WO2022030863A1 - 무선 통신 시스템에서 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2022030863A1
WO2022030863A1 PCT/KR2021/009779 KR2021009779W WO2022030863A1 WO 2022030863 A1 WO2022030863 A1 WO 2022030863A1 KR 2021009779 W KR2021009779 W KR 2021009779W WO 2022030863 A1 WO2022030863 A1 WO 2022030863A1
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WO
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random access
slice
terminal
configuration information
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PCT/KR2021/009779
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French (fr)
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강현정
김성훈
에기월아닐
정상엽
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/02Access restriction performed under specific conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and an apparatus for processing slice-based system connection configuration information of a terminal in a wireless 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 Small Cell Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • 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
  • Each network slice refers to a separate end-to-end network tailored to meet the various requirements requested by a specific application.
  • the present disclosure provides an apparatus and method in which a terminal acquires network slice-based system access configuration information and performs a system access procedure in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for a terminal to obtain network slice-based system access control configuration information and perform a system access procedure in a wireless communication system.
  • a method for a terminal to process network slice-based system connection configuration information in a wireless communication system includes: receiving system connection configuration information corresponding to a network slice of the terminal from a base station; performing a system access procedure using the system access setup information when system access setup information corresponding to a network slice is obtained; The method may include performing a system access procedure using general system access setup information when system access setup information corresponding to the network slice is not obtained.
  • a method for a terminal to process network slice-based system access control configuration information in a wireless communication system includes: receiving system access control configuration information corresponding to a network slice of the terminal from a base station; performing a system access procedure using the system access control setting information when system access control setting information corresponding to a network slice is obtained; If the system access control configuration information corresponding to the network slice is not obtained, the method may include performing a system access procedure using general system access control configuration information.
  • a wireless communication system in a method of a base station, transmitting system information including random access configuration information corresponding to each of at least one slice to a terminal; and receiving, from the terminal, a random access preamble based on the system information, wherein the random access configuration information corresponding to each of the at least one slice includes a random access resource corresponding to each of the at least one slice.
  • the information on the random access resource may be provided by being mapped with identification information of each of the at least one slice.
  • a wireless communication system in a method of a terminal in a wireless communication system, receiving system information including random access configuration information corresponding to each of at least one slice from a base station ; and transmitting, to the base station, a random access preamble based on the system information, wherein the random access configuration information corresponding to each of the at least one slice includes a random access resource corresponding to each of the at least one slice.
  • the information on the random access resource may be provided by being mapped with identification information of each of the at least one slice.
  • a transceiver in a base station, a transceiver; and controlling the transceiver to transmit system information including random access configuration information corresponding to each of at least one slice to the terminal; and a control unit controlling the transceiver to receive a random access preamble from the terminal based on the system information, wherein the random access configuration information corresponding to each of the at least one slice corresponds to each of the at least one slice and information on the random access resource to be used, and the information on the random access resource may be provided by being mapped with identification information of each of the at least one slice.
  • a terminal comprising: a transceiver; and controlling the transceiver to receive system information including random access configuration information corresponding to each of at least one slice from the base station; and a controller configured to control the transceiver to transmit a random access preamble to the base station based on the system information, wherein the random access configuration information corresponding to each of the at least one slice is provided in each of the at least one slice.
  • Information on the corresponding random access resource may be included, and the information on the random access resource may be provided by being mapped with identification information of each of the at least one slice.
  • a terminal can efficiently access a system based on a network slice.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a radio time-frequency resource of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A and 6B illustrate a configuration of system connection setting information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a terminal operation for processing system connection configuration information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a NUL uplink and a SUL uplink in which system connection configuration information for each slice/service is set according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 9 illustrates an operation of a terminal for selecting slice/service based NUL uplink and SUL uplink according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a terminal for selecting slice/service based NUL uplink and SUL uplink according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a configuration of slice/service-based system access control setting (unified access control) information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a terminal for processing slice/service-based system access control configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a procedure for performing random access of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of transmitting random access configuration information of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may be performed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be performed in the reverse order according to a corresponding function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA or ASIC, and ' ⁇ unit' performs certain roles.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ ' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors. Accordingly, as an example, ' ⁇ ' indicates components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • the radio access network New RAN NR
  • the core network packet core 5G System, or 5G Core Network, or NG Core: Next Generation Core
  • 5G System or 5G Core Network
  • NG Core Next Generation Core
  • NWDAF Network Data Collection and Analysis Function
  • NWDAF can collect/store/analyze information from the 5G network and provide results to unspecified network functions (Network Functions, NFs), and the analysis results can be used independently by each NF.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • NR Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for processing slice-based system access setup and access control setup information in a wireless communication system.
  • the terminal obtains system access setup and system access control setup information for each network slice, and performs a system access procedure through the base station using the system access setup and system access control setup information of the network slice corresponding to the terminal. it is to do
  • a physical channel and a signal may be used interchangeably with data or a control signal.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) is a term that refers to a physical channel through which data is transmitted, but the PDSCH may also be used to refer to data. That is, in the present disclosure, the expression 'transmitting a physical channel' may be interpreted equivalently to the expression 'transmitting data or a signal through a physical channel'.
  • higher signaling refers to a signal transmission method in which a base station is transmitted to a terminal using a downlink data channel of a physical layer or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer.
  • Upper signaling may be understood as radio resource control (RRC) signaling or media access control (MAC) control element (CE).
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates a base station 110 , a terminal 120 , and a terminal 130 as some of nodes using a wireless channel in a wireless communication system. 1 shows only one base station, other base stations that are the same as or similar to the base station 110 may be further included.
  • the base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120 and 130 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance capable of transmitting a signal.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', an 'eNodeB (eNodeB)', a '5G node (5th generation node)', a 'next generation nodeB' , gNB)', 'wireless point', 'transmission/reception point (TRP)', or other terms having an equivalent technical meaning.
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user, and performs communication with the base station 110 through a wireless channel.
  • the link from the base station 110 to the terminal 120 or the terminal 130 is downlink (DL), and the link from the terminal 120 or the terminal 130 to the base station 110 is uplink (UL). ) is referred to as
  • at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without the user's involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal other than the terminal (terminal)' )', 'wireless terminal', or 'user device' or other terms having an equivalent technical meaning.
  • UE user equipment
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may transmit and receive radio signals in millimeter wave (mmWave) bands (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, and 60 GHz).
  • mmWave millimeter wave
  • the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may perform beamforming.
  • the beamforming may include transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110 , the terminal 120 , and the terminal 130 may impart directivity to a transmission signal or a reception signal.
  • the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select the serving beams 112, 113, 121, and 131 through a beam search or beam management procedure. .
  • subsequent communication may be performed through a resource having a quasi co-located (QCL) relationship with the resource that has transmitted the serving beams 112, 113, 121, 131. Can be performed. have.
  • QCL quasi co-located
  • the first antenna port and the second antenna port are said to be in a QCL relationship.
  • a wide range of characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, spatial receiver parameter. may include at least one of
  • Uplink refers to a radio link through which the terminal transmits data or control signals to the base station
  • downlink refers to a radio link through which the base station transmits data or control signals to the user equipment.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 2 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the base station 110 includes a wireless communication unit 210 , a backhaul communication unit 220 , a storage unit 230 , and a control unit 240 .
  • the components of the base station are not limited to the above-described example.
  • the base station may include more or fewer components than the above-described components.
  • the wireless communication unit 210 , the backhaul communication unit 220 , the storage unit 230 , and the control unit 240 may be implemented in the form of a single chip.
  • the controller 240 may include one or more processors.
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a conversion function between the baseband signal and the bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 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.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may include a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, etc. can be composed of
  • the digital unit may be implemented by at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver', or a 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including the processing as described above by the wireless communication unit 210 .
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from the base station 110 to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and is received from another node. Converts a physical signal into a bit string.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station 110 .
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data according to the request of the control unit 240 .
  • the controller 240 controls overall operations of the base station 110 .
  • the control unit 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220 .
  • the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230 .
  • the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by the communication standard.
  • the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210 .
  • the controller 240 may include at least one processor.
  • the controller 240 may control the base station 110 to perform operations according to embodiments to be described later.
  • FIG 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the configuration shown in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the terminal 120 includes a communication unit 310 , a storage unit 320 , and a control unit 330 .
  • the components of the terminal 120 are not limited to the above-described example.
  • the terminal 120 may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the communication unit 310 , the storage unit 320 , and the control unit 330 may be implemented in the form of a single chip.
  • the controller 330 may include one or more processors.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 310 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array including a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented as one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including processing as described above by the communication unit 310 .
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal 120 .
  • the storage unit 320 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330 .
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal 120 .
  • the control unit 330 transmits and receives a signal through the communication unit 310 .
  • the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 .
  • the control unit 330 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard.
  • the controller 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor.
  • a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • the controller 330 may control the terminal 120 to perform operations according to embodiments to be described later.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 shows an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 . Specifically, FIG. 4 shows components for performing beamforming as a part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3 .
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402 , a digital beamforming unit 404 , a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N, and an analog beam. and a forming unit 408 .
  • the encoding and modulation unit 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoder and modulator 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamformer 404 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamformer 404 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of a signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', a 'precoder', or the like.
  • the digital beamformer 404 outputs digital beamformed modulation symbols to the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed or the same modulation symbols may be provided to a plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N.
  • the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N convert digital beamformed digital signals into analog signals.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) operation unit, a cyclic prefix (CP) insertion unit, a DAC, and an up-converter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) method, and may be excluded when another physical layer method (eg, filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N provide an independent signal processing process for a plurality of streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation method, some of the components of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be used in common.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the analog beamformer 408 performs beamforming on an analog signal.
  • the digital beamformer 404 multiplies the analog signals by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal.
  • the analog beamformer 440 may be variously configured according to a connection structure between the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N and antennas.
  • each of the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be connected to one antenna array.
  • the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be connected to one antenna array.
  • the plurality of transmission paths 406 - 1 to 406 -N may be adaptively connected to one antenna array or connected to two or more antenna arrays.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a radio time-frequency resource of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol (OFDM symbol) or a DFT-S-OFDM symbol (DFT-S-OFDM symbol), and N symb OFDM symbols or DFT-S-OFDM symbols 530 are one is included in the slot 505 of Unlike the slot, the length of the subframe in the NR system may be defined as 1.0 ms, and the length of the radio frame 500 may be defined as 10 ms.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth may include a total of N BW subcarriers 525 . Specific numerical values such as N symb and N BW may be variably applied depending on the system.
  • the basic unit of the time-frequency resource region is a resource element (RE) 510, which may be represented by an OFDM symbol index or a DFT-S-OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block (RB 515) may be defined as N RB consecutive subcarriers 520 in the frequency domain.
  • the structure of the radio time-frequency resource as shown in FIG. 5 is applied to the Uu interface.
  • One network can provide one or multiple vertical slices and services.
  • Table 1 shows examples of vertical slices/services and SST (Slice/Service Type) values of corresponding slices/services.
  • system access configuration information (random access configuration) may be configured for each slice/service.
  • 6A and 6B illustrate a configuration of system connection setting information according to an embodiment of the present disclosure.
  • system connection setting information of the terminal may be transmitted while being included in a system broadcast message SIB1.
  • the system broadcast message may include ServingCellConfigCommonSIB information
  • ServingCellConfigCommonSIB information may include UplinkConfigCommonSIB information
  • the UplinkConfigCommonSIB information may include InitialUplinkBWP information.
  • InitialUplinkBWP information may include rach-ConfigCommon information
  • rach-ConfigCommon information may include system connection configuration information of a general terminal.
  • the parameter included in the rach-ConfigCommon may include, for example, the information in Table 2 below.
  • InitialUplinkBWP may include a rach-ConfigCommonIAB that a terminal supporting IAB (integrated access and backhaul) can use when accessing the system.
  • Rach-ConfigCommonIAB consists of information separate from rach-ConfigCommon of Table 2 above.
  • system access information for one or more slices/services may be configured to use general rach-ConfigCommon information, that is, rach-ConfigCommon of Table 2 above.
  • the network configures at least one or a combination of RACH (Random Access Channel) occasion and PRACH (Physical Random Access Channel) preamble to be used for each one or multiple slices/services for each one or multiple slices/services to the UE.
  • RACH Random Access Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • rach-ConfigCommonSlice may be configured to include a slice/service-based system connection setting information list.
  • the rach-ConfigCommonSliceSetList may include one or more rach-ConfigCommonSlice.
  • the rach-ConfigCommonSlice may indicate SupportedSliceInfo information including slice/service identification information (NSSAI) and rach-ConfigCommon information to be used by the terminal for the slice/service identification information (NSSAI).
  • the identification information indicates a network slice/service, and as shown in Table 3, slice/service type (SST) or SST and slice differentiator ( SD) can be configured.
  • the identification information may be indicated by the NSSAI of the corresponding network slice or configured as a slice ID mapped to the NSSAI of the corresponding network slice in addition to the ID (identity) of the slice group including the corresponding network slice. .
  • system connection setting information of the terminal may be transmitted while being included in a system broadcast message SIB1.
  • the system broadcast message may include ServingCellConfigCommonSIB information
  • ServingCellConfigCommonSIB information may include UplinkConfigCommonSIB information
  • the UplinkConfigCommonSIB information may include InitialUplinkBWP information.
  • InitialUplinkBWP information may include rach-ConfigCommon information
  • rach-ConfigCommon information may include system connection configuration information of a general terminal.
  • the parameters included in the rach-ConfigCommon are the same as the information in Table 2.
  • InitialUplinkBWP information may include rach-ConfigCommonIAB information indicating system connection configuration information of the IAB terminal.
  • InitialUplinkBWP information includes rach-ConfigCommonSliceA information, rach-ConfigCommonSliceB information or rach-ConfigCommonSliceN information indicating system connection configuration information of terminals interested in Slice/Service A or Slice/Serivce B or Slice/Service N. It may include at least one of, or a combination thereof.
  • the rach-ConfigCommonSliceA information, rach-ConfigCommonSliceB information, or rach-ConfigCommonSliceN information may be configured independently of the rach-ConfigCommon information of Table 2 above. Since the method of FIG. 6B needs to configure independent system access configuration information for each slice/service, scalability may deteriorate when slices/services increase, and it has limitations in that it is difficult to easily support slices/services to be added in the future.
  • the slice/service-based system access configuration information configured in FIGS. 6A to 6B may configure different RACH resources for one or a plurality of slices/services.
  • the other RACH resource may correspond to a resource different from each other in time, frequency, power ramping step, scaling factor BI (backoff indicator), PRACH mask index, or a combination thereof.
  • the different RACH resources may correspond to different bandwidth parts (BWPs).
  • the different RACH resources may correspond to different uplink carriers (NUL/normal uplink, SUL/supplementary uplink).
  • different RACH resources may be mapped to one or more slice service identification information (NSSAI: Network Slice Selection Assistance Information).
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • the PRACH resource mask may be mapped with one or more slices/service identifiers to distinguish which slice/service identification information can use the RACH resource.
  • a PRACH resource mask of the same value may be set for the corresponding slices.
  • the UE may acquire a RACH resource using the configured PRACH resource mask and perform a system access procedure to receive a corresponding slice service.
  • the PRACH resource mask setting corresponding to each slice to be used for slice-based system access may be transmitted to the UE through a system broadcast message, transmitted to the UE through an RRC-dedicated message, or provisioned in advance to the UE.
  • the RACH resource for each slice/service may be configured differently from the RACH resource used by a general UE. That is, the RACH resource indicated by rach-ConfigCommon including system access information for each slice/service and RACH resource indicated by rach-ConfigCommon including general system access information may use other RACH resources.
  • the UE may perform a system access procedure using the RACH resource configured for the slice/service based on the slice/service identification information it is interested in.
  • the RACH resource configured for one or multiple slices/services that the UE acquires based on the slice/service identification information it is interested in may include at least one of a RACH occasion and a PRACH preamble, or a combination thereof.
  • the slice/service-based system access configuration information transmitted through the system broadcast message configured in FIGS. 6A to 6B uses the same RACH resource, but may be set in a manner that applies different prioritization parameters for each slice/service.
  • the prioritization parameter may be applied to at least one of a power ramping step and a scaling factor BI or a combination thereof.
  • Prioritization parameters may be set as shown in Table 4.
  • rach-ConfigCommon information may include SupportedSliceInfo information and RA-Prioritization information corresponding thereto.
  • SupportedSliceInfo may include one or more slice/service identification information (NSSAI), and at least one of the power ramping step and scaling factor BI set for one or more slices/service identification belonging to SupportedSliceInfo or their Combinations may be included.
  • NSSAI slice/service identification information
  • system connection setting information including a prioritization parameter to be applied to one or more slices/service identification information may be configured and provided to the terminal.
  • the UE may perform a system access procedure using the RACH resource configured for the slice/service based on the slice/service identification information it is interested in.
  • the UE may perform a system access procedure using the RACH resource and/or prioritization parameter configured for the slice/service based on the slice/service identification information of which it is interested.
  • the RACH resource may include at least one of a RACH occasion and a PRACH preamble, or a combination thereof.
  • the rach-ConfigCommonSlice including the system connection configuration information for the slice/service is provided to the terminal including information supported by the Public Land Mobile Network (PLMN) to which the cell transmitting the corresponding information belongs.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the rach-ConfigCommonSlice may be transmitted together with related PLMN information (PLMN identifier list).
  • the terminal may perform the system access procedure by using the system access configuration information of the rach-ConfigCommonSlice associated with the PLMN corresponding to the terminal.
  • the UE may determine whether to use the rach-ConfigCommonSlice based on the PLMN identifier and the slice/service identifier.
  • the system access procedure can be performed using the system connection configuration information indicated by the rach-ConfigCommonSlice.
  • the UE determines that it has not acquired the rach-ConfigCommonSlice corresponding to its PLMN identifier but the slice/service identifier of interest, it can perform a system access procedure using the system connection configuration information indicated by the rach-ConfigCommon.
  • rach-ConfigCommonSlice and rach-ConfigSpecificSlice including system connection configuration information for a slice/service may be defined.
  • the rach-ConfigSpecificSlice may be transmitted together with associated slice/service identification information. That is, the system access configuration information indicated by the rach-ConfigSpecificSlice may be used when the terminal performs a system access procedure in order to receive a slice/service corresponding to the associated slice/service identification information.
  • the terminal When the terminal determines that it has acquired the rach-ConfigSpecificSlice associated with the identifier corresponding to the slice/service of interest, it may perform a system access procedure using the system access configuration information indicated by the rach-ConfigSpecificSlice. If the terminal determines that it has not acquired the rach-ConfigSpecificSlice associated with the identifier corresponding to the slice/service of interest, the system access procedure can be performed using the system access configuration information indicated by the rach-ConfigCommonSlice.
  • rach-ConfigCommonSlice and rach-ConfigSpecificSlice including system connection configuration information for a slice/service may be defined.
  • the rach-ConfigCommonSlice may be transmitted together with the associated PLMN identification information. That is, the rach-ConfigCommonSlice may be used when a terminal supporting the corresponding PLMN performs a system access procedure.
  • the rach-ConfigSpecificSlice may be transmitted together with associated slice/service identification information and associated PLMN identification information.
  • the system access configuration information indicated in rach-ConfigSpecificSlice may be used when a terminal supporting the associated PLMN performs a system access procedure in order to receive a slice/service corresponding to the associated slice/service identification information. have.
  • the terminal determines that it has acquired the identifier corresponding to the slice/service it is interested in and the rach-ConfigSpecificSlice associated with its PLMN identifier
  • the system access procedure can be performed using the system access configuration information indicated by the rach-ConfigSpecificSlice. .
  • the system access procedure can be performed using the system access setting information indicated by the .
  • the slice/service-based system access configuration information may be provided to a UE in a radio resource control (RRC) connection state through dedicated RRC signaling, and in this case, the dedicated RRC signaling may provide slice specific RACH-Dedicated configuration information.
  • RRC radio resource control
  • the RACH-ConfigCommon configuration information of FIGS. 6A to 6B is not used by the UE in the RRC connection state, and slice specific RACH-Dedicated configuration information may be used.
  • Slice specific RACH-Dedicated configuration information may configure different RACH resources for one or more slices/service identification information (NSSAI) in the same manner as in the case of RACH-ConfigCommon of FIGS. 6A to 6B .
  • the RACH resource for one or multiple slices/services may include at least one or a combination of RACH occasions and PRACH preambles configured for one or multiple slices/services.
  • Table 5 below shows an example of a method for the UE to process the system connection configuration information for the slice/service identification information of interest.
  • the slice service identification information of interest set in the terminal may consist of only SST or a combination of SST and SD.
  • Identification information indicated in rach-ConfigCommonSlice information including system connection setting information for each slice/service may consist of only SST or a combination of SST and SD. According to the identification information set in the terminal and the identification information set in the system access configuration information for each slice/service, the operation of the terminal performing system access may vary as described in Table 5.
  • the terminal selects the system access configuration information for each slice/service corresponding to the SST and performs the system access procedure. can be done
  • the terminal selects general system connection configuration information to perform the system access procedure.
  • the terminal selects the system connection configuration information for each slice/service corresponding to the SST The system access procedure can be performed.
  • the terminal is a slice/service corresponding to the combination of SST and SD
  • the system access procedure can be performed by selecting each system connection setting information.
  • FIG. 7 illustrates a terminal operation for processing system connection configuration information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire identification information (NSSAI) corresponding to a slice/service in which it is interested.
  • the terminal may obtain a system broadcast message to obtain system connection setting information.
  • step 704 the terminal slices among the slice/service identification information of interest obtained in step 700 and the system access configuration information obtained in step 702 Slice/service identification information indicated in system connection configuration information (rach-ConfigCommonSlice) for each / service can be compared.
  • the terminal determines in step 706 that the slice/service identification information obtained in step 700 includes only the SST, the terminal in step 708 determines whether the slice/service identification information indicated in the rach-ConfigCommonSlice includes only the SST. If it is determined in step 708 that the slice/service identification information indicated by rach-ConfigCommonSlice includes only SST according to the determination in step 708, the terminal may obtain system connection configuration information corresponding to the SST in step 710. Using this information, the system It may be decided to perform an access procedure.
  • step 708 If it is determined in step 708 that the slice/service identification information indicated by rach-ConfigCommonSlice includes a combination of SST and SD according to the determination in step 708, the terminal uses general system access configuration information, that is, RACH-ConfigCommon, in step 712, the system access procedure can be decided to perform.
  • general system access configuration information that is, RACH-ConfigCommon
  • the terminal determines in step 714 whether the slice/service identification information indicated in rach-ConfigCommonSlice includes only SST. can If it is determined in step 714 that the slice/service identification information indicated in rach-ConfigCommonSlice includes only SST according to the determination in step 714, the terminal may obtain system connection configuration information corresponding to SST in step 716, and using this information, the system It may be decided to perform an access procedure.
  • the terminal may obtain system connection configuration information corresponding to the combination of SST and SD in step 718. and it can be determined to perform the system access procedure using this information.
  • steps 704, 706, 708, and 714 exemplarily illustrate a determination process for selecting system access configuration information, and the terminal performs the slice/service identification information of the terminal and the system regardless of this order. Based on the access configuration information, the corresponding terminal may perform a system access procedure related to the slice/service in which it is interested.
  • the system access configuration information for each slice/service may be configured to be used only in the uplink corresponding to the SUL.
  • General system access configuration information must be configured in the uplink corresponding to NUL, and may or may not be configured in the uplink corresponding to SUL. Therefore, there is a need for a method in which the terminal can select NUL or SUL and perform a system access procedure based on whether the uplink in which the system access configuration information for each slice/service that the terminal is interested in is configured is NUL or SUL.
  • FIG 8 illustrates a configuration of a NUL uplink and a SUL uplink in which system access configuration information for each slice/service is set according to an embodiment of the present disclosure.
  • system connection configuration information for slice/service 1 is configured to be used in NUL uplink and system connection configuration information for slice/service 2 is configured to be used in SUL uplink is shown. .
  • InitialULBWP of UplinkConfigCommonSIB of NUL may include general system connection configuration information (rach-ConfigCommon) and slice/service-specific system connection configuration information (rach-ConfigCommonSlice) corresponding to slice/service 1.
  • InitialULBWP of UplinkConfigCommonSIB of SUL may include general system connection setting information (rach-ConfigCommon) and system connection setting information for each slice/service corresponding to slice/service 2 (rach-ConfigCommonSlice).
  • the terminal determines whether there is a NUL and SUL that provides system access configuration information for a slice/service of interest, and determines to perform a system access procedure for receiving a slice/service of interest through the corresponding uplink. .
  • the UE may determine through which uplink, NUL or SUL, the system access procedure should be performed based on the reference signal received power (RSRP) measurement value.
  • the UE may determine whether it provides system access configuration information for the slice/service it is interested in in the uplink selected based on the RSRP measurement. If the terminal provides system access configuration information for the slice/service of interest in the selected uplink, it may determine to perform the system access procedure using the corresponding information. If the terminal does not provide system access setup information for the slice/service of interest in the selected uplink, it may determine to perform the system access procedure using general system access setup information.
  • RSRP reference signal received power
  • the UE measures RSRP when it is determined that the system does not provide system connection configuration information for slices/services of interest to both NUL and SUL, or when it is determined that both NUL and SUL do not provide system connection configuration information for slices/services of interest. Based on the value, it may be determined to perform system access through NUL or SUL. If it is determined that both NUL and SUL provide system access configuration information for the slice/service of interest, the UE accesses the system using the system access configuration information for the slice/service of interest in the uplink selected based on the RSRP measurement value can be decided to perform.
  • the UE determines to perform the system access procedure using general system access setup information in the uplink selected based on the RSRP measurement value. can do.
  • system access is performed through an uplink that provides system connection configuration information for the slice/service of interest It can be decided to Such a terminal operation will be described with reference to FIG. 10 .
  • FIG 9 illustrates an operation of a terminal for selecting slice/service based NUL uplink and SUL uplink according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE may measure the RSRP value of the cell in step 900 .
  • the UE may determine to select the SUL in step 904.
  • the UE may determine whether system access configuration information for the slice/service of interest of the UE is configured in the SUL. At this time, it may be determined whether configuration information for the slice of interest/service identification information (NSSAI) of the terminal is included.
  • NSSAI slice of interest/service identification information
  • the terminal may perform a system access procedure using the system access configuration information for the slice/service in the selected SUL in step 908. have. If it is determined that the system access configuration information for the slice/service is not configured in the selected SUL, the UE may perform a system access procedure using general system access configuration information in the selected SUL in step 910 .
  • step 902 If it is determined in step 902 that the RSRP measurement value is greater than or equal to the threshold, the UE proceeds to step 912 and determines whether the system connection configuration information for the slice/service of interest of the UE is set in both SUL and NUL. If it is determined in step 912 that the system access configuration information for the slice/service is set to both SUL and NUL, the UE may determine to select NUL in step 914. In step 916, the UE may perform a system access procedure using system access configuration information for a slice/service in the selected NUL.
  • the terminal determines whether the system access configuration information for the slice/service is set in the NUL in step 918. can Accordingly, the terminal may determine to select the NUL in step 920. The terminal may perform a system access procedure by using the system access configuration information for the slice/service in the NUL selected in step 922 .
  • the terminal may determine in step 924 whether the system connection configuration information for the slice/service of interest of the terminal is set in the SUL. Accordingly, the UE may determine to select the SUL in step 926 . The terminal may perform a system access procedure by using the system access configuration information for the slice/service in the SUL selected in step 928 .
  • the UE may determine that the system access configuration information for the slice/service is not configured in both the NUL and the SUL.
  • the UE may determine to select NUL in step 930 . Accordingly, the UE may perform a system access procedure using general system access configuration information in the NUL selected in step 932 .
  • the determination steps of steps 912, 918 and 924 exemplarily illustrate a determination process regarding whether the system access configuration information for the slice/service of interest of the terminal is set in the NUL and/or SUL, and various embodiments According to , the terminal may perform the determination procedure regardless of this order.
  • 10 illustrates an operation of a terminal for selecting slice/service based NUL and SUL according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may determine whether an uplink including system access configuration information corresponding to a slice/service of interest exists. At this time, it may be determined whether configuration information for the slice of interest/service identification information (NSSAI) of the terminal is included.
  • NSSAI slice of interest/service identification information
  • the UE may determine whether the system connection configuration information for the slice/service of interest is configured in both the NUL and the SUL. And the UE may measure the RSRP value of the cell in step 1004. If it is determined that the RSRP measurement value is smaller than the threshold in step 1006, the UE may determine to select SUL in step 1008. The UE may perform a system access procedure using slice/service system access configuration information in the SUL selected in step 1010 . If the UE determines that the RSRP measurement value is greater than or equal to the threshold in step 1006, it may determine to select the NUL in step 1012. The UE may perform a system access procedure using slice/service system access configuration information in the NUL selected in step 1014 .
  • the terminal determines whether the system access configuration information for the slice/service of interest is set in NUL in step 1016. can Accordingly, the UE may determine to select the NUL in step 1018 . The UE may perform a system access procedure using the system access configuration information for the slice/service in the NUL selected in step 1020 .
  • the terminal may determine in step 1022 whether the system connection configuration information for the slice/service of interest is set in the SUL.
  • the UE may determine to select SUL in step 1024 . Accordingly, the terminal may perform a system access procedure using the system access configuration information for the slice/service in the SUL selected in step 1026.
  • the UE may determine that the system connection configuration information for the slice/service of interest is not configured in both the NUL and the SUL. And the UE may measure the RSRP of the cell in step 1028.
  • the terminal may determine to select SUL in step 1032. In addition, the terminal may perform a system access procedure using general system access setup information in the SUL selected in step 1034 . If the UE determines that the RSRP measurement value is greater than or equal to the threshold in step 1030, it may determine to select the NUL in step 1036. In addition, the UE may perform a system access procedure using general system access configuration information in the NUL selected in step 1038 .
  • the determination steps of steps 1012, 1016, and 1022 exemplarily illustrate a determination process regarding whether the system access configuration information for the slice/service of interest of the terminal is set to the NUL and/or SUL, and various embodiments According to , the terminal may perform the determination procedure regardless of this order.
  • the UE when setting the initial BWP for each slice/service, transmits the RACH preamble in the initial BWP corresponding to the slice/service of interest, and slices/ You can wait to receive from the initial BWP corresponding to the service.
  • Initial BWP for each slice/service may be set symmetrically or asymmetrically with respect to DL and UL.
  • system access configuration information for each slice/service including the RACH resource and RACH configuration may be configured in the non-initial BWP. That is, the terminal may perform the system access procedure using the system access configuration information for the slice/service it is interested in in the non-initial BWP.
  • Table 6 The restrictions in Table 6 may be applied to the rach-ConfigCommon used when the terminal performs a system access procedure using general system access configuration information.
  • the UE transmits the RACH message 1 (or the first message of the second stage random access) in the non-initial UL bandwidth part (BWP) using the system access configuration information for the slice/service of interest the UE transmits the RACH message 1 (or the first message of step 2 random access) can be determined to be received in the initial BWP, and can wait in the initial BWP to receive the response message.
  • DL BW and UL BW are the same
  • the initial BWP composed of Wider UL BW (bandwidth) and narrow DL BW.
  • the system may operate by applying separate access control to each network slice/service.
  • the system may configure the system access control setting information including each slice/service identification information to which the UAC parameter is to be applied.
  • slice/service-based system access control setting (UAC: unified access control) information according to an embodiment of the present disclosure.
  • system access control parameters may be hierarchically configured for each category and for each PLMN.
  • the system access control parameter may be set in UAC-BarringInfoSet.
  • UAC-BarringInfoSet may be set as many as the maximum number of UAC-BarringInfoSetIndexes.
  • UAC-BarringInfoSetIndex is an index indicating the number of UAC-BarringInfoSet to be applied.
  • UAC-BarringInfoSetIndex corresponds to an index indicating an entry of uac-BarringInfoSetList. For example, when UAC-BarringInfoSetIndex is set to 1, the UE indicates UAC-BarringInfoSet corresponding to the first entry of uac-BarringInfoSetList, and when UAC-BarringInfoSetIndex is set to 2, UAC corresponding to the second entry of uac-BarringInfoSetList. It can be determined that -BarringInfoSet is indicated. If UAC-BarringInfoSetIndex is set to a value that does not correspond to any entry of uac-BarringInfoSetList, the UE may determine that access barring is not applied.
  • UAC-BarringPerCat is setting information that is set together with UAC-BarringInfoSetIndex corresponding to an access category to inform the UE of which UAC-BarringInfoSet to apply for the corresponding access category.
  • UAC-BarringPerPLMN is configuration information indicating which UAC-BarringInfoSet to be applied to a specific PLMN. If UAC-BarringPerPLMN is set and the terminal belongs to the corresponding PLMN, the terminal determines that the configuration information of UAC-BarringPerPLMN overwrites the configuration information of UAC-BarringPerCat, and applies the UAC-BarringInfoSet corresponding to UAC0BarringInfoSetIndex indicated by UAC-BarringPerPLMN. can do.
  • the system may configure uac-BarringForSlice including the slice/service identification information list.
  • uac-BarringForSlice can be set in uac-BarringInfoSetExt
  • uac-BarringInfoSetExt can be set in uac-BarringInfoSetList-17, which is an extended form from the existing UAC access control setting.
  • Table 7 shows the configuration of uac-BarringInfo including system access control settings for each slice/service.
  • uac-BarringInfo may be transmitted while being included in a system broadcast message (eg, SIB1).
  • UAC-BarringForSlice may include one or more slice/service identification information (NSSAI) to which slice/service-based system access control configuration is to be applied.
  • NSSAI slice/service identification information
  • UAC-BarringInfoSetIndex indicating the system access control setting, that is, the UAC-BarringInfoSet entry of uac-BarringInfoSetList, may be operated in connection with the slice/service-based system access control setting, that is, UAC-BarringInfoSetExt of uac-BarringInfoSetList-r17.
  • uac-BarringForSlice may be set to a value equal to or smaller than a value corresponding to UAC-BarringInfoSetIndex.
  • the UE applies the UAC-BarringInfoSet indicated by UAC-BarringInfoSetIndex to the slice/service corresponding to uac-BarringForSlice to perform system access.
  • the UE applies the UAC-BarringInfoSet indicated by UAC-BarringInfoSetIndex regardless of slice/service to perform system access. Can be determined.
  • UAC-BarringForSlice information is not set for a specific UAC-BarringInfoSetIndex (it is determined that UAC-BarringForSlice is empty), the UE can determine that the system access control setting of UAC-BarringInfoSet can be applied to all slices/services. If UAC-BarringForSlice information is set for a specific UAC-BarringInfoSetIndex (determining that UAC-BarringForSlice is non-empty), the UE determines that the system access control setting of UAC-BarringInfoSet is slice/service identification information (NSSAI) included in UAC-BarringForSlice. ) can be considered applicable only to
  • NSSAI slice/service identification information
  • FIG. 12 illustrates an operation of a terminal for processing slice/service-based system access control configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may acquire system access control configuration information (uac-BarringInfo) in step 1200 .
  • system access control configuration information (uac-BarringInfo)
  • the terminal can determine whether at least one or a combination of the system access control configuration information (uac-BarringPerCat) corresponding to the access category and the system access control configuration information (uac-BarringPerPLMN) corresponding to the PLMN is included. .
  • the terminal may determine that uac-BarringPerPLMN overwrites uac-BarringPerCat.
  • the UE may determine the uac-BarringInfoSetIndex corresponding to uac-BarringPerCat and uac-BarringPerPLMN.
  • the UE may determine whether slice/service information corresponding to uac-BarringInfoSetIndex is included. If it is determined in step 1206 that the slice/service information (UAC-BarringForSlice) corresponding to uac-BarringInfoSetIndex exists, the terminal determines to apply the uac-BarringInfoSet indicated by uac-BarringInfoSetIndex to the slice/service in step 1208 can In addition, the terminal may perform a system access procedure based on system access control configuration information of uac-BarringInfoSet.
  • step 1206 If the UE determines that slice/service information (UAC-BarringForSlice) corresponding to uac-BarringInfoSetIndex does not exist in step 1206, it is determined in step 1210 to apply the uac-BarringInfoSet indicated by uac-BarringInfoSetIndex to all slices/services. can do.
  • the terminal may perform a system access procedure based on system access control information of uac-BarringInfoSet.
  • the UE may determine whether the UAC-BarringForPLMN including its own PLMN is included in the system access setting control information. If it is determined that the UAC-BarringForPLMN corresponding to its PLMN is included, the UE may determine the UAC-BarringInfoSetIndex value indicated by the UAC-BarringForPLMN. The UE may determine whether the UAC-BarringForSlice corresponding to the corresponding UAC-BarringInfoSetIndex is set.
  • the UE decides to perform the system access procedure using system access control information corresponding to UAC-BarringInfoSet indicated by UAC-BarringInfoSetIndex for the corresponding slice/service. can judge When it is determined that the UAC-BarringForSlice corresponding to the UAC-BarringInfoSetIndex indicated by the UAC-BarringForPLMN is not set, the UE uses the system access control information corresponding to the UAC-BarringInfoSet indicated by the UAC-BarringInfoSetIndex for all slices/services. It may be decided to perform an access procedure.
  • the UE may determine whether the UAC-BarringForSlice corresponding to the UAC-BarringInfoSetIndex set in the UAC-BarringForCat is set. If it is determined that UAC-BarringForSlice corresponding to uac-BarringInfoSetIndex is included, the UE performs a system access procedure using system access control information corresponding to UAC-BarringInfoSet indicated by uac-BarringInfoSetIndex for the slice/service indicated by UAC-BarringForSlice. can decide to do it.
  • the UE determines that UAC-BarringForSlice corresponding to UAC-BarringInfoSetIndex indicated by UAC-BarringForCat is not set, the UE uses system access control information corresponding to UAC-BarringInfoSet indicated by UAC-BarringForCat for all slices/services Thus, it can be determined to perform the system access procedure.
  • the terminal determines that uac-BarringPerCat and uac-BarringPerPLMN are overwritten by the UAC-BarringForSlice, and is The system access procedure can be performed by applying the UAC-BarringInfoSet indicated by the corresponding uac-BarringInfoSetIndex.
  • the terminal determines whether uac-BarringPerPLMN is set, and if there is configuration information including the PLMN of the terminal, It is determined that UAC-BarringForSlice overwrites uac-BarringPerPLMN, and the system access procedure can be performed by applying the UAC-BarringInfoSet indicated by uac-BarringInfoSetIndex.
  • the terminal determines that the uac-BarringPerPLMN including its own PLMN is not set, it determines that the UAC-BarringForSlice overwrites the uac-BarringPerCat, and applies the UAC-BarringInfoSet indicated by the uac-BarringInfoSetIndex corresponding to the UAC-BarringForSlice.
  • the system access procedure can be performed.
  • the terminal determines whether uac-BarringPerPLMN is set, and if there is configuration information including the PLMN of the terminal , it is determined that uac-BarringPerPLMN overwrites uac-BarringPerCat, and the system access procedure can be performed by applying the UAC-BarringInfoSet indicated by uac-BarringInfoSetIndex.
  • the system access procedure can be performed by applying the UAC-BarringInfoSet indicated by the uac-BarringInfoSetIndex corresponding to uac-BarringPerCat.
  • Table 8 shows the operation of the Access Category parameter of the system access control setting.
  • the service provider can play the role of setting the access category value for the slice/service it supports. This can be handled by the system implementation.
  • the access category value for the slice/service set by the service provider may be delivered to the terminal.
  • the network can support one or multiple slices/services to one or multiple terminals, slices/services requested by the terminal (list of requested S-NSSAI) and slices/services that can be supported in frequencies or cells ( list of allowed S-NSSAI), it is possible to configure which frequency or cell to allow data transmission/reception for which UE slice/service.
  • the network provides the UE with information on setting one or more slices/services (S-NSSAI) supported by at least one of frequency and cell or a combination thereof, system broadcasting messages and paging messages can be used in addition to RRC dedicated messages. have.
  • the paging message transmitted by the network may include a mobile terminated (MT) service indication and MT service slice information corresponding to at least one terminal in the RRC_IDLE state or the RRC_INACTIVE state.
  • the MT service slice information includes an MT service indicator, MT service slice identification information (identifier), a frequency at which the UE can perform the MT service access procedure, a cell in which the UE can perform the MT service access procedure, and the MT service can be performed. It is at least one or a combination of the priority of the frequency when there is more than one frequency and the priority of the cell when there is more than one cell capable of performing MT service.
  • the MT slice identification information may be expressed as a list of all S-NSSAI identifiers, that is, a list of SSTs or a list of SST and SD as shown in Table 5 above.
  • the network may use an index or a bitmap method.
  • the MT slice identification information may be indicated as an index of a slice (allowed S-NSSAI) list allowed for the corresponding terminal.
  • the MT slice identification information may be expressed as a bitmap of a slice (allowed S-NSSAI) list allowed for the corresponding terminal.
  • the MT slice identification information indicated in the paging message may be represented by 3 bits and set as an index value corresponding to the MT slice.
  • the MT slice identification information indicated in the paging message is expressed in an 8-bit bitmap, and the bit value corresponding to the MT slice is 1 in the bitmap. can be set to
  • the UE enters the RRC_IDLE state or the RRC_INACTIVE state to determine the slice information corresponding to the mobile terminated (MT) service in the RRC_IDLE state or the RRC_INACTIVE state before entering the MT (mobile terminated) service slice identification information Allowed S -NSSAI) list can be set from the network.
  • the UE may acquire MT service slice information from the paging message.
  • the MT service slice information obtained by the UE includes an MT service indicator, MT service slice identification information, a frequency at which the UE can perform the MT service access procedure, a cell through which the UE can perform the MT service access procedure, and MT service. It is at least one of a priority of a frequency when there is more than one available frequency and a priority of a cell when there is more than one cell capable of performing MT service, or a combination thereof.
  • the MT slice identification information may be expressed as a full S-NSSAI list, that is, a list of SSTs as shown in Table 5 or a list of SST and SD.
  • the terminal determines the S-NSSAI corresponding to the MT service slice based on the allowed S-NSSAI list information configured from the network, and other configuration information corresponding to the S-NSSAI (frequency, cell, priority) MT service access procedure can be performed with reference to .
  • the MT slice identification information is set as an index of the allowed S-NSSAI list for the UE, for example, assuming that the maximum number of allowed S-NSSAIs configurable for the UE is 8, the MT slice indicated in the paging message Identification information is represented by 3 bits and may be set as an index value corresponding to an MT slice.
  • the terminal determines the index of the slice (S-NSSAI) corresponding to the MT service slice based on the allowed S-NSSAI list information configured from the network, and other configuration information (frequency, cell, priority) of the slice ) to perform the MT service access procedure.
  • the MT indicated in the paging message Slice identification information may be expressed in an 8-bit bitmap, and a bit value corresponding to an MT slice in the bitmap may be set to 1.
  • the terminal determines whether the bit position and the bit value of the slice (S-NSSAI) corresponding to the MT service slice are set to 1 based on the allowed S-NSSAI list information set from the network, and The MT service access procedure may be performed with reference to other configuration information (frequency, cell, priority).
  • the network and the terminal indicate and determine the slice identification information (the entire S-NSSAI identifier, the index of the S-NSSAI, and the S-NSSAI bitmap) corresponding to the MO service in the allowed S-NSSAI list, and determine that the slice corresponds to the MO service.
  • a service access procedure may be performed in a frequency or cell.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a procedure for performing random access of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may obtain identification information related to a service to be provided (step 1300 ).
  • the identification information is information for identifying a slice/service in which the terminal is interested, and as described above, may be, for example, network slice selection assistance information (NSSAI) for a specific network slice, and as another example, It may be an ID (identity) of a specific slice corresponding to the NSSAI or an ID of a slice group including at least one slice.
  • NSSAI network slice selection assistance information
  • the terminal may obtain a system information block (SIB) including configuration information for accessing the system (step 1302).
  • SIB system information block
  • the configuration information for accessing the system may include both connection configuration information (eg, rach-configcommonslice) related to a specific network slice or service and connection configuration information for general network connection (rach-configcommon).
  • the UE may compare the previously acquired slice/service identification information with configuration information for system access included in the SIB. For example, if rach-configcommonslice is included in the SIB as configuration information for system access, it can be checked whether the identification information of the slice corresponding to rach-configcommonslice includes the service/slice identification information previously acquired by the terminal (step 1306).
  • the random access configuration information is specified as rach-configcommonslice, but as described above with reference to FIGS. 6A and 6B , the name or field value of the random access configuration information may be variously set.
  • a random access procedure may be performed.
  • the terminal selects general access configuration information included in the system information (step 1310) ) to perform a general random access procedure.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of transmitting random access configuration information of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may check a slice/service that can be supported in a cell (step 1400).
  • system connection configuration information corresponding to the identified slice/service identification information may be generated (step 1402).
  • the generated SIB may be transmitted (step 1406).
  • system connection configuration information corresponding to the slice/service identification information may be, for example, rach-configcommonslice, as described above with reference to FIGS. 6A and 6B .
  • system connection configuration information for general random access may be, for example, rach-configcommon.
  • a random access preamble based thereon may be received from the terminal (step 1408).
  • the random access preamble may request a system access related to a specific slice/service or may request a general system access.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), magnetic disc storage device, Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or any other form of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program accesses through a communication network composed of a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 단말의 슬라이스(slice) 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하기 위한 방법 및 장치를 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 단말의 슬라이스(slice) 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하기 위한 방법 및 장치에 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. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 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.
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.
한편, 5G에서는 네트워크 슬라이싱(network slicing) 기술이 도입되었다. 각 네트워크 슬라이스는 특정 어플리케이션이 요청한 다양한 요구사항들을 충족하기 위해 맞추어진 분리된 단대단(end-to-end) 네트워크를 일컫는다.
본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 획득하고 시스템 접속 절차를 수행하는 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크 슬라이스 기반 시스템 접속 제어 설정 정보를 획득하고 시스템 접속 절차를 수행하는 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하는 방법은, 단말의 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 설정 정보가 획득되면 상기 시스템 접속 설정 정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행하는 단계; 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 설정 정보가 획득되지 않으면 일반 시스템 접속 설정 정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크 슬라이스 기반 시스템 접속 제어 설정 정보를 처리하는 방법은, 단말의 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 제어 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 제어 설정 정보가 획득되면 상기 시스템 접속 제어 설정 정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행하는 단계; 네트워크 슬라이스에 해당되는 시스템 접속 제어 설정 정보가 획득되지 않으면 일반 시스템 접속 제어 설정 정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 기지국의 방법에 있어서, 단말로, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고, 상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서, 무선 통신 시스템에서, 단말의 방법에 있어서, 기지국으로부터, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 수신하는 단계; 및 상기 기지국으로, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고, 상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서, 기지국에 있어서, 송수신부; 및 단말로, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고; 상기 단말로부터, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고, 상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서, 단말에 있어서, 송수신부; 및 기지국으로부터, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고; 및 상기 기지국으로, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고, 상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면 단말이 네트워크 슬라이스 기반의 시스템 접속을 효율적으로 할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 무선 시간-주파수 자원의 구조를 도시한다.
도 6a 및 도 6b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템 접속 설정 정보의 구성을 도시한다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템 접속 설정 정보를 처리하는 단말 동작을 도시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스별 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있는 NUL 상향링크와 SUL 상향링크의 구성을 도시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 NUL 상향링크와 SUL 상향링크를 선택하는 단말의 동작을 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 NUL 상향링크와 SUL 상향링크를 선택하는 단말의 동작을 도시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정 (unified access control) 정보의 구성을 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정을 처리하는 단말의 동작을 도시한다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 랜덤 액세스 수행 절차를 설명하기 위한 순서도이다.
도 14는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국의 랜덤 액세스 설정 정보의 전송 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 개시의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
본 명세서에서 실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 및 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 개시의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 이동통신 규격 표준화 단체인 3GPP가 명세하고 있는 5G 이동통신 규격 상의 무선 접속망 New RAN (NR)과 코어 망인 패킷 코어 (5G System, 혹은 5G Core Network, 혹은 NG Core: Next Generation Core)를 주된 대상으로 하지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어 나지 아니 하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능 할 것이다.
5G 시스템에서는, 네트워크 자동화 지원을 위해서, 5G 네트워크 망에서 수집된 데이터를 분석하여 제공하는 기능을 제공하는 네트워크 기능인 네트워크 데이터 수집 및 분석 함수 (Network Data Collection and Analysis Function, NWDAF)가 정의될 수 있다. NWDAF는 5G 네트워크로부터 정보를 수집/저장/분석하여 결과를 불특정 네트워크 기능 (Network Function, NF)에게 제공할 수 있으며, 분석 결과는 각 NF에서 독립적으로 이용할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 규격(5G, NR, LTE 또는 이와 유사한 시스템의 규격)에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 개시의 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 및 접속 제어 설정 정보를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말이 네트워크 슬라이스 별로 시스템 접속 설정 및 시스템 접속 제어 설정 정보를 획득하고 단말에 해당되는 네트워크 슬라이스의 시스템 접속 설정 및 시스템 접속 제어 설정 정보를 이용하여 기지국을 통한 시스템 접속 절차를 수행하기 위한 것이다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시에서 사용되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명에서, 물리 채널(physical channel)과 신호(signal)는 데이터 혹은 제어 신호와 혼용하여 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel)는 데이터가 전송되는 물리 채널을 지칭하는 용어이지만, PDSCH는 데이터를 지칭하기 위해서도 사용될 수 있다. 즉, 본 개시에서, '물리 채널을 송신한다'는 표현은 '물리 채널을 통해 데이터 또는 신호를 송신한다'는 표현과 동등하게 해석될 수 있다.
이하 본 개시에서, 상위 시그널링은 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 뜻한다. 상위 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(media access control) 제어 요소(control element, CE)로 이해될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용되었으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 일 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 일 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 기지국(110)에서 단말(120) 또는 단말(130)을 향하는 링크는 하향링크(downlink, DL), 단말(120) 또는 단말(130)에서 기지국(110)을 향하는 링크는 상향링크(uplink, UL)라 지칭된다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수도 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 및 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 및 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 및 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들(112, 113, 121, 131)을 선택할 수 있다. 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
기지국과 단말은 Uu 인터페이스를 통해 연결된다. 상향링크(uplink, UL)는 단말이 기지국으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미하고, 하향링크(downlink, DL)는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 도시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국(110)은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 및 제어부(240)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 제어부(240)는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환 한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 복수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 복수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 복수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국(110)에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)는 기지국(110)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)는 기지국(110)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스택은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(240)는 기지국(110)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 3에 도시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말(120)은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다. 다만, 단말(120)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말(120)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 통신부(310), 저장부(320), 및 제어부(330)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 또한, 제어부(330)는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 복수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 복수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 복수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 단말(120)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말(120)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다. 일 실시 예들에 따라, 제어부(330)는 단말(120)이 후술하는 일 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 도시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부(210) 또는 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N), 아날로그 빔포밍부(408)를 포함한다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convolution) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성한다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(예: 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심볼들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 복수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(440)는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 복수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 무선 시간-주파수 자원의 구조를 도시한다.
도 5를 참고하면, 무선 자원 영역에서 가로 축은 시간 영역을, 세로 축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM 심볼(OFDM symbol) 또는 DFT-S-OFDM 심볼(DFT-S-OFDM symbol)로서, Nsymb 개의 OFDM 심볼들 또는 DFT-S-OFDM 심볼들(530)이 하나의 슬롯(505)에 포함된다. 슬롯과 달리 NR 시스템에서 서브프레임의 길이는 1.0ms으로 정의될 수 있으며, 라디오 프레임(radio frame)(500)의 길이는 10ms로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역(Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW 개의 서브캐리어들(525)을 포함할 수 있다. Nsymb, NBW 등의 구체적인 수치는 시스템에 따라 가변적으로 적용될 수 있다.
시간-주파수 자원 영역의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE) (510)로서 이는 OFDM 심볼 인덱스 또는 DFT-S-OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타날 수 있다. 자원 블록(resource block, RB(515) 은 주파수 영역에서 NRB 개의 연속된 서브캐리어들(520)로 정의될 수 있다. 일반적으로 데이터의 최소 전송 단위는 RB 단위이며, NR 시스템에서 일반적으로 Nsymb = 14, NRB = 12 이다.
도 5와 같은 무선 시간-주파수 자원의 구조는 Uu 인터페이스에 적용된다.
아래에서는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 슬라이스 기반 시스템 접속 설정 정보를 처리하는 방법에 대하여 설명하기로 한다.
하나의 네트워크는 1개 또는 다수의 버티컬 슬라이스 및 서비스를 제공할 수 있다. 표 1은 버티컬 슬라이스/서비스와 해당 슬라이스/서비스의 SST(Slice/Service Type) 값에 대한 예를 보여준다.
[표 1]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000001
본 개시의 실시 예에 따라 시스템 접속 설정 정보(random access configuration)는 상기 슬라이스/서비스 별로 설정될 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템 접속 설정 정보의 구성을 도시한다.
도 6a를 참조하면, 단말의 시스템 접속 설정 정보는 시스템 방송 메시지 (SIB1)에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 시스템 방송 메시지는 ServingCellConfigCommonSIB 정보를 포함하고, ServingCellConfigCommonSIB 정보는 UplinkConfigCommonSIB 정보를 포함하며, UplinkConfigCommonSIB 정보는 InitialUplinkBWP정보를 포함할 수 있다. 또한, InitialUplinkBWP 정보는 rach-ConfigCommon 정보를 포함할 수 있고 rach-ConfigCommon 정보는 일반적인 단말의 시스템 접속 설정 정보를 포함할 수 있다. 상기 rach-ConfigCommon이 포함하는 파라미터는 일 예로, 다음 표 2의 정보를 포함할 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000002
InitialUplinkBWP는 IAB (integrated access and backhaul)을 지원하는 단말이 시스템 접속 시에 사용할 수 있는 rach-ConfigCommonIAB를 포함할 수 있다. Rach-ConfigCommonIAB는 상기 표 2의 rach-ConfigCommon과 별도의 정보로 구성된다.
본 개시의 실시 예에 따라 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 정보는 일반적인 rach-ConfigCommon 정보 즉, 상기 표 2의 rach-ConfigCommon을 사용하도록 설정될 수 있다. 네트워크는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 별로 사용할 RACH(Random Access Channel) occasion, PRACH(Physical Random Access Channel) preamble 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을, 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 별로 구성해서 단말에게 제공할 수 있다. rach-ConfigCommon 정보가 적용될 슬라이스/서비스 정보는 rach-ConfigCommonSlice로 지시될 수 있다. 이때 rach-ConfigCommonSliceList가 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 설정 정보 리스트를 포함하도록 구성될 수 있다. rach-ConfigCommonSliceSetList는 1개 또는 다수의 rach-ConfigCommonSlice를 포함할 수 있다. rach-ConfigCommonSlice는 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)를 포함하는 SupportedSliceInfo 정보와, 해당 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)에 대해 단말이 사용할 rach-ConfigCommon 정보를 지시할 수 있다.
상기 식별정보(NSSAI; Network Slice Selection Assistance Information 또는 S-NSSAI: Single-Network Slice Selection Assistance Information)는 네트워크 슬라이스/서비스를 지시하며, 표 3과 같이 slice/service type(SST) 또는 SST와 slice differentiator(SD)로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000003
여기에서, 상기 식별 정보는, 해당 네트워크 슬라이스의 NSSAI로 지시되거나, 해당 네트워크 슬라이스를 포함하는 슬라이스 그룹의 ID(identity) 이외에도, 해당 네트워크 슬라이스의 NSSAI에 매핑된 슬라이스 ID(identity)로써 구성될 수 있다.
도 6b를 참조하면, 단말의 시스템 접속 설정 정보는, 시스템 방송 메시지 (SIB1)에 포함되어 전송될 수 있다. 상기 시스템 방송 메시지는 ServingCellConfigCommonSIB 정보를 포함하고, ServingCellConfigCommonSIB 정보는 UplinkConfigCommonSIB 정보를 포함하며, UplinkConfigCommonSIB 정보는 InitialUplinkBWP정보를 포함할 수 있다. 또한, InitialUplinkBWP 정보는 rach-ConfigCommon 정보를 포함할 수 있고, rach-ConfigCommon 정보는 일반적인 단말의 시스템 접속 설정 정보를 포함할 수 있다. 상기 rach-ConfigCommon이 포함하는 파라미터는 상기 표 2의 정보와 같다. InitialUplinkBWP 정보는 IAB 단말의 시스템 접속 설정 정보를 지시하는 rach-ConfigCommonIAB 정보를 포함할 수 있다. 본 개시의 실시 예에 따라 InitialUplinkBWP 정보는 Slice/Service A 또는 Slice/Serivce B 또는 Slice/Service N에 관심 있는 단말들의 시스템 접속 설정 정보를 지시하는 rach-ConfigCommonSliceA 정보, rach-ConfigCommonSliceB 정보 내지 rach-ConfigCommonSliceN 정보 중 적어도 하나, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 상기 rach-ConfigCommonSliceA 정보, rach-ConfigCommonSliceB 정보 내지 rach-ConfigCommonSliceN 정보는 상기 표 2의 rach-ConfigCommon 정보와 독립적으로 설정될 수 있다. 도 6b의 방법은 슬라이스/서비스 별로 독립적인 시스템 접속 설정 정보를 구성해야 하므로, 슬라이스/서비스가 증가하면 확장성이 떨어질 수 있고, 향후 추가되는 슬라이스/서비스를 쉽게 지원하기 어렵다는 한계를 갖고 있다.
상기 도 6a 내지 도 6b에서 구성되는 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 설정 정보는, 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 별로 서로 다른 RACH resource를 설정할 수 있다. 상기 다른 RACH resource는 시간, 주파수, power ramping step, scaling factor BI(backoff indicator), PRACH mask index 중 적어도 하나 또는 이들의 조합이 서로 다른 자원에 해당될 수 있다. 상기 서로 다른 RACH resource는, 서로 다른 BWP(bandwidth part)에 해당될 수 있다. 또한, 상기 서로 다른 RACH resource는, 서로 다른 상향링크 캐리어(NUL/normal uplink, SUL/supplementary uplink)에 해당될 수 있다. 또한, 서로 다른 RACH resource는 1개 또는 다수의 슬라이스 서비스 식별정보(NSSAI: Network Slice Selection Assistance Information)에 매핑될 수 있다. 예를 들어, PRACH resource mask는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별자와 매핑되어, 어느 슬라이스/서비스 식별정보가 RACH resource를 사용할 수 있는지 구분할 수 있다.
하나의 RACH resource를 1개 이상의 슬라이스들이 공유해서 사용하는 경우, 해당 슬라이스들에 대해 동일한 값의 PRACH resource mask가 설정될 수 있다. 단말은 설정된 PRACH resource mask를 사용하여 RACH resource를 획득하고, 해당 슬라이스 서비스를 받기 위해 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 슬라이스 기반 시스템 접속에 사용할 각 슬라이스에 해당되는 PRACH resource mask 설정은 시스템 방송 메시지를 통해 단말에게 전달되거나, RRC-dedicated 메시지를 통해 단말에게 전달되거나, 단말에게 미리 provisioning될 수 있다.
슬라이스/서비스 별 RACH resource는 일반적인 단말이 사용하는 RACH resource와 다르게 설정될 수 있다. 즉, 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 정보를 포함하는 rach-ConfigCommon에서 지시되는 RACH resource와 일반적인 시스템 접속 정보를 포함하는 rach-ConfigCommon에서 지시되는 RACH resource는, 다른 RACH resource를 사용할 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스 식별정보를 기반으로 슬라이스/서비스에 대해 설정된 RACH resource를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 여기서 단말이 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스 식별정보를 기반으로 획득하는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스에 대해 설정된 RACH resource는, RACH occasion, PRACH preamble 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
상기 도 6a 내지 도 6b에서 구성되는 시스템 방송 메시지를 통해 전송되는 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 설정 정보는 동일한 RACH resource를 사용하지만, 슬라이스/서비스 별 다른 prioritization 파라미터를 적용하는 방식으로 설정될 수 있다. 상기 prioritization 파라미터는 power ramping step, scaling factor BI 중 적어도 하나 또는 이들의 조합에 대해 적용될 수 있다. Prioritization 파라미터는 표 4와 같이 설정될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000004
예를 들어, 표 4를 참조하면 rach-ConfigCommon 정보는 SupportedSliceInfo 정보와 이에 해당되는 RA-Prioritization 정보를 포함할 수 있다. SupportedSliceInfo는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)를 포함할 수 있고, SupportedSliceInfo에 속하는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별정보에 대해 설정된 power ramping step, scaling factor BI 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
하나의 셀(cell)이 1개 이상의 슬라이스/서비스를 지원하는 경우, 하나 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별정보에 대해 적용할 prioritization parameter를 포함하는 시스템 접속 설정 정보가 구성되어 단말에게 제공될 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스 식별정보를 기반으로 슬라이스/서비스에 대해 설정된 RACH resource를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스 식별정보를 기반으로 슬라이스/서비스에 대해 설정된 RACH resource 및/또는 prioritization parameter를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. RACH resource는 RACH occasion, PRACH preamble 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라 슬라이스/서비스에 대해 시스템 접속 설정 정보를 포함하는 rach-ConfigCommonSlice는 해당 정보를 전송하는 셀이 속한 PLMN(Public Land Mobile Network)이 지원하는 정보를 포함하여 단말에게 제공될 수 있다. 이때 rach-ConfigCommonSlice는 관련 PLMN 정보(PLMN 식별자 리스트)와 함께 전송될 수 있다.
단말은 자신에게 해당되는 PLMN과 연계된 rach-ConfigCommonSlice의 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 이때 단말은 PLMN 식별자 및 슬라이스/서비스 식별자를 기반으로 rach-ConfigCommonSlice를 이용할 지 여부를 판단할 수 있다. 단말이 자신의 PLMN 식별자 및 관심 있는 슬라이스/서비스 식별자에 해당되는 rach-ConfigCommonSlice를 획득하였다고 판단하면, rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신의 PLMN 식별자에 해당되지만 관심 있는 슬라이스/서비스 식별자에 해당되는 rach-ConfigCommonSlice를 획득하지 못했다고 판단하면, rach-ConfigCommon에서 지시되는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라 슬라이스/서비스에 대해 시스템 접속 설정 정보를 포함하는 rach-ConfigCommonSlice와 rach-ConfigSpecificSlice를 정의할 수 있다. rach-ConfigSpecificSlice는 연계된 슬라이스/서비스 식별정보와 함께 전송될 수 있다. 즉, rach-ConfigSpecificSlice에서 지시되는 시스템 접속 설정 정보는 연계된 슬라이스/서비스 식별정보에 해당되는 슬라이스/서비스를 제공받기 위해 단말이 시스템 접속 절차를 수행하는 경우에 사용될 수 있다.
단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 해당되는 식별자와 연계된 rach-ConfigSpecificSlice를 획득하였다고 판단하면, rach-ConfigSpecificSlice에서 지시하는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 해당되는 식별자와 연계된 rach-ConfigSpecificSlice를 획득하지 못했다고 판단하면, rach-ConfigCommonSlice에서 지시하는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라 슬라이스/서비스에 대해 시스템 접속 설정 정보를 포함하는 rach-ConfigCommonSlice와 rach-ConfigSpecificSlice를 정의할 수 있다. rach-ConfigCommonSlice는 연계된 PLMN 식별정보와 함께 전송될 수 있다. 즉, rach-ConfigCommonSlice는 해당 PLMN을 지원하는 단말이 시스템 접속 절차를 수행할 때 사용될 수 있다. rach-ConfigSpecificSlice는 연계된 슬라이스/서비스 식별정보 및 연계된 PLMN 식별정보와 함께 전송될 수 있다. 즉, rach-ConfigSpecificSlice에서 지시되는 시스템 접속 설정 정보는, 연계된 슬라이스/서비스 식별정보에 해당되는 슬라이스/서비스를 제공받기 위해, 연계된 PLMN을 지원하는 단말이 시스템 접속 절차를 수행하는 경우에 사용될 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 해당되는 식별자와 자신의 PLMN 식별자와 연계된 rach-ConfigSpecificSlice를 획득하였다고 판단하면 rach-ConfigSpecificSlice에서 지시하는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 해당되는 식별자와 연계된 rach-ConfigSpecificSlice를 획득하지 못했다고 판단하면, 자신의 PLMN 식별자와 연계된 rach-ConfigCommonSlice를 획득하였는지 판단하고 자신의 PLMN에 해당되는 rach-ConfigCommonSlice에서 지시하는 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 설정 정보는 RRC(radio resource control) 연결상태에 있는 단말에게 dedicated RRC signaling을 통해 제공될 수 있으며, 이때 상기 dedicated RRC signaling은 slice specific RACH-Dedicated 설정 정보를 제공할 수 있다. 상기 도 6a 내지 도 6b의 RACH-ConfigCommon 설정 정보는 RRC 연결상태에 있는 단말에서 사용되지 않고 slice specific RACH-Dedicated 설정 정보가 사용될 수 있다. Slice specific RACH-Dedicated 설정 정보는 상기 도 6a 내지 도 6b의 RACH-ConfigCommon의 경우와 동일하게 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)에 대해 서로 다른 RACH resource를 설정할 수 있다. 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스에 대한 RACH resource는, 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스에게 설정된 RACH occasion, PRACH preamble 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
단말이 관심 있는 슬라이스/서비스 식별정보에 대해 시스템 접속 설정 정보를 처리하는 방안의 예시는 아래의 표 5와 같다.
단말에 설정되어 있는 관심 있는 슬라이스 서비스 식별정보는 SST만으로 구성되거나 SST와 SD의 조합으로 구성될 수 있다. 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보를 포함하는 rach-ConfigCommonSlice 정보에서 지시되는 식별정보는 SST만으로 구성되거나 SST와 SD의 조합으로 구성될 수 있다. 단말에 설정되어 있는 식별정보와 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보에 설정되어 있는 식별정보에 따라, 단말이 시스템 접속을 수행하는 동작이 표 5에서 설명하는 바와 같이 달라질 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000005
(1) 단말에 설정된 식별정보는 SST만 포함하고 시스템 접속 설정 정보가 지시하는 식별정보는 SST만 포함하는 경우, 단말은 SST에 해당되는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보를 선택하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
(2) 단말에 설정된 식별정보는 SST만 포함하고 시스템 접속 설정정보가 지시하는 식별정보는 SST와 SD의 조합을 포함하는 경우, 단말은 일반적인 시스템 접속 설정 정보를 선택하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
(3) 단말에 설정된 식별정보는 SST와 SD의 조합을 포함하고 시스템 접속 설정정보가 지시하는 식별정보는 SST만 포함하는 경우, 단말은 SST에 해당되는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보를 선택하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
(4) 단말에 설정된 식별정보는 SST와 SD의 조합을 포함하고 시스템 접속 설정정보가 지시하는 식별정보는 SST와 SD의 조합을 포함하는 경우, 단말은 SST와 SD의 조합에 해당되는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보를 선택하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 시스템 접속 설정 정보를 처리하는 단말 동작을 도시한다.
도 7을 참조하면, 단말은 700단계에서 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 해당되는 식별정보(NSSAI)를 획득할 수 있다. 그리고 단말은 702단계에서 시스템 방송 메시지를 획득하여 시스템 접속 설정 정보를 획득할 수 있다.
단말이 상기 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속을 수행하기로 판단하면 단말은 704단계에서, 상기 700단계에서 획득된 관심 있는 슬라이스/서비스 식별 정보와 상기 702단계에서 획득된 시스템 접속 설정 정보 중 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보(rach-ConfigCommonSlice)에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별 정보를 비교할 수 있다.
단말은 706단계에서, 700단계에서 획득된 슬라이스/서비스 식별정보가 SST만을 포함한다고 판단되면, 단말은 708단계에서 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST만을 포함하는지 판단할 수 있다. 상기 708단계의 판단에 따라 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST만 포함한다고 판단되면 단말은 710단계에서 상기 SST에 해당되는 시스템 접속 설정 정보를 획득할 수 있고 이 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 상기 708단계의 판단에 따라 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST와 SD의 조합을 포함한다고 판단되면 단말은 712단계에서 일반적인 시스템 접속 설정 정보 즉, RACH-ConfigCommon를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다.
단말은 706단계에서 700단계에서 획득된 슬라이스/서비스 식별정보가 SST와 SD의 조합을 포함한다고 판단되면, 단말은 714단계에서 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST만 포함하는지 판단할 수 있다. 상기 714단계의 판단에 따라 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST만 포함한다고 판단되면, 단말은 716단계에서 SST에 해당되는 시스템 접속 설정 정보를 획득할 수 있고 이 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 상기 714단계의 판단에 따라 rach-ConfigCommonSlice에서 지시되는 슬라이스/서비스 식별정보가 SST와 SD의 조합을 포함한다고 판단되면, 단말은 718단계에서 SST와 SD 조합에 해당되는 시스템 접속 설정 정보를 획득할 수 있고 이 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다.
검토컨대, 상기 704, 706, 708 및 714 단계의 판단 steps들은 시스템 접속 설정정보를 선택하기 위한 판단과정을 예시적으로 도시한 것이고, 단말은 이러한 순서에 상관없이 단말의 슬라이스/서비스 식별정보와 시스템 접속 설정 정보에 기반하여 해당 단말은 자신이 관심있는 슬라이스/서비스와 관련한 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보는 SUL에 해당되는 상향링크에만 사용되도록 설정될 수 있다. 일반적인 시스템 접속 설정 정보는 NUL에 해당되는 상향링크에서 반드시 설정되어야 하고 SUL에 해당되는 상향링크에서는 설정되거나 설정되지 않을 수 있다. 따라서 단말이 관심을 갖고 있는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있는 상향링크가 NUL인지 SUL인지를 기반으로 단말이 NUL 또는 SUL을 선택하고 시스템 접속 절차를 수행할 수 있는 방안이 필요하다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있는 NUL 상향링크와 SUL 상향링크의 구성을 도시한다.
도 8을 참조하면, 슬라이스/서비스 1에 대한 시스템 접속 설정 정보는 NUL 상향링크에서 사용되도록 설정되어 있고, 슬라이스/서비스 2에 대한 시스템 접속 설정 정보는 SUL 상향링크에서 사용되도록 설정되는 시나리오를 도시한다.
NUL의 UplinkConfigCommonSIB의 InitialULBWP는 일반적인 시스템 접속 설정 정보(rach-ConfigCommon)과 슬라이스/서비스 1에 해당되는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보(rach-ConfigCommonSlice)를 포함할 수 있다. SUL의 UplinkConfigCommonSIB의 InitialULBWP는 일반적인 시스템 접속 설정 정보(rach-ConfigCommon)과 슬라이스/서비스 2에 해당되는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보(rach-ConfigCommonSlice)를 포함할 수 있다.
단말은 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 제공하는 NUL 및 SUL이 있는지 판단하고 해당 상향링크를 통해 관심있는 슬라이스/서비스를 제공 받기 위한 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다.
단말은 RSRP(reference signal received power) 측정값을 기준으로 NUL 또는 SUL 중 어떤 상향링크를 통해 시스템 접속절차를 수행해야 하는지 판단할 수 있다. 단말은 RSRP 측정을 기준으로 선택된 상향링크에서, 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정정보를 제공하는지 판단할 수 있다. 단말은 선택된 상향링크에서 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공한다면 해당 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 단말은 선택된 상향링크에서 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공하지 않는다면 일반적인 시스템 접속설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 이와 같은 단말 동작에 대해 도 9를 참조하여 설명하기로 한다.
단말은 시스템이 NUL과 SUL 모두 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공하는 경우 또는 NUL 과 SUL 모두 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공하지 않는 경우라고 판단되면, RSRP 측정값을 기반으로 NUL 또는 SUL을 통한 시스템 접속을 수행하기로 판단할 수 있다. NUL과 SUL이 모두 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보를 제공한다고 판단되면, 단말은 RSRP 측정값을 기반으로 선택된 상향링크에서 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보를 이용하여 시스템 접속을 수행하기로 판단할 수 있다. NUL과 SUL이 모두 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공하지 않는다고 판단되면 단말은 RSRP 측정값을 기반으로 선택된 상향링크에서 일반적인 시스템 접속설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 단말은 NUL 또는 SUL 중 하나의 상향링크에서만 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 제공한다고 판단되면, 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 제공하는 상향링크를 통해 시스템 접속을 수행하기로 판단할 수 있다. 이와 같은 단말 동작에 대해 도 10을 참조하여 설명하기로 한다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 NUL 상향링크와 SUL 상향링크를 선택하는 단말의 동작을 도시한다.
도 9를 참조하면, 단말은 900단계에서 셀의 RSRP 값을 측정할 수 있다.
단말은 902단계에서 RSRP 측정값이 임계치보다 작다고 판단되면, 904단계에서 SUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 906단계에서 SUL에 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 이때 단말의 관심 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)에 대한 설정 정보가 포함되어 있는지 판단할 수 있다.
상기 선택된 SUL에 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 908단계에서 선택된 SUL에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 상기 선택된 SUL에 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 910단계에서 선택된 SUL에서 일반적인 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말은 902단계에서 RSRP 측정 값이 임계치 보다 크거나 같다고 판단되면 912 단계로 진행하여, 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 SUL과 NUL 모두에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 상기 912단계의 판단에 따라 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 SUL과 NUL 모두에 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 914단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 916단계에서 상기 선택된 NUL 에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
912단계의 판단에 따라 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 SUL과 NUL 모두에 설정되어 있지 않다고 판단되면, 단말은 918단계에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 NUL에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 이에 따라 단말은 920단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 922단계에서 선택된 NUL에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말은 상기 918단계에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 NUL에 설정되어 있지 않다고 판단되면 924단계에서 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 SUL에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 이에 따라 단말은 926단계에서 SUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 928단계에서 선택된 SUL에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말은 상기 924단계에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보가 SUL에서 설정되어 있지 않다고 판단되면 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보가 NUL과 SUL 모두에 설정되지 않았다고 판단할 수 있다. 단말은 930단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 이에 따라 단말은 932단계에서 선택된 NUL에서 일반적인 시스템 접속설정 정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
검토컨대, 상기 912, 918 및 924 단계의 판단 steps들은 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정정보가 NUL 및/또는 SUL에 설정되었는지에 관한 판단 과정을 예시적으로 도시한 것이고, 다양한 실시 예에 따르면 단말은 이러한 순서에 상관없이 상기 판단 절차를 수행할 수 있다. 도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 NUL과 SUL 을 선택하는 단말의 동작을 도시한다.
도 10을 참조하면, 단말은 1000단계에서 자신의 관심 슬라이스/서비스에 해당되는 시스템 접속 설정 정보가 포함된 상향링크가 존재하는지 판단할 수 있다. 이때 단말의 관심 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)에 대한 설정 정보가 포함되어 있는지 판단할 수 있다.
단말은 1002단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 NUL과 SUL 모두에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 그리고 단말은 1004단계에서 셀의 RSRP 값을 측정할 수 있다. 단말은 1006단계에서 RSRP 측정값이 임계치보다 작다고 판단되면 1008단계에서 SUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 1010단계에서 선택된 SUL에서 슬라이스/서비스 시스템 접속설정 정보를 사용하여 시스템 접속절차를 수행할 수 있다. 단말은 1006단계에서 RSRP 측정 값이 임계치보다 크거나 같다고 판단하면 1012단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 1014단계에서 선택된 NUL에서 슬라이스/서비스 시스템 접속설정정보를 사용하여 시스템 접속절차를 수행할 수 있다.
단말은 1002단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 NUL과 SUL 모두에 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 1016단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대해 시스템 접속설정정보가 NUL에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 이에 따라 단말은 1018단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 단말은 1020단계에서 선택된 NUL에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말은 1016단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 NUL에 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 1022단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대해 시스템 접속설정정보가 SUL에 설정되어 있는지 판단할 수 있다. 단말은 1024단계에서 SUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 이에 따라 단말은 1026단계에서 선택된 SUL에서 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정정보를 사용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말은 1022단계에서 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정 정보가 SUL에 설정되어 있지 않다고 판단되면, NUL과 SUL 모두에 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속설정정보가 설정되지 않았다고 판단할 수 있다. 그리고 단말은 1028단계에서 셀의 RSRP를 측정할 수 있다.
단말은 1030단계에서 RSRP측정값이 임계치보다 작다고 판단되면 1032단계에서 SUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 그리고 단말은 1034단계에서 선택된 SUL에서 일반적인 시스템 접속설정 정보를 사용하여 시스템 접속절차를 수행할 수 있다. 단말은 1030단계에서 RSRP 측정 값이 임계치보다 크거나 같다고 판단하면 1036단계에서 NUL을 선택하기로 판단할 수 있다. 그리고 단말은 1038단계에서 선택된 NUL에서 일반적인 시스템 접속설정정보를 사용하여 시스템 접속절차를 수행할 수 있다.
검토컨대, 상기 1012, 1016 및 1022 단계의 판단 steps들은 단말의 관심 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정정보가 NUL 및/또는 SUL에 설정되었는지에 관한 판단 과정을 예시적으로 도시한 것이고, 다양한 실시 예에 따르면 단말은 이러한 순서에 상관없이 상기 판단 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예로서 슬라이스/서비스 별 initial BWP를 설정하는 경우, 단말은 관심있는 슬라이스/서비스에 해당되는 initial BWP에서 RACH preamble을 전송하고 이에 대한 응답인 RAR(random access response) 메시지를 슬라이스/서비스에 해당되는 initial BWP에서 수신하기 위해 대기할 수 있다. 슬라이스/서비스 별 Initial BWP는 DL과 UL에 대해서 대칭적으로 설정되거나 비대칭적으로 설정될 수 있다.
슬라이스/서비스 별 비대칭적 BWP를 운용하는 본 개시의 실시 예에 따라 RACH resource, RACH configuration을 포함하는 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보는 non-initial BWP에서 설정될 수 있다. 즉, 단말은 non-initial BWP에서 자신이 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
단말이 일반적인 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행할 때 사용하는 rach-ConfigCommon에 대해서는 표 6의 제한 사항이 적용될 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000006
상기 표 6의 제한 사항은 단말이 rach-ConfigCommonSlice를 이용하여 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 설정 정보를 기반으로 시스템 접속을 수행하는 경우에는 적용되지 않는다.
단말이 관심 있는 슬라이스/서비스에 대한 시스템 접속 설정 정보를 이용하여 RACH message 1(또는 2단계 random access의 첫 번째 메시지)을 non-initial UL BWP(bandwidth part)에서 전송한 경우, 단말은 RACH message 1(또는 2단계 random access의 첫 번째 메시지)에 대한 응답 메시지를 initial BWP에서 수신하기로 판단할 수 있으며, 응답 메시지 수신을 위해 initial BWP에서 대기할 수 있다.
상기와 같이 RACH preamble(또는 2단계 random access의 첫 번째 메시지)를 전송하는 UL BWP와, 이에 대한 응답 메시지를 수신하는 DL BWP를 다르게 운용하는 비대칭 initial BWP를 도입함으로써, DL BW와 UL BW가 동일한 기존의 initial BWP 대신, slice를 사용하는 경우에는 Wider UL BW(bandwidth)와 narrow DL BW로 구성된 initial BWP를 사용하여 다양한 슬라이스/서비스를 지원하기 위한 상향링크 전송 용량을 확보할 수 있다.
아래에서는 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 슬라이스 기반 시스템 접속 제어 설정 정보를 처리하는 방법에 대하여 설명하기로 한다.
시스템은 하나 또는 다수의 네트워크 슬라이스/서비스를 운용하는 경우 시스템은 각 네트워크 슬라이스/서비스에 대해 별도의 접속 제어(access control)을 적용하여 운영할 수 있다. 이 경우 시스템은 UAC 파라미터를 적용할 각 슬라이스/서비스 식별정보를 포함하여 시스템 접속 제어 설정 정보를 구성할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정 (UAC: unified access control) 정보의 구성을 도시한다.
도 11을 참조하면, 시스템 접속 제어 파라미터(UAC parameter)는 category별, PLMN별에 대해 계층적으로 구성될 수 있다. 시스템 접속 제어 파라미터는 UAC-BarringInfoSet에 설정될 수 있다. UAC-BarringInfoSet은 최대 UAC-BarringInfoSetIndex 개수만큼 설정될 수 있다. UAC-BarringInfoSetIndex는 몇 번째 UAC-BarringInfoSet을 적용해야 하는지를 알려주는 인덱스이다.
즉, UAC-BarringInfoSetIndex는 uac-BarringInfoSetList의 entry를 지시하는 인덱스에 해당된다. 예를 들어, 단말은 UAC-BarringInfoSetIndex가 1로 설정되면 uac-BarringInfoSetList의 첫 번째 entry에 해당되는 UAC-BarringInfoSet을 지시하고, UAC-BarringInfoSetIndex가 2로 설정되면 uac-BarringInfoSetList의 두 번째 entry에 해당되는 UAC-BarringInfoSet을 지시한다고 판단할 수 있다. UAC-BarringInfoSetIndex가 uac-BarringInfoSetList의 어떤 entry에도 해당되지 않는 값으로 설정되면, 단말은 access barring이 적용되지 않는다고 판단할 수 있다.
UAC-BarringPerCat는 access category에 해당되는 UAC-BarringInfoSetIndex와 함께 설정되어 단말에게 해당 access category에 대해 몇 번째 UAC-BarringInfoSet을 적용해야 하는지를 알려주는 설정 정보이다. UAC-BarringPerPLMN은 특정 PLMN에 대해서 어떤 UAC-BarringInfoSet을 적용해야 하는지 알려주는 설정 정보이다. UAC-BarringPerPLMN이 설정되어 있고 단말이 해당 PLMN에 속해 있으면 단말은 UAC-BarringPerPLMN의 설정 정보가 UAC-BarringPerCat의 설정 정보를 overwrite하는 것으로 판단하여 UAC-BarringPerPLMN이 지시하는 UAC0BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringInfoSet을 적용할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 슬라이스/서비스 별 시스템 접속 제어 설정을 운용하기 위해 시스템은 슬라이스/서비스 식별정보 리스트를 포함하는 uac-BarringForSlice를 설정할 수 있다. uac-BarringForSlice는 uac-BarringInfoSetExt에서 설정될 수 있으며, uac-BarringInfoSetExt는 기존 UAC 접속제어 설정에서 확장된 형태인 uac-BarringInfoSetList-17에 설정될 수 있다.
슬라이스/서비스 별 시스템 접속 제어 설정을 포함하는 uac-BarringInfo의 구성은 표 7과 같다. uac-BarringInfo는 시스템 방송메시지(예, SIB1)에 포함되어 전송될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000007
UAC-BarringForSlice는 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정을 적용할 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)를 포함할 수 있다. 시스템 접속 제어 설정, 즉 uac-BarringInfoSetList의 UAC-BarringInfoSet 엔트리를 지시하는 UAC-BarringInfoSetIndex는 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정, 즉 uac-BarringInfoSetList-r17의 UAC-BarringInfoSetExt에 연계되어 운용될 수 있다. UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 값과 동일 또는 작은 값에 대해 uac-BarringForSlice가 설정될 수 있다. 단말은 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 uac-BarringForSlice가 설정된 것으로 판단되면 uac-BarringForSlice에 해당되는 슬라이스/서비스에 대해서 UAC-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속을 수행해야 하는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 uac-BarringForSlice가 설정되지 않은 것으로 판단되면 슬라이스/서비스에 관계 없이 UAC-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속을 수행해야 하는 것으로 판단할 수 있다.
특정 UAC-BarringInfoSetIndex에 대해 UAC-BarringForSlice 정보가 설정되어 있지 않으면(UAC-BarringForSlice가 empty라고 판단), 단말은 UAC-BarringInfoSet의 시스템 접속 제어 설정이 모든 슬라이스/서비스에 대해 적용될 수 있다고 판단할 수 있다. 특정 UAC-BarringInfoSetIndex에 대해 UAC-BarringForSlice 정보가 설정되어 있으면 (UAC-BarringForSlice가 non-empty라고 판단), 단말은 UAC-BarringInfoSet의 시스템 접속 제어 설정이 UAC-BarringForSlice에 포함된 슬라이스/서비스 식별정보(NSSAI)에 대해서만 적용될 수 있다고 판단할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 슬라이스/서비스 기반 시스템 접속 제어 설정을 처리하는 단말의 동작을 도시한다.
도 12를 참조하면, 단말은 1200단계에서 시스템 접속 제어 설정 정보(uac-BarringInfo)를 획득할 수 있다.
단말은 1202단계에서 access category에 해당되는 시스템 접속 제어 설정 정보(uac-BarringPerCat)와 PLMN에 해당되는 시스템 접속 제어설정 정보(uac-BarringPerPLMN) 중 적어도 하나 또는 이들의 조합이 포함되어 있는지 판단할 수 있다.
단말에 해당되는 PLMN에 해당하는 시스템 접속 제어 설정 정보가 포함되어 있다고 판단되면, 단말은 uac-BarringPerPLMN이 uac-BarringPerCat을 overwrite한다고 판단할 수 있다. 단말은 uac-BarringPerCat 및 uac-BarringPerPLMN에 해당되는 uac-BarringInfoSetIndex를 판단할 수 있다.
단말은 1204단계에서 uac-BarringInfoSetIndex에 해당되는 슬라이스/서비스 정보가 포함되어 있는지 판단할 수 있다. 단말은 1206단계에서 uac-BarringInfoSetIndex에 해당되는 슬라이스/서비스 정보(UAC-BarringForSlice)가 존재한다고 판단되면, 1208단계에서 해당 슬라이스/서비스에 대해 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 uac-BarringInfoSet을 적용하기로 판단할 수 있다. 그리고 단말은 uac-BarringInfoSet의 시스템 접속 제어 설정 정보를 기반으로 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 1206단계에서 uac-BarringInfoSetIndex에 해당되는 슬라이스/서비스 정보(UAC-BarringForSlice)가 존재하지 않는다고 판단되면, 1210단계에서 모든 슬라이스/서비스에 대해 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 uac-BarringInfoSet을 적용하기로 판단할 수 있다. 그리고 단말은 uac-BarringInfoSet의 시스템 접속 제어 정보를 기반으로 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 단말은 시스템 접속 설정 제어 정보에 자신의 PLMN을 포함하는 UAC-BarringForPLMN이 포함되어 있는지 판단할 수 있다. 자신의 PLMN에 해당되는 UAC-BarringForPLMN이 포함되어 있다고 판단되면 단말은 UAC-BarringForPLMN이 지시하는 UAC-BarringInfoSetIndex값을 판단할 수 있다. 단말은 해당 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있는지 판단할 수 있다.
UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있다고 판단되면 단말은 해당되는 슬라이스/서비스에 대해 UAC-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet에 해당되는 시스템 접속 제어 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 단말은 UAC-BarringForPLMN이 지시하는 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있지 않다고 판단되면 모든 슬라이스/서비스에 대해 UAC-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet에 해당되는 시스템 접속 제어 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 시스템 접속 설정 제어 정보에 자신의 PLMN을 포함하는 UAC-BarringForPLMN이 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 UAC-BarringForCat에 설정되어 있는 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있는지 판단할 수 있다. uac-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice 포함되어 있다고 판단되면 단말은 UAC-BarringForSlice가 지시하는 슬라이스/서비스에 대해 uac-BarringInfoSetIndex에서 지시하는 UAC-BarringInfoSet에 해당되는 시스템 접속 제어 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다. 단말은 UAC-BarringForCat가 지시하는 UAC-BarringInfoSetIndex에 해당되는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있지 않다고 판단되면 단말은 모든 슬라이스/서비스에 대해 UAC-BarringForCat이 지시하는 UAC-BarringInfoSet에 해당되는 시스템 접속 제어 정보를 이용하여 시스템 접속 절차를 수행하기로 판단할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 단말의 슬라이스/서비스 식별정보를 포함하는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 uac-BarringPerCat과 uac-BarringPerPLMN를 상기 UAC-BarringForSlice가 overwrite한다고 판단하여 UAC-BarringForSlice에 해당되는 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 단말의 슬라이스/서비스 식별정보를 포함하는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있다고 판단되면, 단말은 uac-BarringPerPLMN이 설정되어 있는지 판단하고 단말의 PLMN을 포함하는 설정정보가 있는 경우, UAC-BarringForSlice가 uac-BarringPerPLMN을 overwrite한다고 판단하여 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신의 PLMN을 포함하는 uac-BarringPerPLMN이 설정되어 있지 않다고 판단되면, uac-BarringPerCat를 상기 UAC-BarringForSlice가 overwrite한다고 판단하여 UAC-BarringForSlice에 해당되는 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
본 개시의 실시 예에 따라 단말의 슬라이스/서비스 식별정보를 포함하는 UAC-BarringForSlice가 설정되어 있지 않다고 판단되면, 단말은 uac-BarringPerPLMN이 설정되어 있는지 판단하고 단말의 PLMN을 포함하는 설정정보가 있는 경우, uac-BarringPerPLMN이 uac-BarringPerCat를 overwrite한다고 판단하여 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 자신의 PLMN을 포함하는 uac-BarringPerPLMN이 설정되어 있지 않다고 판단되면, uac-BarringPerCat에 해당되는 uac-BarringInfoSetIndex가 지시하는 UAC-BarringInfoSet을 적용하여 시스템 접속 절차를 수행할 수 있다.
시스템 접속 제어 설정의 Access Category 파라미터의 운용은 표 8과 같다.
[표 8]
Figure PCTKR2021009779-appb-I000008
각 슬라이스/서비스에 설정될 access category는 예를 들어 사업자 용도로 예비되어 있는 32 내지 63값을 이용할 수 있다. 서비스사업자는 지원하는 슬라이스/서비스에 대한 access category값을 설정하는 역할을 수행할 수 있다. 이는 시스템 구현으로 처리될 수 있다. 서비스 사업자가 설정한 슬라이스/서비스에 대한 access category값은 단말에게 전달될 수 있다.
네트워크가 1개 또는 다수의 단말에게, 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스를 지원할 수 있는 경우, 단말이 요청한 슬라이스/서비스(requested S-NSSAI의 리스트)와 주파수 내지 셀에서 지원할 수 있는 슬라이스/서비스(allowed S-NSSAI의 리스트)를 기반으로, 어떤 주파수 또는 어떤 셀에서 어떤 단말의 슬라이스/서비스에 대한 데이터 송수신을 허용할 것인지 설정할 수 있다. 네트워크는 주파수와 셀 중 적어도 하나 또는 이들의 조합 별로 지원하는 1개 또는 다수의 슬라이스/서비스(S-NSSAI) 설정 정보를 단말에게 제공할 때, RRC dedicated 메시지 외에 시스템 방송 메시지, 페이징 메시지를 사용할 수 있다.
예를 들어, 네트워크가 전송하는 페이징 메시지는 RRC_IDLE 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태의 적어도 하나의 단말에게 해당되는 MT(mobile terminated) 서비스 지시와 MT 서비스 슬라이스 정보를 포함할 수 있다. MT 서비스 슬라이스 정보는 MT 서비스 지시자, MT 서비스 슬라이스 식별 정보(식별자), 단말이 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있는 주파수, 단말이 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있는 셀, MT 서비스를 수행할 수 있는 주파수가 1개 이상인 경우 주파수의 우선순위, MT 서비스를 수행할 수 있는 셀이 1개 이상인 경우 셀의 우선순위 중 적어도 하나 또는 이들의 조합이다. MT 슬라이스 식별 정보는 전체 S-NSSAI 식별자의 리스트 즉, 상기 표 5와 같이 SST의 리스트 또는 SST와 SD의 리스트로 표기될 수 있다.
페이징 메시지가 MT 슬라이스에 해당되는 전체 S-NSSAI 식별자를 포함하는 경우 페이징 메시지의 오버헤드가 늘어날 수 있다. 페이징 메시지의 오버헤드를 줄일 수 있는 MT 슬라이스 식별 정보 설정 방법으로서 네트워크는 인덱스 또는 비트맵 방식을 사용할 수 있다. 여기에서 MT 슬라이스 식별 정보는 해당 단말에게 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI) 리스트의 인덱스로 표기될 수 있다. 또한, MT 슬라이스 식별 정보는 해당 단말에게 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI) 리스트의 비트맵으로 표기될 수 있다. 예를 들어 단말에게 설정할 수 있는 allowed S-NSSAI가 최대 8개라고 가정하면 페이징 메시지에서 지시되는 MT 슬라이스 식별 정보는 3비트로 표기되고 MT 슬라이스에 해당되는 인덱스 값으로 설정될 수 있다. 다른 예를 들어 단말에게 설정할 수 있는 allowed S-NSSAI가 최대 8개라고 가정하면 페이징 메시지에서 지시되는 MT 슬라이스 식별 정보는 8비트의 비트맵으로 표기되고 비트맵에서 MT 슬라이스에 해당되는 비트 값이 1로 설정될 수 있다.
단말은 RRC_IDLE 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태에서 MT(mobile terminated) 서비스에 해당되는 슬라이스 정보를 판단하기 위해 RRC_IDLE 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태로 진입하기 전에 MT (mobile terminated) 서비스 슬라이스 식별 정보를 포함하는 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI) 리스트를 네트워크로부터 설정 받을 수 있다. 단말은 RRC_IDLE 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태에서 MT 서비스에 해당되는 슬라이스 정보를 판단하기 위해 TAU(tracking area update) 절차를 수행하는 중에 MT 서비스 슬라이스 식별 정보를 포함하는 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI) 리스트를 네트워크로부터 설정 받을 수 있다.
단말이 RRC_IDLE 상태 또는 RRC_INACTIVE 상태에서 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하고 단말 자신에게 MT 서비스가 지시되었음을 판단하면 단말은 MT 서비스 슬라이스 정보를 페이징 메시지로부터 획득할 수 있다. 단말이 획득한 MT 서비스 슬라이스 정보는, MT 서비스 지시자, MT 서비스 슬라이스 식별 정보, 단말이 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있는 주파수, 단말이 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있는 셀, MT 서비스를 수행할 수 있는 주파수가 1개 이상인 경우 주파수의 우선순위, MT 서비스를 수행할 수 있는 셀이 1개 이상인 경우 셀의 우선순위 중 적어도 하나 또는 이들의 조합이다.
MT 슬라이스 식별 정보는 전체 S-NSSAI 리스트 즉, (표 5)와 같이 SST의 리스트 또는 SST와 SD의 리스트로 표기될 수 있다. 단말은 네트워크로부터 설정 받은 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI) 리스트 정보를 기반으로 MT 서비스 슬라이스에 해당되는 S-NSSAI를 판단하고, S-NSSAI에 해당되는 다른 설정 정보 (주파수, 셀, 우선순위)를 참조하여 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있다.
MT 슬라이스 식별 정보가 단말에게 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI)리스트의 인덱스로 설정되는 경우, 예를 들어 단말에게 설정할 수 있는 allowed S-NSSAI가 최대 8개라고 가정하면 페이징 메시지에서 지시되는 MT 슬라이스 식별 정보는 3비트로 표기되고 MT 슬라이스에 해당되는 인덱스 값으로 설정될 수 있다. 단말은 네트워크로부터 설정 받은 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI)리스트 정보를 기반으로 MT 서비스 슬라이스에 해당되는 슬라이스(S-NSSAI)의 인덱스를 판단하고 해당 슬라이스의 다른 설정 정보(주파수, 셀, 우선순위)를 참조하여 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있다.
MT 슬라이스 식별 정보가 단말에게 허용된 슬라이스 (allowed S-NSSAI) 리스트의 비트맵으로 설정되는 경우, 예를 들어 단말에게 설정할 수 있는 allowed S-NSSAI가 최대 8개라고 가정하면 페이징 메시지에서 지시되는 MT 슬라이스 식별 정보는 8비트의 비트맵으로 표기되고 비트맵에서 MT 슬라이스에 해당되는 비트 값이 1로 설정될 수 있다. 단말은 네트워크로부터 설정 받은 허용된 슬라이스(allowed S-NSSAI)리스트 정보를 기반으로 MT 서비스 슬라이스에 해당되는 슬라이스(S-NSSAI)의 비트 위치 및 비트값이 1로 설정되어 있는지 판단하고, 해당 슬라이스의 다른 설정 정보 (주파수, 셀, 우선순위)를 참조하여 MT 서비스 접속 절차를 수행할 수 있다.
상기에서는 페이징 메시지에서 단말의 MT 서비스 슬라이스를 지시하는 예를 들어 설명하였으나, 페이징 메시지에서 단말의 MO 서비스 (mobile oriented service) 슬라이스를 설정하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다. 네트워크와 단말은 allowed S-NSSAI 리스트에서 MO 서비스에 해당되는 슬라이스 식별 정보 (전체 S-NSSAI 식별자, S-NSSAI의 인덱스, S-NSSAI 비트맵으로 표기)를 지시, 판단하여 MO 서비스 슬라이스에 해당되는 주파수 또는 셀에서 서비스 접속 절차를 수행할 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 랜덤 액세스 설정 정보의 전송과 이를 수신한 단말이 랜덤 액세스 절차를 수행하는 동작을 간단하게 설명하기로 한다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말의 랜덤 액세스 수행 절차를 설명하기 위한 순서도이다.
도 13을 참조하면, 단말은, 제공받고자 하는 서비스와 관련된 식별 정보를 획득할 수 있다(단계 1300). 여기에서 식별 정보는, 단말이 관심을 갖는 슬라이스/서비스를 식별하기 위한 정보로써, 상술한 바와 같이, 예를 들어 특정 네트워크 슬라이스에 대한 NSSAI(network slice selection assistance information)일 수 있고, 또 다른 예로, 상기 NSSAI에 대응되는 특정 슬라이스의 ID(identity)이거나, 적어도 하나의 슬라이스를 포함하는 슬라이스 그룹의 ID일 수 있다.
이와 같이, 식별 정보가 획득되면, 단말은, 시스템에 접속하기 위한 설정 정보를 포함하는 SIB(system information block)을 획득할 수 있다(단계 1302). 여기에서 시스템에 접속하기 위한 설정 정보는, 특정 네트워크 슬라이스나 서비스와 관련된 접속 설정 정보(예를 들어, rach-configcommonslice)와 일반적인 네트워크 접속을 위한 접속 설정 정보(rach-configcommon)이 모두 포함될 수 있다.
그리고, 단말은, 기 획득한 슬라이스/서비스 식별 정보와 SIB에 포함된 시스템 접속을 위한 설정 정보를 비교할 수 있다. 예를 들어, SIB에 시스템 접속을 위한 설정 정보로써, rach-configcommonslice이 포함되었다면, rach-configcommonslice에 대응되는 슬라이스의 식별 정보에, 단말이 기 획득한 서비스/슬라이스 식별 정보가 포함되는지 확인할 수 있다(단계 1306). 본 동작을 설명함에 있어, 랜덤 액세스 설정 정보를 rach-configcommonslice으로 특정하였으나, 도 6a 및 도 6b에서 상술한 바와 같이 랜덤 액세스 설정 정보의 이름이나 필드 값은 다양하게 설정될 수 있다.
이와 같은 비교에 기반하여, 일 예로 단말이 랜덤 액세스 설정 정보에서 확인한 식별 정보에 상기 단말이 기 획득한 슬라이스/서비스 식별 정보가 포함되어 있으면, 해당 랜덤 액세스 접속 설정 정보를 선택(단계 1308)하고, 이에 따라 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또 다른 예로, 단말이 랜덤 액세스 설정 정보에서 확인한 식별 정보에 상기 단말이 기 획득한 슬라이스/서비스 식별 정보가 포함되어 있지 않으면, 단말은 시스템 정보 내에 함께 포함되어 있는 일반적인 접속 설정 정보를 선택(단계 1310)하여, 일반적인 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
도 14는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국의 랜덤 액세스 설정 정보의 전송 동작을 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국은, 셀 내에서 지원 가능한 슬라이스/서비스를 확인할 수 있다(단계 1400).
지원 가능한 슬라이스/서비스가 확인되면, 확인된 슬라이스/서비스의 식별 정보에 대응되는 시스템 접속 설정 정보를 생성할 수 있다(단계 1402).
그리고, 슬라이스/서비스 식별 정보에 대응되는 시스템 접속 설정 정보와, 일반 랜덤 액세스를 위한 시스템 접속 설정 정보를 포함한 SIB를 생성(단계 1404)한 후, 생성된 SIB를 전송할 수 있다(단계 1406).
예를 들어, 슬라이스/서비스 식별 정보에 대응되는 시스템 접속 설정 정보는 도 6a 및 도 6b에서 상술한 바와 같이, 일 예로 rach-configcommonslice일 수 있다. 또한, 일반 랜덤 액세스를 위한 시스템 접속 설정 정보는, 일 예로, rach-configcommon일 수 있다.
이와 같이 SIB가 전송된 이후, 단말로부터 이에 기반한 랜덤 액세스 프리앰블을 수신할 수 있다(단계 1408). 예를 들어, 상기 랜덤 액세스 프리앰블은, 특정 슬라이스/서비스와 관련된 시스템 접속을 요청할 수도 있고, 일반적인 시스템 접속을 요청할 수도 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 기지국의 방법에 있어서,
    단말로, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공되는 것을 특징으로 하는 기지국의 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 RACH(random access channel) occasion 정보 중 적어도 하나에 대한 설정을 포함하며,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보는, NSSAI(network slice selection assistance information) 또는 슬라이스들을 포함하는 슬라이스 그룹 ID(identity)인 것을 특징으로 하는 기지국의 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대한 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보는, 우선화된 랜덤 액세스 절차에 적용될 power ramping step에 대한 정보 및 상기 우선화된 랜덤 액세스 절차에 대한 BI(backoff indicator)의 스케일링 계수에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국의 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 시스템 정보는 공통의(common) 랜덤 액세스 설정 정보를 더 포함하며,
    상기 단말로부터, 상기 랜덤 액세스 설정 정보 및 상기 공통의 랜덤 액세스 설정 정보 중 어느 하나에 기반한 상기 랜덤 액세스 프리앰블이 수신되면, 상기 랜덤 액세스 프리앰블에 기반하여 셀 재선택 동작이 수행되는 것을 특징으로 하는 기지국의 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서, 단말의 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공되는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 RACH(random access channel) occasion 정보 중 적어도 하나에 대한 설정을 포함하며,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보는, NSSAI(network slice selection assistance information) 또는 슬라이스들을 포함하는 슬라이스 그룹 ID(identity)인 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대한 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보는, 우선화된 랜덤 액세스 절차에 적용될 power ramping step에 대한 정보 및 상기 우선화된 랜덤 액세스 절차에 대한 BI(backoff indicator)의 스케일링 계수에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 시스템 정보는 공통의(common) 랜덤 액세스 설정 정보를 더 포함하며,
    상기 랜덤 액세스 설정 정보가 획득되면, 상기 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 랜덤 액세스 설정 정보에 기반하여 전송되고,
    상기 랜덤 액세스 설정 정보가 획득되지 않으면, 상기 공통의 랜덤 액세스 설정 정보에 기반하여 상기 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하며,
    상기 랜덤 액세스 프리앰블에 기반하여 셀 재선택 동작이 수행되는 것을 특징으로 하는 단말의 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서, 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말로, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고; 상기 단말로부터, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 RACH(random access channel) occasion 정보 중 적어도 하나에 대한 설정을 포함하며,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보는, NSSAI(network slice selection assistance information) 또는 슬라이스들을 포함하는 슬라이스 그룹 ID(identity)인 것을 특징으로 하는 기지국.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대한 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보는, 우선화된 랜덤 액세스 절차에 적용될 power ramping step에 대한 정보 및 상기 우선화된 랜덤 액세스 절차에 대한 BI(backoff indicator)의 스케일링 계수에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  12. 무선 통신 시스템에서, 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터, 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보를 포함하는 시스템 정보를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고; 및 상기 기지국으로, 상기 시스템 정보에 기반하여, 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 설정 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대응되는 랜덤 액세스 자원에 관한 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보와 매핑되어 제공되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 RACH(random access channel) occasion 정보 중 적어도 하나에 대한 설정을 포함하며,
    상기 적어도 하나의 슬라이스 각각의 식별 정보는, NSSAI(network slice selection assistance information) 또는 슬라이스들을 포함하는 슬라이스 그룹 ID(identity)인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 자원에 관한 정보는, 상기 적어도 하나의 슬라이스 각각에 대한 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보를 포함하고,
    상기 랜덤 액세스 절차의 우선화 정보는, 우선화된 랜덤 액세스 절차에 적용될 power ramping step에 대한 정보 및 상기 우선화된 랜덤 액세스 절차에 대한 BI(backoff indicator)의 스케일링 계수에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 시스템 정보는 공통의(common) 랜덤 액세스 설정 정보를 더 포함하며,
    상기 제어부는, 상기 랜덤 액세스 설정 정보가 획득되면, 상기 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 랜덤 액세스 설정 정보에 기반하여 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 랜덤 액세스 설정 정보가 획득되지 않으면, 상기 공통의 랜덤 액세스 설정 정보에 기반하여 상기 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 상기 송수신부를 제어하며,
    상기 랜덤 액세스 프리앰블에 기반하여 셀 재선택 동작이 수행되는 것을 특징으로 하는 단말.
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