled to transmit a connection release request message including information on the cause of release to the first base station.
  • connection release request message may be a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • the information on the cause of the disconnection included in the connection release request message may indicate that the terminal intends to connect to the second network corresponding to the second SIM.
  • the specific service may be a VoNR service when the second network is NR, and a VoLTE service when the second network is E-UTRA.
  • the controller 1440 may control the transceiver to transmit capability information indicating that the terminal supports a plurality of SIMs to the first base station.
  • 15 is a block diagram showing the configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station includes an RF processing unit 1510 , a baseband processing unit 1520 , a backhaul communication unit 1530 , a storage unit 1540 , and a control unit 1550 .
  • the RF processing unit 1510 performs a function for transmitting and receiving a signal through a wireless channel, such as band conversion and amplification of the signal. That is, the RF processor 1510 up-converts the baseband signal provided from the baseband processor 1520 into an RF band signal, transmits it through an antenna, and converts the RF band signal received through the antenna to a baseband signal. downconverted to
  • the RF processing unit 1510 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the first access node may include a plurality of antennas.
  • the RF processing unit 1510 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the RF processing unit 1510 may perform beamforming. For the beamforming, the RF processing unit 1510 may adjust the phase and magnitude of each of signals transmitted and received through a plurality of antennas or antenna elements. The RF processing unit may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit 1520 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the first radio access technology. For example, when transmitting data, the baseband processing unit 1520 generates complex symbols by encoding and modulating a transmitted bit stream. Also, when receiving data, the baseband processing unit 1520 restores a received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal provided from the RF processing unit 1510 . For example, in the OFDM scheme, when data is transmitted, the baseband processing unit 1520 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream, maps the complex symbols to subcarriers, and performs IFFT operation and OFDM symbols are configured through CP insertion.
  • the baseband processing unit 1520 divides the baseband signal provided from the RF processing unit 1510 into OFDM symbol units, restores signals mapped to subcarriers through FFT operation, and demodulates them. and recovers the received bit stream through decoding.
  • the baseband processing unit 1520 and the RF processing unit 1510 transmit and receive signals as described above. Accordingly, the baseband processing unit 1520 and the RF processing unit 1510 may be referred to as a transmitter, a receiver, a transceiver, a communication unit, or a wireless communication unit.
  • the backhaul communication unit 1530 provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 1530 converts a bit string transmitted from the base station to another node, for example, an auxiliary base station, a core network, etc. into a physical signal, and converts a physical signal received from the other node into a bit string do.
  • the storage unit 1540 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 1540 may store information on a bearer allocated to an accessed terminal, a measurement result reported from the accessed terminal, and the like.
  • the storage unit 1540 may store information serving as a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal.
  • the storage unit 1540 provides stored data according to the request of the control unit 1550 .
  • the controller 1550 controls overall operations of the base station. For example, the control unit 1550 transmits and receives signals through the baseband processing unit 1520 and the RF processing unit 1510 or through the backhaul communication unit 1530 . In addition, the control unit 1550 writes and reads data in the storage unit 1540 . To this end, the controller 1550 may include at least one processor.
  • the controller 1550 sends a paging message for a specific service from the core network. and control the transceiver to transmit a paging message including information indicating the specific service to the terminal while the terminal is connected to the first base station of the first network corresponding to the first SIM have.
  • the specific service may be a VoNR service when the second network is NR, and a VoLTE service when the second network is E-UTRA.
  • the controller 1550 may control the transceiver to receive capability information indicating that the terminal supports a plurality of SIMs from the terminal.
  • the controller 1550 is configured to allow the terminal to respond to the paging message.
  • the transceiver may be configured to receive a connection release request message including information on the cause of the disconnection based on the determination result. can be controlled
  • connection release request message may be a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • the information on the cause of the disconnection included in the connection release request message may indicate that the terminal intends to connect to the second network corresponding to the second SIM.
  • the controller 1550 may determine whether to release the connection with the terminal based on the information on the cause of the disconnection.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명의 다양한 실시 예들에 따라 차세대 이동통신 시스템에서 복수 개의 SIM에서 페이징 동작을 수행하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

차세대 이동통신 시스템에서 복수 개의 SUBSCRIBER IDENTITY MODULE (SIM)에 기반하여 페이징 동작을 수행하는 방법 및 장치
본 발명은 이동통신 시스템에서의 단말 및 기지국 동작에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
5G 시스템에서는 기존 4G 시스템 대비 다양한 서비스에 대한 지원을 고려하고 있다. 예를 들어, 가장 대표적인 서비스들은 모바일초광대역 통신 서비스(eMBB: enhanced mobile broad band), 초 고신뢰성/저지연 통신 서비스(URLLC: ultra-reliable and low latency communication), 대규모 기기간 통신 서비스(mMTC: massive machine type communication), 차세대 방송 서비스(eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service) 등이 있을 수 있다. 그리고, 상기 URLLC 서비스를 제공하는 시스템을 URLLC 시스템, eMBB 서비스를 제공하는 시스템을 eMBB 시스템 등이라 칭할 수 있다. 또한, 서비스와 시스템이라는 용어는 혼용되어 사용될 수 있다.
이 중 URLLC 서비스는 기존 4G 시스템과 달리 5G 시스템에서 새롭게 고려하고 있는 서비스이며, 다른 서비스들 대비 초 고 신뢰성(예를 들면, 패킷에러율 약 10-5)과 저 지연(latency)(예를 들면, 약 0.5msec) 조건 만족을 요구한다. 이러한 엄격한 요구 조건을 만족시키기 위하여 URLLC 서비스는 eMBB 서비스보다 짧은 전송 시간 간격(TTI: transmission time interval)의 적용이 필요할 수 있고 이를 활용한 다양한 운용 방식들이 고려되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
multi-SIM 단말이 타 네트워크와 페이징 수신 동작을 원활히 수행할 수 있도록, 페이징 메시지에 서비스 종류 정보를 포함하고, 연결 모드에 있는 네트워크에 연결 모드 해제를 요청함으로써, 타 네트워크에서 원활하게 대기 모드 동작(페이징 모니터링 및 수신, 시스템 정보 수신, PWS(public warning system) 정보 수신, tracking area update(TAU))을 수행할 수 있는 방법들을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말의 방법에 있어서, 상기 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국으로부터 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 수신하는 단계, 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하는 단계 및 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 다른 실시 예에 따르면 무선 통신 시스템에서 제2 네트워크와 연관된 제2 기지국의 페이징 메시지 전송 방법에 있어서, 코어 네트워크로부터 특정 서비스에 대한 페이징 메시지를 수신하는 단계 및 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 단말로 상기 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부가 판단되며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지가 전송되는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면 무선 통신 시스템에서 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말은 송수신부 및 상기 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국으로부터 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면 무선 통신 시스템에서 제2 네트워크와 연관된 제2 기지국은 송수신부 및 코어 네트워크로부터 특정 서비스에 대한 페이징 메시지를 수신하고, 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 단말로 상기 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하고, 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부가 판단되며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지가 전송되는 것을 특징으로 한다.
multi-SIM 단말이 타 네트워크와 페이징 수신 동작을 원활히 수행할 수 있도록, 페이징 메시지에 서비스 종류 정보를 포함하고, 연결 모드에 있는 네트워크에 연결 모드 해제를 요청함으로써, 타 네트워크에서 원활하게 대기 모드 동작(페이징 모니터링 및 수신, 시스템 정보 수신, PWS(public warning system) 정보 수신, tracking area update(TAU))을 수행할 수 있는 방법들을 제안한다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 무선 접속 상태 천이를 설명하기 위한 도면이다.
도 3는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM(Subscriber Identity Module)을 지원하는 단말을 설명하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM을 지원하는 단말이 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크로부터 페이징을 수신할 때 발생하는 충돌을 설명하는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM을 지원하는 단말이 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크에서 페이징 메시지를 수신하는 동작을 수행하는 시나리오를 설명하는 도면이다.
도 6는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 전송 동작을 수행하는 과정의 흐름도이다.
도 7는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 수신 동작을 수행하는 단말 동작의 순서도이다.
도 8는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 전송 동작을 수행하는 기지국 동작의 순서도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 과정의 흐름도이다.
도 10는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 단말 동작의 순서도이다.
도 11는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 기지국 동작의 순서도이다.
도 12은 본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 서비스 종류를 나타내는 지시자를 Short Message에 포함시키거나, 서비스 종류에 대응하는 별도의 P-RNTI을 활용하는 과정의 흐름도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 서비스 종류를 나타내는 지시자를 Short Message에 포함시키거나, 서비스 종류에 대응하는 별도의 P-RNTI을 활용하는 단말 동작의 순서도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15은 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 3GPPLTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 차세대 이동 통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템(new radio, NR)의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(new radio node B, 이하 gNB)(110) 과 AMF(105, new radio core network)로 구성된다. 사용자 단말(new radio user equipment, 이하 NR UE 또는 단말)(115)은 gNB(110) 및 AMF(105)를 통해 외부 네트워크에 접속한다.
도 1에서 gNB(110)는 기존 LTE 시스템의 eNB(evolved node B)에 대응된다. gNB(110)는 NR UE(115)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해 줄 수 있다(120). 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE(115)들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 gNB(110)가 담당한다. 하나의 gNB(110)는 통상 다수의 셀들을 제어한다. 기존 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(orthogonal frequency division multiplexing, 이하 OFDM이라 칭한다)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(adaptive modulation & coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용한다. AMF(105)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행한다. AMF(105)는 단말에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결된다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, AMF(105)이 MME(125)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결된다. MME(125)는 기존 기지국인 eNB(130)과 연결된다. LTE-NR dual connectivity을 지원하는 단말은 gNB(110)뿐 아니라, eNB(130)에도 연결을 유지하면서, 데이터를 송수신할 수 있다(135).
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템에서 무선 접속 상태 천이를 설명하기 위한 도면이다.
차세대 이동통신 시스템에서는 3 가지의 무선 접속 상태(RRC state)를 가진다. 연결 모드(RRC_CONNECTED, 205)는 단말이 데이터를 송수신할 수 있는 무선 접속 상태이다. 대기 모드(RRC_IDLE, 230)는 단말이 자신에게 페이징이 전송되는지를 모니터링하는 무선 접속 상태이다. 상기 두 모드는 기존 LTE 시스템에도 적용되는 무선 접속 상태로, 상세 기술은 기존 LTE 시스템의 것과 동일하다. 차세대 이동통신 시스템에서는 신규로 비활성(RRC_INACTIVE) 무선 접속 상태(215)가 정의되었다. 상기 무선 접속 상태에서는 UE context가 기지국과 단말에 유지되며, RAN 기반 페이징이 지원된다. 상기 신규 무선 접속 상태의 특징을 나열하면 하기와 같다.
- Cell re-selection mobility;
- CN - NR RAN connection(both C/U-planes) has been established for UE;
- The UE AS context is stored in at least one gNB and the UE;
- Paging is initiated by NR RAN;
- RAN-based notification area is managed by NR RAN;
- NR RAN knows the RAN-based notification area which the UE belongs to;
신규 INACTIVE 무선 접속 상태는 특정 절차를 이용하여, 연결 모드 혹은 대기 모드로 천이할 수 있다. Resume 과정에 따라 INACTIVE 모드에서 연결 모드로 전환되며, suspend 설정 정보를 포함한 Release 절차를 이용하여 연결 모드에서 INACTIVE 모드로 전환된다(210). 상기 절차는 하나 이상의 RRC 메시지를 단말과 기지국 간 송수신되며, 하나 이상의 단계로 구성된다. 또한 Resume 후 Release 절차를 통해, INACTIVE 모드에서 대기 모드로 전환 가능하다(220). 연결 모드와 대기 모드 간 전환은 기존의 LTE 기술을 따른다. 예를 들면, establishment 혹은 release 절차를 통해, 상기 모드간 전환이 이루어진다(225).
도 3는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM(subscriber identity module)을 지원하는 단말을 설명하는 도면이다.
SIM이란 이동 통신 가입자의 정보가 저장된 장치로, 단말은 상기 장치에 저장된 정보를 이용하여 상기 가입자가 가입한 사업자가 제공하는 네트워크에 등록 및 접속한다. 본 개시의 일 실시 예에 따른 Multi-SIM 단말(315)은 두 개 이상의 SIM(320, 325)(예를 들면, 제1 SIM(320) 및 제2 SIM(325)을 지원하는 단말이다. 상기 Multi-SIM 단말은 제 1 모드(이하에서는 dual SIM dual standby(DSDS) 모드) 또는 제 2 모드(이하에서는 dual SIM dual active(DSDA) 모드)로 동작할 수 있다. DSDS 모드와 DSDA 모드는 다음과 같이 정의할 수 있다.
- DSDS: both SIMs can be used for idle-mode network connection, but when a radio connection(305) is active the second connection(310) is disabled. As in the passive case, the SIMs in a DSDS device share a single transceiver. Through time multiplexing two radio connections are maintained in idle mode. When in-call on network for one SIM it is no longer possible to maintain radio connection to the network of the second SIM, hence that connection is unavailable for the duration of the call. Registration to the second network is maintained
- DSDA: both SIMs can be used in both idle and connected modes. Each SIM has a dedicated transceiver, meaning that there are no interdependencies on idle or connected mode operation at the modem level
본 발명에서는 상기 제 1 모드를 지원하는 상기 multi-SIM 단말을 고려하여, 타 네트워크에서 원활하게 대기 모드 동작을 수행할 수 있는 방법들을 제안한다. 상기 대기 모드 동작이란, 페이징 모니터링 및 수신, 시스템 정보 수신, PWS(public warning system) 정보 수신, tracking area update(TAU) 등을 의미한다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM을 지원하는 단말이 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크로부터 페이징을 수신할 때 발생하는 충돌을 설명하는 도면이다.
만약 상기 제 1 모드를 지원하는 multi-SIM 단말이 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크(405)와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고 있다면(415), 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크(410)로부터 전송되는 페이징을 모니터링 하거나(425), 여타 대기 모드 동작(430)을 수행하는데 어려움이 있을 수 있다. 상기 단말은 하나의 수신기를 가지고 있고 상기 제 1 네트워크에서 하향링크 데이터를 수신한다면, 제 2 네트워크로부터 전송되는 페이징, 시스템 정보, PWS 정보를 수신할 수 없다. TAU는 주기적으로 혹은 단말이 TA가 다른 셀을 재선택할 때, 페이징 영역을 다시 등록하는 과정으로 네트워크와 연결이 필요하다. 이 때, 단말은 네트워크와 송수신 과정이 필요하다. 따라서, 타 네트워크의 송수신 여부에 따라 TAU 동작을 수행할 수 없다.
본 발명에서는 multi-SIM 단말이 타 네트워크와 페이징 수신 동작을 원활히 수행할 수 있도록, 페이징 메시지에 서비스 종류 정보를 포함하고, 연결 모드에 있는 네트워크에 연결 모드 해제를 요청하는 방법을 제안한다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 복수 개의 SIM을 지원하는 단말이 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고, 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크에서 페이징 메시지를 수신하는 동작을 수행하는 시나리오를 설명하는 도면이다.
Multi-SIM을 지원하는 단말(515)은 제1 SIM(505)에 대응하는 제 1 네트워크(505)와 연결 모드에서 데이터를 송수신하고 있다. 이 때, 상기 단말은 제 2 SIM(510)에 대응하는 제 2 네트워크(510)로부터 페이징을 모니터링할 수 있다.
상기 페이징을 수신한 상기 단말은 제 1 네트워크와 계속 데이터 송수신 동작을 지속할지, 혹은 제 1 네트워크와의RRC 연결을 해제하고 상기 수신한 페이징에 대응하여 상기 제 2 네트워크와 RRC 연결할지를 결정해야 한다.
본 실시 예에서는 차세대 이동통신 시스템에서 상기 페이징 메시지에 VoNR(LTE라면 VoLTE)등 서비스 종류 지시자를 포함하여 상기 단말로 하여금 상기 결정을 용이하게 한다. 이 때, 상기 서비스 종류 정보를 지시하기 위해, 효율적인 시그널링ASN.1 포맷을 제안한다. 상기 서비스 종류는 VoNR 외 타 서비스도 지시 가능하다. 상기 단말 결정에 따라, 제 1 네트워크와의 RRC 연결을 해제하고 상기 수신한 페이징에 대응하여 상기 제 2 네트워크와 RRC 연결하기 위해, 상기 단말이 상기 제 1 네트워크에 RRC 연결 해제를 요청하는 방법을 제안한다. 또한, 단말이 소모하는 전력의 절약을 목적으로, 상기 서비스 종류를 나타내는 지시자를 Short Message에 포함시키거나, 서비스 종류에 대응하는 별도의 P-RNTI을 소개하는 방법을 제안한다.
본 발명은 차세대 이동통신 시스템 NR 뿐 아니라 LTE 시스템에도 적용 가능하다.
도 6는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 전송 동작을 수행하는 과정의 흐름도이다.
본 발명에서는 페이징에 상기 페이징에 대응하는 서비스의 종류를 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징을 한다. 본 발명에서는 차세대 이동통신 시스템 NR에서 상기 고려하는 서비스 종류로 VoNR을 고려할 수 있다. 반면, LTE 시스템에서 상기 고려하는 서비스 종류로 VoLTE을 고려할 수 있다. 본 발명에서의 내용은 주로 VoNR 혹은 VoLTE을 언급하지만, 다른 서비스 종류도 확장 적용 가능하다. 예를 들면, 상기 서비스는 지연에 민감하고 중요도가 높다고 판단되는 서비스일 수 있다. 상기 페이징 내의 상기 정보는 상기 단말이 현재 RRC 연결 중인 네트워크와 연결을 해제하고 상기 페이징을 전송한 상기 네트워크와 RRC 연결을 수행할지 여부를 결정하는데 이용될 수 있다. 통상, VoNR(혹은 VoLTE) 서비스는 지연에 민감하고(delay-sensitive), 사용자 입장에서 중요성이 높다고 간주되기 때문에, 페이징 내에 VoNR 서비스(혹은 VoLTE) 인지를 지시하는 정보를 수납하면, 단말이 RRC 연결 변경 여부를 결정하는데 유용할 것이다.
단말(605)은 자신의 능력 정보를 AMF(615)에 전달할 수 있다(617). 상기 능력 정보에는 상기 단말이 multi-SIM을 지원하는지 여부 및 서비스 종류를 포함한 페이징 메시지를 수신할 수 있는지 여부를 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 단말(605)은 기지국(610)으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있다(618). 상기 시스템 정보에는 상기 기지국(610)이 서비스 종류를 지시하는 정보를 수납한 페이징 메시지를 전송할 수 있는지 여부를 나타내는 지시자가 포함될 수 있다. AMF(615)는 VoNR에 대응하는 페이징을 상기 기지국(610)에게 전송할 수 있다(620). 상기 기지국(610)은 상기 페이징 메시지의 전송을 트리거할 수 있다(625). 상기 페이징은 소정의 포맷에 따라 서비스 종류를 지시하는 정보를 수납하여, 상기 단말에게 전송될 수 있다(630). 만약 상기 단말이 multi-SIM을 지원한다면, 상기 서비스 종류를 지시하는 정보를 디코딩할 수 있어야 한다. 본 발명에서는 상기 서비스 종류를 지시하는 정보를 하기의 포맷으로 페이징에 수납하는 것을 특징으로 한다.
옵션 1 : 특정 서비스(예, VoNR)에 대응하는 paging record을 수납하는 신규 pagingRecordList 도입한다.(예, pagingRecordListVoNR)
상기 특정 서비스의 종류가 여러 개인 경우, 상기 여러 종류의 서비스에 각각 대응하는 신규pagingRecordList가 정의될 수 있다. 예를 들어, 하기 ASN.1 구조에서 pagingRecordListVoNR, pagingRecordListServiceType1, pagingRecordListServiceType2, pagingRecordListServiceType3 는 VoNR, service type 1, service type 2, service type 3에 대응하는 paging record들을 수납하는 IE가 될 수 있다.
만약 상기 단말에 대해, VoNR, service type 1, service type 2, service type 3 서비스 모두 트리거되었다면, 상기 단말에 대응하는 paging record가 각 pagingRecordListVoNR, pagingRecordListServiceType1, pagingRecordListServiceType2, pagingRecordListServiceType3에 모두 수납될 수 있다.
페이징 메시지에 수납되는 paging record의 최대 수는 제한되어 있다. 따라서, 만약 복수 개의 서비스가 동시에 트리거 되었다면, 상기 네트워크는 가장 우선 순위가 높거나 delay-sensitive한 서비스를 하나 선정하여, 상기 서비스에 대응하는 paging record을 상기 대응하는 pagingRecordList에 수납하여 상기 단말에게 전송할 수 있다. 상기 선정 방법은 표준상 기 정의되어 있거나, 네트워크 구현일 수 있다.
기존 pagingRecordList에는 상기 신규 pagingRecordList에 대응하지 않는 서비스의 paging record을 수납하는데 여전히 이용될 수 있다.
만약 VoNR 서비스 외에 다른 서비스도 함께 트리거되었다면(상기 다른 서비스는 이에 대응하는 신규 pagingRecordList가 없는 경우), 상기 네트워크는 상기 단말에 대한 VoNR 서비스에 대응하는 paging record와 상기 다른 서비스에 대응하는 paging record가 신규 pagingRecordListVoNR와 기존 pagingRecordList에 각각 수납될 수 있다.
만약 상기 네트워크가 상기 단말의 능력을 인지하지 못했다고 가정하면, 상기 네트워크는 상기 단말에 대한 VoNR 서비스에 대응하는 paging record를 신규 pagingRecordListVoNR와 기존 pagingRecordList에 각각 수납할 수 있다.
단말은 multi-SIM 지원 여부와 상관없이 기존 pagingRecordList을 디코딩해야 한다. 옵션 1에서는 PagingRecord IE 내에 추가적인 정보는 정의되지 않는다.
하기 [표 1]은 옵션 1에서의 페이징 메시지에 대한 예시이다.
Figure PCTKR2021008654-appb-I000001
옵션 2: 각 paging record마다 특정 서비스(예, VoNR)에 대응하는 지시자를 포함한다.
상기 특정 서비스의 종류가 여러 개인 경우, 각각 대응하는 신규 지시자가 정의될 수 있다. 예를 들어, 하기 ASN.1 구조에서 vonr-Indication, serviceType1-Indication, serviceType2-Indication, serviceType3-Indication는 각각 VoNR, service type 1, service type 2, service type 3에 대응하는 지시자들이다.
만약 상기 단말에 대해, VoNR, service type 1, service type 2, service type 3 서비스 모두 트리거되었다면, 상기 단말에 대응하는 paging record에 상기 각 서비스에 대응하는 지시자들이 모두 포함될 수 있다.
페이징 메시지에 수납되는 paging record의 최대 수는 제한되어 있다. 따라서, 만약 복수 개의 서비스가 동시에 트리거 되었다면, 상기 네트워크는 가장 우선 순위가 높거나 delay-sensitive한 서비스를 하나 선정하여, 상기 서비스에 대응하는 지시자를 상기 paging record에 수납하여 상기 단말에게 전송할 수 있다. 상기 선정 방법은 표준상 기 정의되어 있거나, 네트워크 구현일 수 있다.
상기 신규 지시자를 디코딩할 수 없는 단말들은 상기 지시자들을 무시할 수 있다.
하기 [표 2]는 옵션 2에서의 페이징 메시지에 대한 예시이다.
Figure PCTKR2021008654-appb-I000002
옵션 3: 각 paging record마다 특정 서비스(예, VoNR)를 지시하는 cause value(pagingCause)를 포함한다.
상기 특정 서비스의 종류가 여러 개인 경우, 네트워크는 가장 우선 순위가 높거나 delay-sensitive한 서비스를 하나 선정하여, 상기 서비스에 대응하는 cause value를 상기 paging record에 수납하여 상기 단말에게 전송할 수 있다. 상기 선정 방법은 표준상 기 정의되어 있거나, 네트워크 구현일 수 있다.
상기 신규 cause 필드를 디코딩할 수 없는 단말들은 상기 필드를 무시할 수 있다.
하기 [표 3]은 옵션 3에서의 페이징 메시지에 대한 예시이다.
Figure PCTKR2021008654-appb-I000003
상기 페이징 메시지를 수신한 상기 단말은 현재 다른 네트워크와 RRC연결중이라면, 상기 페이징 메시지에 포함된 서비스 종류를 지시하는 정보를 고려하여, 상기 다른 네트워크와의 RRC 연결을 해제하고 상기 페이징 메시지를 전송한 네트워크로 RRC 연결을 수행할지 여부를 결정할 수 있다(635).
VoNR 서비스를 제외하고, 상기 페이징 메시지에서 제공되는 서비스 종류는 각 access category에 대응하는 서비스 종류 혹은 establishment cause에 대응하는 서비스 종류에 일치될 수 있다.
도 7는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 수신 동작을 수행하는 단말 동작의 순서도이다.
705 단계에서 단말은 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있다. 상기 시스템 정보에는 상기 기지국이 서비스 종류를 지시하는 정보를 수납한 페이징 메시지를 전송할 수 있는지 여부를 나타내는 지시자가 포함될 수 있다.
710 단계에서 상기 단말은 상기 기지국으로부터 페이징 메시지를 수신할 수 있다.
715 단계에서 상기 단말은 자신이 multi-SIM을 지원하는지(혹은 페이징 메시지에 포함된 서비스 종류를 지시하는 정보를 디코딩할 수 있는지) 여부를 판단할 수 있다.
720 단계에서 만약 상기 단말이 multi-SIM을 지원한다면, 상기 단말은 기존 pagingRecordList와 신규 pagingRecordListVoNR을 모두 디코딩하고, 자신의 paging record가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
725 단계에서 만약 상기 단말이 multi-SIM을 지원하지 않는다면, 상기 단말은 기존 pagingRecordList만을 디코딩하고, 자신의 paging record가 있는지 여부를 확인할 수 있다.
730 단계에서 만약 상기 단말이 다른 네트워크와 기 RRC 연결 상태라면, 상기 단말은 상기 페이징 메시지에 수납된 서비스 정보를 고려하여, RRC 연결을 변경할지 여부를 결정할 수 있다. 예를 들면, 단말은 상기 다른 네트워크와 상기 RRC 연결을 유지할지 또는 상기 페이징 메시지를 전송한 네트워크로 RRC 연결을 수행할지 여부를 결정할 수 있다. 만약, 다른 네트워크와 RRC 연결 상태가 아니라면, 상기 페이징 메시지에 따라 상기 페이징 메시지를 전송한 네트워크로 RRC 연결을 수행할 수 있다.
도 8는 본 발명의 일 실시 예에 따른 페이징 전송 동작을 수행하는 기지국 동작의 순서도이다.
805 단계에서 NR 기지국은 대기 모드 혹은 비활성 모드 단말에 대한 페이징을 AMF로부터 수신할 수 있다. 만약 LTE 기지국이라면, 상기 페이징을 MME로부터 수신할 수 있다.
810 단계에서 상기 기지국은 상기 페이징이 VoNR 서비스와 관련이 있는지 여부를 판단할 수 있다. 만약 상기 기지국이 LTE 기지국이라면, VoLTE 서비스와 관련이 있는지 여부를 판단할 수 있다.
815 단계에서 만약 상기 페이징이VoNR 서비스와 관련이 있다면, 상기 기지국은 상기 paging record을 신규 pagingRecordListVoNR에 수납할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 상기 기지국은상기 paging record에 VoNR에 대응하는 지시자를 포함할 수 있다. 한편, 또 다른 실시 예에 따르면, 상기 기지국은 상기 paging record에 VoNR을 지시하는 cause value(pagingCause) 를 포함할 수 있다.
820 단계에서 만약 상기 페이징이 VoNR 서비스와 관련이 없다면, 상기 기지국은 상기 paging record을 기존 pagingRecordList에 수납할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 과정의 흐름도이다.
제 1 SIM에 대응하는 제 1 기지국(910)은 브로드캐스팅하는 시스템 정보를 통해, 자신이 multi-SIM 단말을 지원함을 지시하는 능력 정보를 단말에게 전송할 수 있다(913). 상기 능력 정보는 본 실시 예에서 서비스 정보를 포함한 페이징 메시지를 전송할 수 있음을 내포한다.
단말(905)은 제 1 SIM에 대응하는 상기 제 1 기지국(910)과 연결하여, 데이터 서비스를 제공받는다(915). 상기 제1 기지국(910)은 상기 단말(905)의 능력 정보를 AMF로부터 획득할 수 있다. 또한, 상기 제1 기지국(910)은 상기 단말(905)의 능력 정보를 AMF로 획득할 수 없는 경우, 상기 단말(905)로부터 직접 상기 단말(905)의 능력 정보를 제공받을 수 있다(920). 상기 단말(905)의 능력 정보에는 multi-SIM 을 지원함을 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 또한, 상기 단말(905)의 능력 정보에는 Dual RX 및 Dual TX을 지원할 수 있는지 여부를 지시하는 정보가 포함될 수 있다. Dual RX 혹은 Dual TX 지원에 대한 정보가 없다면, 상기 단말은 single RX 혹은 single TX을 지원한다고 간주될 수 있다. 또한, 본 실시 예에서 제안하는 RRC 연결 모드 해제 동작을 지원하는 여부를 지시하는 정보가 별도로 보고될 수도 있다.
상기 기지국(910)은 소정의 RRC 메시지(RRCReconfiguration)의 소정의 IE(OtherConfig)을 이용하여, 상기 단말(905)이 상기 동작을 요청하는데 필요한 설정 정보를 제공할 수 있다(925). 기존 필드 releasePreferenceConfig-r16와 별도로 신규 필드 releasePreferenceConfig-r17가 제안될 수 있다. 신규 필드는 상기 단말(905)로 하여금 multi-SIM 환경에서 타 네트워크로의 RRC 연결을 위해 상기 요청을 할 수 있음을 지시하는데 이용될 수 있다. 상기 필드를 수신한 단말(905)은 자신이 RRC 연결 해제를 요청하는 이유가 multi-SIM 환경에서 타 네트워크로의 RRC 연결을 위함을 지시하는 cause value을 함께 보고할 수 있다. 상기 설정 정보에는 하기 정보도 포함될 수 있다.
- Prohibit timer: 빈번한 요청을 제한하기 위한 타이머로, 단말이 상기 요청을 보고하면 상기 타이머는 구동된다. 단말은 상기 타이머가 만료되기 전까지는 다시 상기 요청을 전송할 수 없다.
상기 prohibit timer 대신, 종래의 releasePreferenceConfig-r16에서 제공되는 prohibit timer 설정 정보를 사용할 수 있다.
상기 단말(905)은 제 2 SIM에 대응하는 제 2 기지국으로부터 VoNR(제 2 기지국이 LTE라면 VoLTE) 서비스임을 지시하는 페이징 메시지를 수신하거나, 상기 단말(905)이 자신이 사용자 요청에 따라 MO(Mobile-Originated) VoNR 서비스를 트리거할 수 있다(930).
상기 제2 기지국으로부터 수신된 페이징 메시지는 전술한 바와 같이 특정 서비스(예, VoNR)에 대응하는 paging record을 수납하는 신규 pagingRecordList, 각 paging record마다 특정 서비스(예, VoNR)에 대응하는 지시자, 또는 각 paging record마다 특정 서비스(예, VoNR)를 지시하는 cause value(pagingCause)와 같은 형태의 정보를 포함할 수 있다. 상기 정보에 기반하여, 상기 단말(905)은 상기 페이징 메시지가 VoNR과 같은 서비스를 지시한다는 것을 알 수 있다.
상기 단말(905)은 현재 연결 상태에 있는 제 1 SIM에 대응하는 제 1 기지국(910)에게 releasePreference을 수납한 UEAssistanceInformation 메시지를 전송할 수 있다(935). 기존의 releasePrefernce의 ASN.1 구조는 하기 [표 4]와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021008654-appb-I000004
상기 IE을 이용하여, 상기 단말(905)은 현재 연결 모드에서 대기 모드 혹은 비활성 모드로 전환을 요청하거나, 대기 모드, 비활성 모드 상관없이 연결 모드에서 해제를 요청할 수 있다. 또한, 상기 연결 모드에서 전환을 요청하여도, 상기 prohibit timer가 구동 중이지 않다면 이를 철회하기 위해 상기 단말(905)은 상기 IE(상기 'outOfConnected'value 사용)을 이용할 수 있다. 본 발명에서는 단말이 상기 연결 모드 해제 요청을 하는 이유를 지시하는 cause 값을 상기 IE와 함께 보고하는 것을 특징으로 한다. 예를 들어, 상기 단말(905)이 타 네트워크로 RRC 연결을 하기 위해, 연결 모드 해제를 요청하는 경우, 상기 단말(905)은하기 'connectedToOther' value을 함께 보고할 수 있다. 상기 value 외에도 타 네트워크에서 소정의 대기 모드 동작이 필요하여, 상기 연결 모드 해제를 요청함을 지시하는 cause value 등이 하기 [표 5]와 같이 제안될 수 있다.
Figure PCTKR2021008654-appb-I000005
상기 연결 모드 해제 요청을 수신한 기지국(910)이 상기 연결 모드 해제 요청에 따라 상기 연결 모드를 해제할지 여부 및, 실제 RRCRelease 메시지를 전송할지 여부는 기지국 구현이다. 따라서, 단말(905)이 상기 해제 요청을 하는 이유를 정확히 기지국(910)에 알리는 것이 중요하다. 왜냐하면, 상기 기지국(910)은 해제 이유에 따라 RRC 연결을 해제할지 여부를 결정할 것이기 때문이다.
상기 releasePreference IE을 수납한 UEAssistanceInformation 메시지를 전송한 상기 단말(905)은 상기 prohibit timer을 구동시킬 수 있다(940). 상기 타이머가 만료되기 전까지(945), 상기 단말(905)은 상기 releasePreference IE을 상기 기지국(910)에게 전송할 수 없다.
상기 releasePreference IE을 수신한 상기 기지국(910)은 상기 단말(905)이 타 네트워크로의 RRC 연결을 위해 상기 해제 요청을 했음을 인지하고, RRCRelease 메시지를 전송할지 여부를 결정할 수 있다(950). 상기 기지국(910)은 상기 단말(905)에게 RRCRelease 메시지를 전송할 수 있다(955).
상기 RRCRelease 메시지를 수신한 상기 단말(905)은 상기 기지국(910)과의 연결을 해제하고, 타 기지국으로 RRC 연결을 수행하여, 필요한 동작을 수행할 수 있다(960). 이후, 상기 단말(905)은 다시 이전 RRC 연결되었던 상기 제1 기지국(910)에 다시 연결을 시도할 수 있다. 이 때, 상기 단말(905)은 RRCSetupRequest 혹은 RRCResumeRequest 메시지의 establishment cause 혹은 resume cause 값으로 상기 상황을 지시하는 신규 value(예를 들어, 'comeBack' value) 을 사용할 수 있다(965). 상기 cause value을 수신한 상기 기지국(910)은 이전 RRC 연결에서의 서비스 연속성 등을 고려하여, 상기 단말(905)의 엑세스를 허용할 수 있다.
도 10는 본 개시의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 단말 동작의 순서도이다.
1005 단계에서 단말은 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있다. 상기 시스템 정보에는 상기 기지국이 multi-SIM 단말을 지원함을 지시하는 능력 정보가 포함될 수 있다.
1010 단계에서 상기 단말은 establishment 동작 혹은 resume 동작을 통해 상기 기지국과 연결할 수 있다.
1015 단계에서 상기 단말은 기지국 설정에 따라, 자신의 능력 정보를 상기 기지국에게 보고할 수 있다. 상기 단말의 능력 정보에는 multi-SIM 을 지원함을 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
1020 단계에서 상기 단말은 소정의 RRC 메시지(RRCReconfiguration)의 소정의 IE(OtherConfig)을 통해, 상기 단말이 상기 RRC 연결 해제 동작을 요청하는데 필요한 설정 정보를 제공받을 수 있다.
1025 단계에서 상기 단말은 대기 모드(혹은 비활성 모드)에 있는 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크에서 소정의 대기 혹은 연결 모드 동작을 수행하기 위해, 연결 모드 중인 제 1 SIM에 대응하는 제 1 네트워크에서 RRC 연결이 해제될 필요가 있는지 여부를 결정할 수 있다.
1030 단계에서 상기 단말은 소정의 RRC 메시지를 통해, RRC 연결 해제를 상기 기지국에게 요청할 수 있다. 상기 요청에는 타 네트워크에서 소정의 대기 혹은 연결 모드 동작이 필요하기 때문에 트리거되었음을 지시하는 cause value가 포함될 수 있다.
1035 단계에서 상기 단말은 소정의 RRC 메시지를 통해, RRC 연결 해제에 대한 설정 정보를 상기 기지국으로부터 수신할 수 있다.
1040 단계에서 상기 단말은 제 2 SIM에 대응하는 제 2 네트워크에서 소정의 대기 혹은 연결 모드 동작을 수행할 수 있다.
도 11는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타 네트워크와의 RRC 연결을 위해, 현재 RRC 연결에 대한 해제를 요청하는 동작을 수행하는 기지국 동작의 순서도이다.
1105 단계에서 기지국은 자신이 multi-SIM 단말을 지원함을 지시하는 능력 정보가 포함된 시스템 정보를 브로드캐스팅할 수 있다.
1110 단계에서 상기 기지국은 특정 단말과 establishment 동작 혹은 resume 동작을 통해 연결될 수 있다.
1115 단계에서 상기 기지국은 상기 단말에 능력 정보를 AMF로 획득할 수 없는 경우, 상기 단말에게 요청하여 직접 상기 단말의 능력 정보를 제공받을 수 있다.
1120 단계에서 상기 기지국은 소정의 RRC 메시지(RRCReconfiguration)의 소정의 IE(OtherConfig)을 통해, 상기 단말에게 상기 RRC 연결 해제 동작을 요청하는데 필요한 설정 정보를 전송할 수 있다.
1125 단계에서 상기 기지국은 소정의 RRC 메시지를 통해, 상기 단말로부터 RRC 연결 해제를 요청받을 수 있다. 이때, 단말이 상기 연결 모드 해제 요청을 하는 이유를 지시하는 cause 값을 releasePreference와 함께 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 단말이 타 네트워크로 RRC 연결을 하기 위해, 연결 모드 해제를 요청하는 경우, 상기 단말(905)은 'connectedToOther' value을 releasePreference와 함께 보고할 수 있다.
1130 단계에서 상기 기지국은 소정의 RRC 메시지를 통해, RRC 연결 해제에 대한 설정 정보를 상기 단말에게 전송할 수 있다.
도 12은 본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 서비스 종류를 나타내는 지시자를 Short Message에 포함시키거나, 서비스 종류에 대응하는 별도의 P-RNTI을 활용하는 과정의 흐름도이다.
페이징 메시지를 수신하는 것은 단말로 하여금 전력 소모를 야기시킨다. Multi-SIM 환경에서 단말이 제 1 네트워크와 연결하여 데이터 송수신을 수행 중에, 제 2 네트워크로부터 특정 서비스에 대응하는 paging record을 포함한 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 만약 상기 단말이 중요하게 간주하는 특정 서비스 외에는 상기 제 2 네트워크로 전환하지 않을 것이라면, 상기 특정 서비스에 대응하는 paging record을 포함하지 않은 페이징 메시지를 수신할 필요가 없다. 따라서, 본 발명에서는 단말이 상기 페이징 메시지 수신 여부를 결정할 수 있도록, Short Message에 특정 서비스를 지시하는 지시자를 수납하거나, 혹은 특정 서비스에 대응하는 별도의 P-RNTI을 도입하는 것을 제안한다.
Short Message는 DCI format 1_0내에 수납되는 L1시그널링으로, P-RNTI에 의해 지시되며, PDCCH에서 전송될 수 있다. 하기 [표 6]에서와 같이, Short Message는 총 8 비트로 구성되며, 첫번째 비트는 SI update notification 용도, 두번째 비트는 ETWS/CMAS notification 용도, 세번째 비트는 대응하는 페이징메시지를 수신할 필요가 있는지 여부를 지시하는데 이용될 수 있다. 나머지 5 비트들은 reserved bit 일 수 있다.
Bit Short Message
1 systemInfoModification
If set to 1: indication of a BCCH modification other than SIB6, SIB7 and SIB8.
2 etwsAndCmasIndication
If set to 1: indication of an ETWS primary notification and/or an ETWS secondary notification and/or a CMAS notification.
3 stopPagingMonitoring
If set to 1: stop monitoring PDCCH occasions(s) for paging in this PO.
4-8 Not used in this release of the specification, and shall be ignored by UE if received.
일 실시 예에 따르면,상기 reserved bit들의 일부를, 특정 서비스에 대응하는 paging record가 상기 Short Message에 대응하는 페이징 메시지에 있는지 여부를 지시하는데 사용될 수 있다. 일례로, VoNR 서비스에 대응하는 paging record가 페이징 메시지에 포함된다면, 상기 대응하는 Short Message에 이를 지시하는 비트가 포함될 수 있다. 다른 특정 서비스도 지시될 수 있으며, reserved bit의 총 수를 고려하면 총 5 개의 특정 서비스가 지시될 수 있다.
또 다른 방법은 특정 서비스에 대응하는 별도의 P-RNTI을 도입하는 것이다. 현재는 단일 P-RNTI가 사용되고 있으며, 상기 Short Message 및 페이징 메시지의 스케줄링 정보를 지시하는데 이용될 수 있다. 일례로, 특정 서비스(NoNR 서비스)에 대응하는 별도의 P-RNTI(P-VoNR-RNTI)는 기존의 페이징 메시지에 VoNR에 대응하는 paging record가 포함되어 있는 여부를 지시하거나, 특정 서비스(VoNR 서비스)에 대응하는 paging record만을 수납하는 별도의 신규 페이징 메시지를 지시하는데 이용될 수 있다. 상기 신규 P-RNTI는 특정 서비스의 수에 따라 복수 개가 도입될 수 있다.
또 다른 방법은 특정 서비스들에 대응하는 paging record가 페이징 메시지에 포함되는지를 지시하는 신규 별도의 Short Message을 도입할 수 있다. 상기 Short Message는 종래 P-RNTI 혹은 신규 P-SERVICE-RNTI로 지시되며, 상기 Short Message의 각 비트들은 각기 특정 서비스에 대응하는 paging record가 상기 Short Message에 대응하는 페이징 메시지에 포함되어 있는지 여부를 지시하는데 이용될 수 있다.
따라서, 상기 실시 예에 따라, VoNR을 고려하면 동작 흐름도는 다음과 같다.
기지국(1210)은 시스템 정보를 통해, 자신이 상기 솔루션(일례로, VoNR지시자를 포함한 Short Message 전송 혹은 VoNR에 대응하는 별도의 P-RNTI 전송)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 단말에게 전송할 수 있다(1213). Multi-SIM을 지원하고, 현재 하나의 네트워크와 연결 모드 상태에 있는 단말(1205)은 기지국(1210)으로부터 VoNR지시자를 포함한 Short Message 혹은 VoNR에 대응하는 별도의 P-RNTI을 수신할 수 있다(1215). 상기 단말은 상기 VoNR 서비스를 제공받기를 원한다면, 상기 페이징 메시지의 수신을 트리거할 수 있다(1220). 상기 단말은 대응하는 페이징 메시지를 수신할 수 있다(1225).
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 상기 서비스 종류를 나타내는 지시자를 Short Message에 포함시키거나, 서비스 종류에 대응하는 별도의 P-RNTI을 활용하는 단말 동작의 순서도이다.
1305 단계에서 단말은 제 1 네트워크에 RRC 연결 상태에서 데이터 서비스를 제공받을 수 있다.
1310 단계에서 상기 단말은 제 2 네트워크로부터 VoNR지시자를 포함한 Short Message 혹은 VoNR에 대응하는 별도의 P-RNTI을 수신할 수 있다.
1315 단계에서 상기 단말은 상기 제 2 네트워크로부터 상기 VoNR 서비스를 제공받기를 원하는지 여부를 판단할 수 있다.
1320 단계에서 만약 상기 VoNR 서비스를 제공받기를 원한다면, 상기 단말은 대응하는 페이징 메시지를 수신할 수 있다.
1325 단계에서 만약 상기 VoNR 서비스를 제공받기를 원하지 않는다면, 상기 단말은 대응하는 페이징 메시지를 수신하지 않고, 제 1 네트워크와 데이터 송수신을 지속할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
상기 도면을 참고하면, 상기 단말은 RF(radio frequency)처리부(1410), 기저대역(baseband)처리부(1420), 저장부(1430), 제어부(1440)를 포함할 수 있다.
상기 RF처리부(1410)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 상기 RF처리부(1410)는 상기 기저대역처리부(1420)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환할 수 있다. 상기 RF처리부(1410)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 도 14에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 단말은 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(1410)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 상기 RF처리부(1410)는 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 상기 빔포밍을 위해, 상기 RF처리부(1410)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소(element)들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 또한 상기 RF처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다.
상기 기저대역처리부(1420)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(1420)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(1420)은 상기 RF처리부(1410)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(1420)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에매핑한 후, IFFT(inverse fast Fourier transform) 연산 및 CP(cyclic prefix) 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(1420)은 상기 RF처리부(1410)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT(fast Fourier transform) 연산을 통해 부반송파들에 매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
상기 기저대역처리부(1420) 및 상기 RF처리부(1410)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(1420) 및 상기 RF처리부(1410)는 송신부, 수신부, 송수신부 또는 통신부로 지칭될 수 있다. 나아가, 상기 기저대역처리부(1420) 및 상기 RF처리부(1410) 중 적어도 하나는 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 또한, 상기 기저대역처리부(1420) 및 상기 RF처리부(1410) 중 적어도 하나는 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 서로 다른 무선 접속 기술들은 무선 랜(예: IEEE 802.11), 셀룰러 망(예: LTE) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(SHF:super high frequency)(예: 2.NRHz, NRhz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 60GHz) 대역을 포함할 수 있다.
상기 저장부(1430)는 상기 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 상기 저장부(1430)는 제2무선 접속 기술을 이용하여 무선 통신을 수행하는 제2접속 노드에 관련된 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 상기 저장부(1430)는 상기 제어부(1440)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(1440)는 상기 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(1440)는 상기 기저대역처리부(1420) 및 상기 RF처리부(1410)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(1440)는 상기 저장부(1440)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(1440)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어부(1440)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제어부(1440)는 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국으로부터 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지일 수 있다.
상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는 상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내는 것을 특징으로 할 수 있다.
상기 특정 서비스는 상기 제2 네트워크가 NR인 경우 VoNR 서비스이고, 상기 제2 네트워크가 E-UTRA인 경우 VoLTE 서비스인 것을 특징으로 할 수 있다.
상기 제어부(1440)는 상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 제1 기지국으로 전송하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
도 15은 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
상기 도면에 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 RF처리부(1510), 기저대역처리부(1520), 백홀통신부(1530), 저장부(1540), 제어부(1550)를 포함하여 구성된다.
상기 RF처리부(1510)는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, 상기 RF처리부(1510)는 상기 기저대역처리부(1520)로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 상기 RF처리부(1510)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 상기 도면에서, 하나의 안테나만이 도시되었으나, 상기 제1접속 노드는 다수의 안테나들을 구비할 수 있다. 또한, 상기 RF처리부(1510)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 상기 RF처리부(1510)는 빔포밍을 수행할 수 있다. 상기 빔포밍을 위해, 상기 RF처리부(1510)는 다수의 안테나들 또는 안테나 요소들을 통해 송수신되는 신호들 각각의 위상 및 크기를 조절할 수 있다. 상기 RF처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다.
상기 기저대역처리부(1520)는 제1무선 접속 기술의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(1520)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(1520)은 상기 RF처리부(1510)로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 예를 들어, OFDM 방식에 따르는 경우, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부(1520)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성하고, 상기 복소 심벌들을 부반송파들에매핑한 후, IFFT 연산 및 CP 삽입을 통해 OFDM 심벌들을 구성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부(1520)은 상기 RF처리부(1510)로부터 제공되는 기저대역 신호를 OFDM 심벌 단위로 분할하고, FFT 연산을 통해 부반송파들에매핑된 신호들을 복원한 후, 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 상기 기저대역처리부(1520) 및 상기 RF처리부(1510)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 상기 기저대역처리부(1520) 및 상기 RF처리부(1510)는 송신부, 수신부, 송수신부, 통신부 또는 무선 통신부로 지칭될 수 있다.
상기 백홀통신부(1530)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 상기 백홀통신부(1530)는 상기 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 상기 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
상기저장부(1540)는 상기 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 상기 저장부(1540)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 상기 저장부(1540)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 상기 저장부(1540)는 상기 제어부(1550)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 제어부(1550)는 상기 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부(1550)는 상기 기저대역처리부(1520) 및 상기 RF처리부(1510)을 통해 또는 상기 백홀통신부(1530)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(1550)는 상기 저장부(1540)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(1550)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
상기 기지국이 제1 SIM 및 제2 SIM을 지원하는 단말에 대해, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국인 경우, 상기 제어부(1550)는 코어 네트워크로부터 특정 서비스에 대한 페이징 메시지를 수신하고, 상기 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 단말로 상기 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
상기 특정 서비스는 상기 제2 네트워크가 NR인 경우 VoNR 서비스이고, 상기 제2 네트워크가 E-UTRA인 경우 VoLTE 서비스일 수 있다.
또한, 상기 제어부(1550)는 상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 단말로부터 수신하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
한편, 상기 기지국이 제1 SIM 및 제2 SIM을 지원하는 단말에 대해, 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국인 경우, 상기 제어부(1550)는, 상기 단말이 상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하면, 상기 판단 결과에 기반하여, 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
이때, 상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지일 수 있다.
상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는 상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내는 것을 나타낼 수 있다.
상기 제어부(1550)는 상기 해제 원인에 대한 정보에 기반하여, 상기 단말과의 연결을 해제할지 여부를 결정할 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말의 방법에 있어서,
    상기 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국으로부터 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 수신하는 단계;
    상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 전송하는 단계; 를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지이며,
    상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는,
    상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 특정 서비스는,
    상기 제2 네트워크가 NR(new radio)인 경우 VoNR (voice over NR) 서비스이고,
    상기 제2 네트워크가 E-UTRA(evolved universal terrestrial radio access)인 경우 VoLTE (voice over LTE)서비스인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 제2 네트워크와 연관된 제2 기지국의 페이징 메시지 전송 방법에 있어서,
    코어 네트워크로부터 특정 서비스에 대한 페이징 메시지를 수신하는 단계; 및
    제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 단말로 상기 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 전송하는 단계; 를 포함하고,
    상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부가 판단되며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지가 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지이며,
    상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는,
    상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내며,
    상기 특정 서비스는,
    상기 제2 네트워크가 NR(new radio)인 경우 VoNR (voice over NR) 서비스이고,
    상기 제2 네트워크가 E-UTRA(evolved universal terrestrial radio access)인 경우 VoLTE (voice over LTE)서비스인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 제2 SIM에 상응하는 제2 네트워크의 제2 기지국으로부터 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고,
    상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부를 판단하며,
    상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지이며,
    상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는,
    상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 특정 서비스는,
    상기 제2 네트워크가 NR(new radio)인 경우 VoNR (voice over NR) 서비스이고,
    상기 제2 네트워크가 E-UTRA(evolved universal terrestrial radio access)인 경우 VoLTE (voice over LTE)서비스인 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 제1 기지국으로 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 무선 통신 시스템에서 제2 네트워크와 연관된 제2 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    코어 네트워크로부터 특정 서비스에 대한 페이징 메시지를 수신하고,
    제1 subscriber identity module(SIM) 및 제2 SIM을 지원하는 단말이 상기 제1 SIM에 상응하는 제1 네트워크의 제1 기지국과 연결 상태인 동안, 상기 단말로 상기 특정 서비스를 지시하는 정보를 포함하는 페이징 메시지를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부; 를 포함하고,
    상기 페이징 메시지에 기반하여, 상기 제1 네트워크와의 연결을 해제하고 상기 제2 네트워크와 연결할지 여부가 판단되며, 상기 판단 결과에 기반하여, 상기 제1 기지국으로 해제 원인에 대한 정보를 포함하는 연결 해제 요청 메시지가 전송되는 것을 특징으로 하는 제2 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 연결 해제 요청 메시지는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 메시지이며,
    상기 연결 해제 요청 메시지에 포함된 상기 해제 원인에 대한 정보는,
    상기 단말이 상기 제2 SIM에 상응하는 상기 제2 네트워크에 연결하고자 하는 것을 나타내는 것을 특징으로 하는 제2 기지국.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제2 네트워크가 NR(new radio)인 경우 VoNR (voice over NR) 서비스이고,
    상기 제2 네트워크가 E-UTRA(evolved universal terrestrial radio access)인 경우 VoLTE (voice over LTE)서비스인 것을 특징으로 하는 제2 기지국.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 페이징 메시지를 수신하기 전에, 상기 단말이 복수의 SIM 지원하는 것을 나타내는 능력 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 제2 기지국.
PCT/KR2021/008654 2020-07-08 2021-07-07 차세대 이동통신 시스템에서 복수 개의 subscriber identity module (sim)에 기반하여 페이징 동작을 수행하는 방법 및 장치 WO2022010258A1 (ko)

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