WO2022092824A1 - 캐리어 네트워크를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법 - Google Patents

캐리어 네트워크를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법 Download PDF

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WO2022092824A1
WO2022092824A1 PCT/KR2021/015255 KR2021015255W WO2022092824A1 WO 2022092824 A1 WO2022092824 A1 WO 2022092824A1 KR 2021015255 W KR2021015255 W KR 2021015255W WO 2022092824 A1 WO2022092824 A1 WO 2022092824A1
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김진호
김성인
김홍식
장재원
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삼성전자 주식회사
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    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/14Session management
    • H04L67/146Markers for unambiguous identification of a particular session, e.g. session cookie or URL-encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/40Support for services or applications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/14Session management
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
    • H04L69/32Architecture of open systems interconnection [OSI] 7-layer type protocol stacks, e.g. the interfaces between the data link level and the physical level
    • H04L69/322Intralayer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers

Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device using a carrier network and an operating method thereof.
  • a communication operator may provide a carrier network (or operator-dedicated network) in order to provide a specific service.
  • a specific service may be managed so that only a limited application is allowed, for example, only the limited application may transmit/receive data using a carrier network.
  • the right to use the carrier network may need to be granted to a designated application among applications installed in the electronic device.
  • One implementation example employs a method of installing an application for using a carrier network in a system area of an electronic device.
  • Another implementation example employs a method of processing a signature with a unique key value associated with an electronic device when an application is produced.
  • there were few types of applications for using the carrier network and the rules were not changed according to network conditions, so it was easy to implement a method of processing a signature with a unique key value associated with an electronic device.
  • a method of installing an application in the system area of the electronic device can not only use the carrier network but also perform other high-level privileged operations.
  • the application creator whenever creating and/or modifying a new application, sets the unique key value of the electronic device. It should be requested from the manufacturer of the electronic device.
  • the carrier network must be dynamically changed according to a user equipment (UE) route selection policy (URSP) rule. In this case, it is difficult to use the carrier network in an existing manner.
  • UE user equipment
  • URSP route selection policy
  • An electronic device and an operating method thereof store application identification information that can use a carrier network, establish a protocol data unit (PDU) session based on the application identification information, and/or transmit/receive data through the PDU session can be done
  • PDU protocol data unit
  • an electronic device includes a memory and at least one processor, wherein the at least one processor obtains identification information of at least one application permitted to use a carrier network, Storing identification information of one application in the memory, confirming a network connection request from a first application executed by the at least one processor, and identifying the first application based on the confirmation of the network connection request It is determined whether the information corresponds to the stored identification information of the at least one application, and based on that the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of the at least one application, a protocol associated with the carrier network (PDU) data unit) session and may be configured to control the electronic device to transmit and receive data associated with the first application using a PDU session associated with the carrier network.
  • PDU carrier network
  • a method of operating an electronic device includes obtaining identification information of at least one application that is permitted to use a carrier network and storing the obtained identification information of at least one application in the electronic device. determining whether the identification information of the first application corresponds to identification information of the stored at least one application based on the operation of confirming the network connection request from the first application executed by the operation, based on that the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of at least one application, establishing a protocol data unit (PDU) session associated with the carrier network, and data associated with the first application and transmitting and receiving using a PDU session associated with the carrier network.
  • PDU protocol data unit
  • an electronic device capable of storing application identification information that can use a carrier network and establishing a protocol data unit (PDU) session and/or data transmission/reception through the PDU session based on the application identification information and a method of its operation may be provided.
  • PDU protocol data unit
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in a network environment, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2A is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 2B is a block diagram of an electronic device for supporting legacy network communication and 5G network communication, according to various embodiments of the present disclosure
  • 3A shows a 5G system architecture.
  • 3B shows a 5G network slice structure.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of an electronic device according to various embodiments.
  • FIG. 7A is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 7B is a block diagram illustrating an example of an electronic device that receives application identification information from a business operator network according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that receives application identification information from a business operator network according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of an electronic device for acquiring pre-stored application identification information according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • FIG. 1 is a block diagram of an electronic device 101 in a network environment 100 according to various embodiments.
  • an electronic device 101 communicates with an electronic device 102 through a first network 198 (eg, a short-range wireless communication network) or a second network 199 . It may communicate with the electronic device 104 or the server 108 through (eg, a long-distance wireless communication network). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • a first network 198 eg, a short-range wireless communication network
  • a second network 199 e.g., a second network 199
  • the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through the server 108 .
  • the electronic device 101 includes a processor 120 , a memory 130 , an input module 150 , a sound output module 155 , a display module 160 , an audio module 170 , and a sensor module ( 176), interface 177, connection terminal 178, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communication module 190, subscriber identification module 196 , or an antenna module 197 may be included.
  • at least one of these components eg, the connection terminal 178
  • may be omitted or one or more other components may be added to the electronic device 101 .
  • some of these components are integrated into one component (eg, display module 160 ). can be
  • the processor 120 for example, executes software (eg, a program 140) to execute at least one other component (eg, a hardware or software component) of the electronic device 101 connected to the processor 120 . It can control and perform various data processing or operations. According to one embodiment, as at least part of data processing or operation, the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 . may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • software eg, a program 140
  • the processor 120 converts commands or data received from other components (eg, the sensor module 176 or the communication module 190 ) to the volatile memory 132 .
  • the volatile memory 132 may be stored in the volatile memory 132 , and may process commands or data stored in the volatile memory 132 , and store the result data in the non-volatile memory 134 .
  • the processor 120 is the main processor 121 (eg, a central processing unit or an application processor) or a secondary processor 123 (eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit) a neural processing unit (NPU), an image signal processor, a sensor hub processor, or a communication processor).
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123 eg, a graphic processing unit, a neural network processing unit
  • NPU neural processing unit
  • an image signal processor e.g., a sensor hub processor, or a communication processor.
  • the main processor 121 e.g, a central processing unit or an application processor
  • a secondary processor 123
  • the auxiliary processor 123 is, for example, on behalf of the main processor 121 while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleep) state, or the main processor 121 is active (eg, executing an application). ), together with the main processor 121, at least one of the components of the electronic device 101 (eg, the display module 160, the sensor module 176, or the communication module 190) It is possible to control at least some of the related functions or states.
  • the co-processor 123 eg, an image signal processor or a communication processor
  • may be implemented as part of another functionally related component eg, the camera module 180 or the communication module 190. there is.
  • the auxiliary processor 123 may include a hardware structure specialized for processing an artificial intelligence model.
  • Artificial intelligence models can be created through machine learning. Such learning may be performed, for example, in the electronic device 101 itself on which artificial intelligence is performed, or may be performed through a separate server (eg, the server 108).
  • the learning algorithm may include, for example, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, or reinforcement learning, but in the above example not limited
  • the artificial intelligence model may include a plurality of artificial neural network layers.
  • Artificial neural networks include deep neural networks (DNNs), convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (RNNs), restricted boltzmann machines (RBMs), deep belief networks (DBNs), bidirectional recurrent deep neural networks (BRDNNs), It may be one of deep Q-networks or a combination of two or more of the above, but is not limited to the above example.
  • the artificial intelligence model may include, in addition to, or alternatively, a software structure in addition to the hardware structure.
  • the memory 130 may store various data used by at least one component of the electronic device 101 (eg, the processor 120 or the sensor module 176 ).
  • the data may include, for example, input data or output data for software (eg, the program 140 ) and instructions related thereto.
  • the memory 130 may include a volatile memory 132 or a non-volatile memory 134 .
  • the program 140 may be stored as software in the memory 130 , and may include, for example, an operating system 142 , middleware 144 , or an application 146 .
  • the input module 150 may receive a command or data to be used in a component (eg, the processor 120 ) of the electronic device 101 from the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the input module 150 may include, for example, a microphone, a mouse, a keyboard, a key (eg, a button), or a digital pen (eg, a stylus pen).
  • the sound output module 155 may output a sound signal to the outside of the electronic device 101 .
  • the sound output module 155 may include, for example, a speaker or a receiver.
  • the speaker can be used for general purposes such as multimedia playback or recording playback.
  • the receiver may be used to receive an incoming call. According to one embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the speaker.
  • the display module 160 may visually provide information to the outside (eg, a user) of the electronic device 101 .
  • the display module 160 may include, for example, a control circuit for controlling a display, a hologram device, or a projector and a corresponding device.
  • the display module 160 may include a touch sensor configured to sense a touch or a pressure sensor configured to measure the intensity of a force generated by the touch.
  • the audio module 170 may convert a sound into an electric signal or, conversely, convert an electric signal into a sound. According to an embodiment, the audio module 170 acquires a sound through the input module 150 , or an external electronic device (eg, a sound output module 155 ) connected directly or wirelessly with the electronic device 101 . A sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • an external electronic device eg, a sound output module 155
  • a sound may be output through the electronic device 102 (eg, a speaker or headphones).
  • the sensor module 176 detects an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an external environmental state (eg, user state), and generates an electrical signal or data value corresponding to the sensed state. can do.
  • the sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyro sensor, a barometric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an IR (infrared) sensor, a biometric sensor, It may include a temperature sensor, a humidity sensor, or an illuminance sensor.
  • the interface 177 may support one or more designated protocols that may be used by the electronic device 101 to directly or wirelessly connect with an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the interface 177 may include, for example, a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital Card
  • the connection terminal 178 may include a connector through which the electronic device 101 can be physically connected to an external electronic device (eg, the electronic device 102 ).
  • the connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).
  • the haptic module 179 may convert an electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or an electrical stimulus that the user can perceive through tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 180 may capture still images and moving images. According to an embodiment, the camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.
  • the power management module 188 may manage power supplied to the electronic device 101 .
  • the power management module 188 may be implemented as, for example, at least a part of a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 189 may supply power to at least one component of the electronic device 101 .
  • battery 189 may include, for example, a non-rechargeable primary cell, a rechargeable secondary cell, or a fuel cell.
  • the communication module 190 is a direct (eg, wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (eg, the electronic device 102, the electronic device 104, or the server 108). It can support establishment and communication performance through the established communication channel.
  • the communication module 190 may include one or more communication processors that operate independently of the processor 120 (eg, an application processor) and support direct (eg, wired) communication or wireless communication.
  • the communication module 190 is a wireless communication module 192 (eg, a cellular communication module, a short-range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 194 (eg, : It may include a LAN (local area network) communication module, or a power line communication module).
  • GNSS global navigation satellite system
  • a corresponding communication module among these communication modules is a first network 198 (eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)) or a second network 199 (eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a first network 198 eg, a short-range communication network such as Bluetooth, wireless fidelity (WiFi) direct, or infrared data association (IrDA)
  • a second network 199 eg, legacy It may communicate with the external electronic device 104 through a cellular network, a 5G network, a next-generation communication network, the Internet, or a computer network (eg, a telecommunication network such as a LAN or a WAN).
  • a telecommunication network
  • the wireless communication module 192 uses the subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identifier (IMSI)) stored in the subscriber identification module 196 within a communication network such as the first network 198 or the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be identified or authenticated.
  • the wireless communication module 192 may support a 5G network after a 4G network and a next-generation communication technology, for example, a new radio access technology (NR).
  • NR access technology includes high-speed transmission of high-capacity data (eMBB (enhanced mobile broadband)), minimization of terminal power and access to multiple terminals (mMTC (massive machine type communications)), or high reliability and low latency (URLLC (ultra-reliable and low-latency) -latency communications)).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC ultra-reliable and low-latency
  • the wireless communication module 192 may support a high frequency band (eg, mmWave band) to achieve a high data rate, for example.
  • a high frequency band eg, mmWave band
  • the wireless communication module 192 includes various technologies for securing performance in a high-frequency band, for example, beamforming, massive multiple-input and multiple-output (MIMO), all-dimensional multiplexing. It may support technologies such as full dimensional MIMO (FD-MIMO), an array antenna, analog beam-forming, or a large scale antenna.
  • the wireless communication module 192 may support various requirements specified in the electronic device 101 , an external electronic device (eg, the electronic device 104 ), or a network system (eg, the second network 199 ).
  • the wireless communication module 192 may include a peak data rate (eg, 20 Gbps or more) for realizing eMBB, loss coverage (eg, 164 dB or less) for realizing mMTC, or U-plane latency for realizing URLLC ( Example: downlink (DL) and uplink (UL) each 0.5 ms or less, or round trip 1 ms or less).
  • a peak data rate eg, 20 Gbps or more
  • loss coverage eg, 164 dB or less
  • U-plane latency for realizing URLLC
  • the antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to the outside (eg, an external electronic device).
  • the antenna module 197 may include an antenna including a conductor formed on a substrate (eg, a PCB) or a radiator formed of a conductive pattern.
  • the antenna module 197 may include a plurality of antennas (eg, an array antenna). In this case, at least one antenna suitable for a communication method used in a communication network such as the first network 198 or the second network 199 is connected from the plurality of antennas by, for example, the communication module 190 . can be selected. A signal or power may be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna.
  • other components eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the antenna module 197 may form a mmWave antenna module.
  • the mmWave antenna module comprises a printed circuit board, an RFIC disposed on or adjacent to a first side (eg, bottom side) of the printed circuit board and capable of supporting a designated high frequency band (eg, mmWave band); and a plurality of antennas (eg, an array antenna) disposed on or adjacent to a second side (eg, top or side) of the printed circuit board and capable of transmitting or receiving signals of the designated high frequency band. can do.
  • peripheral devices eg, a bus, general purpose input and output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI)
  • GPIO general purpose input and output
  • SPI serial peripheral interface
  • MIPI mobile industry processor interface
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 101 and the external electronic device 104 through the server 108 connected to the second network 199 .
  • Each of the external electronic devices 102 or 104 may be the same as or different from the electronic device 101 .
  • all or a part of operations executed in the electronic device 101 may be executed in one or more external electronic devices 102 , 104 , or 108 .
  • the electronic device 101 may perform the function or service itself instead of executing the function or service itself.
  • one or more external electronic devices may be requested to perform at least a part of the function or the service.
  • One or more external electronic devices that have received the request may execute at least a part of the requested function or service, or an additional function or service related to the request, and transmit a result of the execution to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may process the result as it is or additionally and provide it as at least a part of a response to the request.
  • cloud computing distributed computing, mobile edge computing (MEC), or client-server computing technology may be used.
  • the electronic device 101 may provide an ultra-low latency service using, for example, distributed computing or mobile edge computing.
  • the external electronic device 104 may include an Internet of things (IoT) device.
  • Server 108 may be an intelligent server using machine learning and/or neural networks.
  • the external electronic device 104 or the server 108 may be included in the second network 199 .
  • the electronic device 101 may be applied to an intelligent service (eg, smart home, smart city, smart car, or health care) based on 5G communication technology and IoT-related technology.
  • the electronic device 101 includes a first communication processor 212 (eg, a processor including processing circuitry) and a second communication processor 214 (eg, processing circuitry).
  • a processor comprising a), a first radio frequency integrated circuit (RFIC) 222, a second RFIC 224, a third RFIC 226, a fourth RFIC 228, a first radio frequency front end (RFFE) ( 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , a third antenna module 246 , and antennas 248 .
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • second RFIC 224 e.g., a third RFIC 226, a fourth RFIC 228, a first radio frequency front end (RFFE) ( 232 , a second RFFE 234 , a first antenna module 242 , a second antenna module 244 , a third antenna module 246 , and antennas 248
  • the electronic device 101 may further include a processor 120 and a memory 130 .
  • the second network 199 may include a first cellular network 292 and a second cellular network 294 .
  • the electronic device 101 may further include at least one component among the components illustrated in FIG. 1 , and the second network 199 may further include at least one other network.
  • a first communication processor 212 , a second communication processor 214 , a first RFIC 222 , a second RFIC 224 , a fourth RFIC 228 , a first RFFE 232 , and the second RFFE 234 may form at least a part of the wireless communication module 192 .
  • the fourth RFIC 228 may be omitted or may be included as a part of the third RFIC 226 .
  • the first communication processor 212 may support establishment of a communication channel of a band to be used for wireless communication with the first cellular network 292 and legacy network communication through the established communication channel.
  • the first cellular network may be a legacy network including a second generation (2G), 3G, 4G, or long term evolution (LTE) network.
  • the second communication processor 214 establishes a communication channel corresponding to a designated band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 , and a 5G network through the established communication channel communication can be supported.
  • the second cellular network 294 may be a 5G network defined by 3GPP.
  • the first communication processor 212 or the second communication processor 214 corresponds to another designated band (eg, about 6 GHz or less) among bands to be used for wireless communication with the second cellular network 294 . It is possible to support the establishment of a communication channel, and 5G network communication through the established communication channel.
  • another designated band eg, about 6 GHz or less
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data to and from the second communication processor 214 .
  • data classified to be transmitted over the second cellular network 294 may be changed to be transmitted over the first cellular network 292 .
  • the first communication processor 212 may receive transmission data from the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit/receive data through the second communication processor 214 and the interprocessor interface 213 .
  • the interprocessor interface 213 may be implemented as, for example, a universal asynchronous receiver/transmitter (UART) (eg, high speed-UART (HS-UART) or peripheral component interconnect bus express (PCIe) interface).
  • UART universal asynchronous receiver/transmitter
  • PCIe peripheral component interconnect bus express
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using, for example, a shared memory.
  • the communication processor 212 may transmit/receive various information to and from the second communication processor 214 , such as sensing information, information on output strength, and resource block (RB) allocation information.
  • RB resource block
  • the first communication processor 212 may not be directly connected to the second communication processor 214 .
  • the first communication processor 212 may transmit and receive data through the second communication processor 214 and the processor 120 (eg, an application processor).
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may transmit and receive data with the processor 120 (eg, an application processor) through the HS-UART interface or the PCIe interface, but There is no restriction on the type.
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may exchange control information and packet data information using a shared memory with the processor 120 (eg, an application processor). .
  • the first communication processor 212 and the second communication processor 214 may be implemented in a single chip or a single package. According to various embodiments, the first communication processor 212 or the second communication processor 214 may be formed in a single chip or a single package with the processor 120 , the co-processor 123 , or the communication module 190 . there is.
  • the communication processor 260 may support both functions for communication with the first cellular network 292 and the second cellular network 294 .
  • the first RFIC 222 when transmitting, transmits a baseband signal generated by the first communication processor 212 from about 700 MHz to about 700 MHz used for the first cellular network 292 (eg, a legacy network). It can be converted to a radio frequency (RF) signal of 3 GHz.
  • RF radio frequency
  • an RF signal is obtained from a first network 292 (eg, a legacy network) via an antenna (eg, a first antenna module 242 ), and via an RFFE (eg, a first RFFE 232 ). It may be preprocessed.
  • the first RFIC 222 may convert the preprocessed RF signal into a baseband signal to be processed by the first communication processor 212 .
  • the second RFIC 224 when transmitting, uses the baseband signal generated by the first communication processor 212 or the second communication processor 214 to the second cellular network 294 (eg, a 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter, 5G Sub6 RF signal) of the Sub6 band (eg, about 6 GHz or less).
  • 5G Sub6 RF signal RF signal
  • a 5G Sub6 RF signal is obtained from a second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, second antenna module 244 ), and an RFFE (eg, second RFFE 234 ) ) can be preprocessed.
  • the second RFIC 224 may convert the preprocessed 5G Sub6 RF signal into a baseband signal to be processed by a corresponding one of the first communication processor 212 or the second communication processor 214 .
  • the third RFIC 226 transmits the baseband signal generated by the second communication processor 214 to the 5G Above6 band (eg, about 6 GHz to about 60 GHz) to be used in the second cellular network 294 (eg, 5G network). It can be converted into an RF signal (hereinafter referred to as 5G Above6 RF signal).
  • a 5G Above6 RF signal may be obtained from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and pre-processed via a third RFFE 236 .
  • the third RFIC 226 may convert the preprocessed 5G Above6 RF signal into a baseband signal to be processed by the second communication processor 214 .
  • the third RFFE 236 may be formed as part of the third RFIC 226 .
  • the electronic device 101 may include the fourth RFIC 228 separately from or as at least a part of the third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 converts the baseband signal generated by the second communication processor 214 into an RF signal (hereinafter, IF signal) of an intermediate frequency band (eg, about 9 GHz to about 11 GHz). After conversion, the IF signal may be transmitted to the third RFIC 226 .
  • the third RFIC 226 may convert the IF signal into a 5G Above6 RF signal.
  • a 5G Above6 RF signal may be received from the second cellular network 294 (eg, 5G network) via an antenna (eg, antenna 248 ) and converted to an IF signal by a third RFIC 226 .
  • the fourth RFIC 228 may convert the IF signal into a baseband signal for processing by the second communication processor 214 .
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • the first RFIC 222 and the second RFIC 224 in FIG. 2A or 2B may be implemented as an integrated RFIC.
  • the integrated RFIC is connected to the first RFFE 232 and the second RFFE 234 to convert a baseband signal into a signal of a band supported by the first RFFE 232 and/or the second RFFE 234 and , the converted signal may be transmitted to one of the first RFFE 232 and the second RFFE 234 .
  • the first RFFE 232 and the second RFFE 234 may be implemented as at least a part of a single chip or a single package.
  • at least one antenna module of the first antenna module 242 or the second antenna module 244 may be omitted or may be combined with another antenna module to process RF signals of a plurality of corresponding bands.
  • the third RFIC 226 and the antenna 248 may be disposed on the same substrate to form the third antenna module 246 .
  • the wireless communication module 192 or the processor 120 may be disposed on the first substrate (eg, main PCB).
  • the third RFIC 226 is located in a partial area (eg, the bottom surface) of the second substrate (eg, sub PCB) separate from the first substrate, and the antenna 248 is located in another partial region (eg, the top surface). is disposed, the third antenna module 246 may be formed.
  • a high-frequency band eg, about 6 GHz to about 60 GHz
  • the electronic device 101 may improve the quality or speed of communication with the second network 294 (eg, a 5G network).
  • the antenna 248 may be formed as an antenna array including a plurality of antenna elements that may be used for beamforming.
  • the third RFIC 226 may include, for example, as a part of the third RFFE 236 , a plurality of phase shifters 238 corresponding to the plurality of antenna elements.
  • each of the plurality of phase shifters 238 may transform the phase of a 5G Above6 RF signal to be transmitted to the outside of the electronic device 101 (eg, a base station of a 5G network) through a corresponding antenna element. .
  • each of the plurality of phase shifters 238 may convert the phase of the 5G Above6 RF signal received from the outside through a corresponding antenna element into the same or substantially the same phase. This enables transmission or reception through beamforming between the electronic device 101 and the outside.
  • the second cellular network 294 may be operated independently (eg, Stand-Alone (SA)) or connected to the first cellular network 292 (eg, legacy network).
  • SA Stand-Alone
  • the 5G network may have only an access network (eg, a 5G radio access network (RAN) or a next generation RAN (NG RAN)), and may not have a core network (eg, a next generation core (NGC)).
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • SA Stand-Alone
  • NG RAN next generation RAN
  • NGC next generation core
  • the electronic device 101 may access an external network (eg, the Internet) under the control of a core network (eg, evolved packed core (EPC)) of the legacy network.
  • EPC evolved packed core
  • Protocol information for communication with a legacy network eg, LTE protocol information
  • protocol information for communication with a 5G network eg, New Radio (NR) protocol information
  • NR New Radio
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to network entities, a term referring to messages, a term referring to an interface between network objects, a term referring to various identification information and the like are exemplified for convenience of description.
  • various embodiments of the present disclosure use terms and names defined in standards for 5G systems.
  • the present disclosure is not limited by the terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • the 3GPP will mainly target the communication standard set by the standard, but the main gist of the present disclosure is not significantly departing from the scope of the present disclosure in other communication systems having a similar technical background. It can be applied with some modifications within the scope of the present disclosure, and this will be possible at the discretion of a person skilled in the art of the present disclosure.
  • a general communication system is designed to be independent of the applications provided on the communication system. The user first accesses the communication system, selects an application to use, and receives a service.
  • Communication technology combines with the development of technologies such as Network Function Virtualization (NFV) and Software Defined Network (SDN) to form a network slice optimized for application characteristics for each application in one huge network. developing in a way
  • One network slice is configured as an end-to-end (E2E) logical network including the electronic device 101 to the counterpart node (the counterpart electronic device or the counterpart application server).
  • E2E end-to-end
  • a user may be provided with a service by accessing a network slice specialized for an application to be used.
  • a user's terminal may simultaneously access to one or more network slices.
  • 3GPP which is in charge of standards for mobile communication technology, has completed 5G Phase I standard in Rel-15, and 5G Phase I includes a network slicing function.
  • 5G Phase I includes a network slicing function.
  • Rel-16 the network slicing Phase II standard is in progress.
  • 3A shows a 5G system architecture.
  • 3B shows a 5G network slice structure.
  • an overall 5G system will be described with reference to FIGS. 3A and 3B, and a network slice will be described.
  • the 5G system structure includes an electronic device 101 (eg, a user terminal (UE)) which is a network element, a (R) AN (Radio Access Network) 302, and a data network (Data Network, DN). ) 345 and a plurality of network functions (Network Function, NF) inside the core network (CN).
  • UE user terminal
  • R Radio Access Network
  • DN data network
  • NF Network Function
  • a function, connection point, protocol, etc. can be defined for each NF, and a reference point indicating a service-based interface corresponding to the NF and a reference point indicating an interaction existing between the NFs
  • a 5G system structure may be illustrated using a (Reference point).
  • a plurality of network functions are Authentication Server Function (AUSF) (309), Access and Mobility Management Function (AMF) (303), Network Exposure Function (Network Exposure Function) , NEF) (347), Network Function Repository Function (NRF) (305), Policy Control Function (PCF) (307), Session Management Function (SMF) (341), Unified Data Management (UDM) (306), User Plane Function (UPF) (342) and Application Function (AF) (346), Network Slice Selection Function , NSSF) 304 .
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • NEF Network Exposure Function
  • NEF Network Exposure Function
  • NEF Network Function Repository Function
  • PCF Policy Control Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • UPF User Plane Function
  • AF Application Function
  • AMF, SMF, PCF, and UPF are key to establishing a protocol data unit (PDU) (“UE-requested PDU”) session requested by a user equipment and managing traffic between the UE and the DN can play an antagonistic role.
  • PDU protocol data unit
  • a reference point between the electronic device 101 and the AMF 303 is defined as N1.
  • RAN 302 may represent a base station using Radio Access Technology (RAT).
  • RAT Radio Access Technology
  • the AN 302 may be a base station with a 3GPP access technology or a base station with a non-3GPP access technology such as Wi-Fi.
  • the reference point between the AN 302 and the AMF 303 is defined as N2, and the reference point between the AN and the UPF 342 is defined as N3.
  • the DN 345 may transmit a PDU to be transmitted in the downlink direction to the UPF 342 or may receive a PDU transmitted from the electronic device 101 through the UPF 342 .
  • the reference point between the DN 345 and the UPF 342 is defined as N6.
  • the AMF 303 may provide an access technology independent, for example, an access and mobility management function in units of the electronic device 101 .
  • the reference point between the AMF 303 and the electronic device 101 is defined as N1
  • the reference point between the AMF 303 and the (R)AN 302 is defined as N2
  • the reference point between the AMF 303 and the UDM 306 is defined as N2.
  • the reference point is defined as N8, the reference point between the AMF 303 and the AUSF 309 is defined as N12
  • the reference point between the AMF 303 and the SMF 341 is defined as N11.
  • the SMF 341 may provide a session management function for managing each session by assigning a different SMF to each session.
  • the N4 reference point is defined so that the UPF 342 is set using the control signal information generated by the SMF 341 , and the UPF 342 reports its status to the SMF 341 .
  • the reference point between the SMF 341 and the AMF 303 is defined as N11
  • the reference point between the SMF 341 and the UDM 306 is defined as N10
  • the reference point between the SMF 341 and the PCF 305 is N7.
  • the reference point between the SMF 341 and the AMF 303 is defined as N11.
  • each electronic device 101 may be connected to one AMF 303 , whereas in the case of the SMF 341 , one electronic device 101 may establish multiple sessions, and thus different SMFs for each session. (311, 321, 331).
  • the AF 346 may provide information on the packet flow to the PCF 307 in charge of policy control to ensure quality of service (QoS).
  • QoS quality of service
  • the PCF 307 determines policies such as session management and mobility management based on information on packet flow to ensure QoS, and transmits it to the AMF 303 and SMF 341 to appropriately manage mobility, session management, and QoS. management, etc.
  • the reference point between AF 346 and PCF 307 is defined as N5.
  • the AUSF 309 may store data for authentication of the electronic device 101 .
  • the UDM 306 may store user's subscription data, policy data, and the like.
  • the reference point between the AUSF 309 and the UDM 306 is defined as N13
  • the reference point between the AUSF 309 and the AMF 303 is defined as N12
  • the reference point between the UDM 306 and the AMF 303 is defined as N8.
  • the reference point between the UDM 306 and the SMF 341 is defined as N10.
  • the CP function includes various functions to control the network and the terminal, and the electronic device 101, (R)AN 302, UPF 342, and AMF in charge of two representative functions of mobility management.
  • 303 , AF 346 , DN 345 , and SMF 341 in charge of session management functions may be included in CP functions as two independent functions.
  • a slice, a service, a network slice, a network service, an application slice, an application service, etc. may be used interchangeably.
  • a mobile communication operator may allocate network resources suitable for a corresponding service for each slice or for each set of a specific slice.
  • the network resource may refer to a logical resource or radio resource allocation provided by a network function (NF) or a network function (NF).
  • NF network function
  • NF network function
  • Network slicing bundles network resources and network functions into one independent slice according to service, thereby moving properties such as network isolation, customization, and independent management and orchestration. It is a technology that can be applied to the core network structure.
  • Network slicing is a new concept of 5G core network.
  • the network slicing is a technology that bundles and provides network resources and network functions necessary for a service requested by a mobile terminal into one independent slice.
  • network operators can independently allocate network resources specific to each service and user, and virtualize resources based on software defined networking (SDN) and network function virtualization (NFV) technologies. By securing network flexibility through this, scalability and reliability of service and network resource operation can be secured.
  • SDN software defined networking
  • NFV network function virtualization
  • a Public Land Mobile Network may provide multiple network slices, and each network slice may be provided to a UE in the form of a slice instance.
  • the PLMN may include a slice instance 1 310 , a slice instance 2 320 , and a slice instance 3 330 .
  • the electronic device 101 may access a network and receive a service from at least one of a plurality of slice instances simultaneously or sequentially.
  • Each slice instance may be configured with network resources necessary to provide a corresponding network slice.
  • slice instance 1 (310) consists of SMF (311) and UPF (312, 313)
  • slice instance 2 (320) consists of SMF (321), UPF (322) and PCF (323) and
  • slice instance 3 330 may be composed of SMF 331 , UPF 332 , PCF 333 , and NRF 334 .
  • the SMF 321 of the slice instance 2 320 may be connected to the PCF 307 of the PLMN level and the PCF 323 of the slice level.
  • the PLMN-level PCF 307 may manage the PLMN-level policy information and provide it to the SMF 321 .
  • the slice-level PCF 323 belonging to the slice instance 2 may manage a policy required to provide the corresponding slice and provide the corresponding information to the SMF 321 .
  • Each slice may be identified by a slice ID.
  • the slice ID may be Single-Network Slice Selection Assistance Information (S-NSSAI) defined by 3GPP.
  • the electronic device 101 may store information on configured network slice selection assistance information (Configured Network Slice Selection Assistance Information, Configured NSSAI) and network slice selection policy (NSSP).
  • the configured network slice selection assistance information may be configured as a list of S-NSSAIs of a network slice to which the electronic device 101 subscribes to a Home PLMN (HPLMN).
  • the list of S-NSSAI may include at least one S-NSSAI #id.
  • the list of S-NSSAI may include S-NSSAI #a, S-NSSAI #b, S-NSSAI #c, and S-NSSAI #d. Since the Configured NSSAI is determined based on subscription information of the electronic device 101 , the S-NSSAI constituting the Configured NSSAI may be different for each electronic device 101 . Also, since the Configured NSSAI is determined based on the subscription information of the electronic device 101 , when the subscription information of the electronic device 101 is changed, the Configured NSSAI stored in the electronic device 101 may also be changed. The S-NSSAI list subscribed to by the electronic device 101 constituting the Configured NSSAI may be stored in the integrated UDM 306 storing subscription information of the electronic device 101 .
  • the S-NSSAI subscribed by the electronic device 101 stored in the UDM 306 may be referred to as a 'Subscribed S-NSSAI'.
  • the network slice selection policy represents mapping information between an S-NSSAI (S-NSSAI #id) subscribed to by the electronic device 101 and an application supported by the corresponding S-NSSAI.
  • One S-NSSAI #id may be mapped to at least one application. For example, S-NSSAI #a maps to App #1 and App #2, S-NSSAI #b maps to App #1, S-NSSAI #c maps to App #3, and S-NSSAI # can be mapped to all supported applications.
  • the NSSP may be stored in the electronic device 101 and a policy control function (PCF) that stores network-related policy information.
  • PCF policy control function
  • the NSSP is stored in a User Data Repository (UDR), and the PCF may request NSSP information from the UDR as needed to obtain the NSSP information from the UDR.
  • subscription slice Subscribed S-NSSAIs
  • UDM 306 User Data Repository
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of an electronic device according to various embodiments.
  • the processor 120 includes one of the first application 411a, the second application 411b, the third application 411c, the fourth application 411d, and/or the fifth application 411e. At least one may be implemented.
  • the first application 411a may be an application for using a carrier network.
  • the second application 411b , the third application 411c , and the fourth application 411d are applications supporting general data transmission and reception, for example, a data network name (DNN) of the Internet.
  • DNN data network name
  • the fifth application 411e is an application for using a system network, and may be, for example, an application associated with a DNN of an internet protocol multimedia subsystem (IMS).
  • IMS internet protocol multimedia subsystem
  • the communication processor 440 may include a first PDU session ( 421a) can be established.
  • the electronic device 101 eg, the processor 120 and/or the communication processor 440
  • a corresponding first PDU session 421a may be established.
  • the electronic device 101 may establish a first PDU session 421a corresponding to the carrier network.
  • a configuration in which the electronic device 101 determines whether the first application 411a can use the carrier network will be described later.
  • the establishment of the first PDU session 421a based on the network connection request of the first application 411a is merely exemplary, and there is no limitation on the establishment time. If the first PDU session 421a corresponding to the carrier network has already been established, the electronic device 101 connects the first application 411a to the network connection request from the first application 411a. It may be associated with the first PDU session 421a. The electronic device 101 may associate the first application 411a with the first PDU session 421a based on confirming that the first application 411a is authorized to use the carrier network.
  • the electronic device 101 may form a first network interface 412a for transmitting and receiving data packets between the processor 120 and the communication processor 440 .
  • the processor 120 may provide a data packet from the first application 411a to the communication processor 440 through the first network interface 412a.
  • a TCP/IP layer (not shown) is defined between the applications 411a, 411b, 411c, 411d, and 411e and the network interfaces 412a, 412b, 412c, and 412d, so that data packets are transmitted and received through TCP/IP. It will be appreciated by those skilled in the art that this may be the case.
  • the communication processor 440 may transmit the data packet provided through the first network interface 412a using the first PDU session 421a.
  • a signal corresponding to the data packet from the communication processor 440 may be transmitted externally via RF circuitry (eg, RFIC, RFFE, and/or antenna module).
  • the communication processor 440 may provide a data packet corresponding to a signal received through the first PDU session 421a to the processor 120 through the first network interface 412a.
  • the processor 120 may provide the data packet received through the first network interface 412a to the matching first application 411a.
  • the “network interface” may be, for example, a logical interface for data transmission/reception between the processor 120 and the communication processor 440, and may be named, for example, “rmnet”.
  • the electronic device 101 may perform a first application based on at least some of methods to be described later. You can check the carrier network use right of (411a).
  • the network connection request may include information indicating that the carrier network is used, but in another embodiment, the network connection request may not include information indicating that the carrier network is used.
  • the first application 411a determines that the carrier network is available, the electronic device 101 establishes a first PDU session 421a corresponding to the carrier network, or establishes a first PDU session 421a corresponding to an already established carrier network.
  • the first application 411a may be associated with the PDU session 421a.
  • the electronic device 101 performs the first PDU session ( 421a) may not be permitted. If the first PDU session 421a is not previously established, the electronic device 101 may not establish the first PDU session 421a in response to a network connection request from the second application 411b. .
  • the electronic device 101 establishes a PDU session (eg, the second PDU session 421b) corresponding to the second application 411b or associates the second application 411b with the second PDU session 421b. can do it If the first PDU session 421a is established, the electronic device 101 responds to a network connection request from the second application 411b, the second application 411b and the first PDU session 421a ) may not be associated.
  • the electronic device 101 establishes a second PDU session 421b or a previously established second PDU session 421b based on the network connection request of the second application 411b.
  • the second application 411b may be associated.
  • the second application 411b may be associated with, for example, Internet DNN and also associated with a slice type of eMBB.
  • the electronic device 101 may receive the URSP rule from the PCF (eg, the PCF 307 of FIGS. 3A and 3B ) through the AMF (eg, the AMF 303 of FIGS. 3A and 3B ). there is.
  • the URSP rule may include a traffic descriptor and/or a route selection descriptor.
  • an application identifier of the second application 411b may be included in the traffic descriptor of the URSP rule, and slice types of Internet DNN and eMBB may be included in the path selection descriptor.
  • the electronic device 101 may associate the second application 411b with the second PDU session 421b based on the URSP.
  • the electronic device 101 may perform data transmission/reception between the second application 411b and the second PDU session 421b through the second network interface 412b.
  • the second PDU session 421b may be associated with, for example, a network slice of the slice type of Internet DNN and eMBB.
  • the electronic device 101 establishes a third PDU session 421c or a previously established third PDU session 421c based on the network connection request of the third application 411c.
  • a third application 411c may be associated.
  • the electronic device 101 establishes a third PDU session 421c based on the network connection request of the fourth application 411d, or establishes a fourth application 411d in the previously established third PDU session 421c.
  • the third application 411c and the fourth application 411d may be associated with, for example, Internet DNN and may also be associated with a slice type of URLLC.
  • the traffic descriptor of the URSP rule managed by the electronic device 101 includes the application identifiers of the third application 411c and the fourth application 411d, and the route selection descriptor includes Internet DNN and URLLC slices. Types can be included.
  • the electronic device 101 may associate the third application 411c and the fourth application 411d with the third PDU session 421c based on the URSP.
  • the electronic device 101 may perform data transmission/reception between the third application 411c and the fourth application 411d and the third PDU session 421c through the third network interface 412c.
  • the third PDU session 421c may be associated with, for example, a network slice of the slice type of Internet DNN and URLLC.
  • the electronic device 101 establishes a fourth PDU session 421d or a previously established fourth PDU session 421d based on the network connection request of the fifth application 411e.
  • a fourth application 411d may be associated.
  • the fifth application 411e may be associated with an IMS DNN, for example.
  • the electronic device 101 may associate the fifth application 411e with the second PDU session 421d based on allowing the use of the system network for the fifth application 411e.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 501 .
  • the electronic device 101 may obtain identification information of at least one application permitted to use the carrier network from the network, based on registration in the network.
  • the electronic device 101 may obtain identification information of at least one application permitted to use the carrier network from a server operated by the operator.
  • the electronic device 101 may obtain identification information of at least one application permitted to use the carrier network stored therein.
  • the electronic device 101 includes a processor 120, a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) and/or a subscriber identification module (eg, the subscriber identification module 196 of FIG. 1 ), a connected removable Identification information of at least one application permitted to use the carrier network may be obtained from at least one of a SIM or an embedded SIM.
  • a processor 120 e.g, the processor 120, a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ) and/or a subscriber identification module (eg, the subscriber identification module 196 of FIG. 1 ), a connected removable Identification information of at least one application permitted to use the carrier network may be obtained from at least one of a SIM or an embedded SIM.
  • a description of each of the above-described plurality of examples will be provided later, and the above-described examples are merely exemplary, and there is no limitation in a method of obtaining identification information of at least one application permitted to use a carrier network.
  • identification information of applications permitted to use the carrier network may be deleted or modified, or identification information of new applications may be added.
  • An identification information list of applications updated by a business operator may be provided to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may receive the updated application identification information list and update the stored application identification information list. Accordingly, applications that allow use of the carrier network can be dynamically managed.
  • the electronic device 101 may use identification information of at least one application received and/or read from the outside and/or inside in the storage and comparison operation as it is, or receive and/or receive and/or Alternatively, the read identification information of at least one application may be converted and the conversion result may be used in a storage and comparison operation.
  • the electronic device 101 may receive an application package name.
  • the electronic device 101 eg, PackageManager
  • the electronic device 101 may convert the application package name into identification information managed by the operating system.
  • the electronic device 101 may store and/or manage the application package name and/or identification information managed by the operating system as application identification information.
  • the electronic device 101 may identify a network connection request (eg, requestNetwork) from the first application. For example, the electronic device 101 may check the requestNetwork from the first application, but there is no limitation on information for a network connection request.
  • the electronic device 101 may determine whether the identification information of the first application corresponds to identification information of at least one application that is permitted to use the carrier network.
  • the electronic device 101 may establish a PDU session associated with the carrier network based on the identification information of the first application corresponding to the identification information of at least one application permitted to use the carrier network.
  • the electronic device 101 may determine that the identification information of the first application corresponds to the identification information of at least one application. Accordingly, the electronic device 101 may establish a PDU session associated with the carrier network. The electronic device 101 may notify the first application of establishment of the PDU session. The electronic device 101 may associate the established PDU session with the first application.
  • the first application may request a network connection.
  • the electronic device 101 may be configured to establish a PDU session associated with the carrier network even if there is no network connection request. Even when a PDU session has already been established, the electronic device 101 may check that the identification information of the first application corresponds to the identification information of at least one application. The electronic device 101 may associate a PDU session corresponding to an already established carrier network with the first application.
  • the network connection request from the first application may include information for specifying a carrier network.
  • Information specifying a carrier network may be named as CarrierNetworkRequestSpecifier.
  • CarrierNetworkRequestSpecifier connection capability defined in 3GPP TS 24.526 may be used.
  • the connection capability is a value that can indicate a network type such as ims, mms, and internet, and uses one of previously defined values to refer to a carrier network, or uses a value other than a previously defined value. Thus, it may be used to refer to a carrier network.
  • NetworkCapability based on requestNetwork may be defined. NetworkCapability, for example, may indicate not only the type of IMS, MMS, and INTERNET, but also indicate that it is a carrier network.
  • NetworkCapability is only an example of information for specifying the type of network, and other information in requestNetwork (eg, reason), information in another API differentiated from requestNetwork, and additional information that the application has (eg, application) nature of use and/or category), and 5G service capability used by applications are also possible, and there are no restrictions on the type.
  • the electronic device 101 may determine whether the application providing the corresponding information is an application permitted to use the carrier network based on it being confirmed that the information for specifying the carrier network is included.
  • the first application may request a network connection without specifying information indicating the type of the carrier network.
  • the first application may use requestNetwork in which the type of network is not specified.
  • the electronic device 101 may determine whether the corresponding application is an application permitted to use the carrier network.
  • the electronic device 101 may transmit/receive data associated with the first application using a PDU session associated with the carrier network. Based on the association of the first application with the PDU session associated with the carrier network, the electronic device 101 may transmit/receive data associated with the first application using the PDU session associated with the carrier network.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of an electronic device according to various embodiments.
  • applications 601 and 602 may be executed in the processor 120 .
  • the second application 602 may be an application for using a carrier network.
  • the applications 601 and 602 may be executed, for example, in an application (eg, the application 146 of FIG. 1 ) layer, but there is no limitation.
  • the applications 601 and 602 executed in the processor 120 may transmit/receive data to and from the operator network 605 through the communication processor 440 .
  • the application ID of the first application 601 may be “10001”
  • the application ID of the second application 602 may be “10002”.
  • "10001" may be, for example, an application ID whose Package name is converted by PackageManager. Meanwhile, identification of an application by the converted application ID is an example, and the applications 601 and 602 may be identified and managed based on the package name.
  • At least one of a ConnectivityService 611 , a PermissionAssignmentService 613 , a PermissionMonitor 617 , a NetworkController 619 , and a TelephonyService 621 may be executed in the processor 120 .
  • an operation of at least one of ConnectivityService 611 , PermissionAssignmentService 613 , PermissionMonitor 617 , NetworkController 619 , and TelephonyService 621 may be performed by an application processor (eg, processor 120 ), or an electronic device. It may mean the operation of (101).
  • the ConnectivityService 611 may check whether the application requesting use of the carrier network has permission, for example, through the PermissionAssignmentService 613 .
  • the ConnectivityService 611 may notify the confirmation result to the application requesting use of the carrier network.
  • the ConnectivityService 611 is, when a network connection is requested from an arbitrary application (eg, when requestNetwork is received), whether the application requesting the use of the carrier network by the corresponding application has permission, for example, PermissionAssignmentService ( 613) can also be checked.
  • the ConnectivityService 611 may transmit information (eg, a descriptor) required for generation of a PDU session required for an application to use a carrier network to the TelephonyService 621 .
  • the ConnectivityService 611 may connect an application allowed to use the carrier network to a carrier network (eg, a PDU session) through the NetworkController 619 .
  • a network interface may also be set in response to the PDU session, and based on this, the processor 120 and the communication processor 440 may transmit/receive data.
  • the PermissionAssignmentService 613 may store application identification information acquired in at least one way.
  • the application identification information may be implemented in the form of a list or may be implemented in the form of a traffic descriptor in a URSP rule, and the implementation form is not limited.
  • the PermissionAssignmentService 613 may update the stored application identification information to the NetworkController 619 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may update the application identification information to the NetworkController 619 through the PermissionMonitor 617 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may determine whether the application has permission to use the carrier network.
  • the PermissionMonitor 617 monitors an environment change (eg, at least one of addition, deletion, or change of application and/or user information) of the electronic device 101 and responds to the environment change to manage and store permitted information.
  • the PermissionMonitor 617 may update the application identification information in the NetworkController 619 based on the application identification information transmitted from the PermissionAssignmentService 613 .
  • the TelephonyService 621 may be included in, for example, a radio interface layer (RIL).
  • the TelephonyService 621 may, if received from the communication processor 440, receive application identification information allowing use of the carrier network, transmit it to the PermissionAssignmentService 613 .
  • the TelephonyService 621 may provide information necessary for establishing a PDU session to the communication processor 440 when the application requests a PDU session necessary to use the carrier network.
  • the NetworkController 619 may store information on whether to allow each application identification information transmitted through the PermissionMonitor 617 .
  • the NetworkController 619 may store application identification information in association with whether to allow the carrier network.
  • the NetworkController 619 may refer to stored information when a use for a carrier network is requested from an application.
  • the NetworkController 619 may determine whether identification information of an application requesting use of the carrier network is included in the referenced information.
  • the NetworkController 619 may connect the application and the carrier network based on the determination result.
  • the NetworkController 619 may determine whether to allow not only the carrier network but also other types of networks.
  • application identification information and information on a network type allowed for a corresponding application may be stored in association with each other. Based on this, the NetworkController 619 may provide permission for a specific network, and as an example of this, the NetworkController 619 may provide permission for a carrier network (CarrierNetworkPermission).
  • CarrierNetworkPermission CarrierNetworkPermission
  • the communication processor 440 may transmit the application identification information (eg, list) transmitted from the operator network 605 to the application processor (eg, the processor 120 ).
  • the communication processor 440 may read identification information of a carrier network permitted application from a specific memory area in the communication processor 440 or a SIM card.
  • the communication processor 440 may transmit identification information of an application permitted by the carrier network to the PermissionAssignmentService 613 .
  • the communication processor 440 may establish a PDU session based on information from the processor 120 .
  • the list reception application 603 may receive identification information (eg, a list) of at least one application allowed to use the carrier network from the list transmission server 630 .
  • the list receiving application 603 may be included in an application (eg, the application 146 of FIG. 1 ) layer or a middleware (eg, the middleware 144 of FIG. 1 ) layer.
  • the list receiving application 603 may be an application provided by a communication service provider.
  • the list receiving application 603 transmits an identification information request to the list sending server 630 based on the user's request input or a request from another app, and in response thereto, at least one application allowed to use the carrier network may receive identification information of from the transmission server 630 .
  • the list receiving application 603 may transmit an identification information request periodically or may transmit an identification information request based on an event defined by itself. As described above, the list receiving application 603 may receive the list from the list transmitting server 630 without a request for identification information.
  • the list transmission server 630 is a server operated by a business operator, and may transmit identification information of an application allowed to use the carrier network to the electronic device 101 after storing it. If the permitted application is updated, the list transmission server 630 may transmit the updated application identification information to the electronic device 101 .
  • the list transmission server 630 may transmit application identification information in response to a request from the electronic device 101 or may transmit application identification information to the electronic device 101 based on a push method.
  • the list receiving application 603 may transmit the acquired application identification information to the PermissionAssignmentService 613 .
  • FIG. 7A is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the communication processor 440 ) performs in operation 701 , can be registered on the network.
  • the electronic device 101 may transmit a registration request message to a network (eg, AMF).
  • a network eg, AMF
  • the network may transmit a registration accept message to the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may transmit a registration complete message to the network, and accordingly, the electronic device 101 may be registered with the network.
  • the electronic device 101 may receive application identification information from the network based on network registration.
  • the electronic device 101 may receive, for example, a URSP rule from a PCF, and Table 1 is an example of the URSP rule.
  • the URSP rule received from the network may include a traffic descriptor and a route selection descriptor.
  • the traffic descriptor may include, for example, an identifier of the second application.
  • the identifier of the second application may include, for example, OSAppID and/or OSId according to 3GPP TS 23.503, but the format is not limited.
  • the path selection descriptor may include, for example, information indicating a DNN of “20201”, and “20201” may be, for example, a character indicating a carrier network, but this is merely an exemplary character and there is no limitation in implementation. .
  • the URSP rule shown in Table 1 may mean that the traffic of the second application should be transmitted through a PDU session associated with the carrier network.
  • the electronic device 101 may check application identification information that is permitted to use the carrier network based on the URSP rule shown in Table 1 . Meanwhile, transmission/reception of application identification information permitted to use the carrier network based on the URSP rule is merely exemplary, and there is no limitation on the transmission/reception method. According to various embodiments, the electronic device 101 , in operation 705 , it is possible to store the received application identification information.
  • the electronic device 101 may store the package name of the application as it is, for example, or store OS-based identification information corresponding to the package name. Later, when a network connection is requested from a specific application, the electronic device 101 may refer to the stored application identification information. Based on the reference result, the electronic device 101 may determine whether to establish a carrier network and/or whether to associate a specific application with a PDU session corresponding to the carrier network.
  • FIG. 7B is a block diagram illustrating an example of an electronic device that receives application identification information from a business operator network according to various embodiments of the present disclosure
  • the communication processor 440 may register with the operator network 605 . As described above, the communication processor 440 may register with the operator network 605 based on at least one of transmission of a registration request message, reception of a registration acceptance message, and transmission of a registration completion message. The communication processor 440 may receive at least one application identification information permitted to use the carrier network from the operator network 605 after registering with the operator network 605 (or in the registration process) in operation 731 . there is.
  • the electronic device 101 may receive a URSP rule.
  • the traffic descriptor of the URSP rule may include identification information of applications allowed in the carrier network.
  • the communication processor 440 may provide at least one application identification information received to the TelephonyService 621 in operation 732 .
  • the TelephonyService 621 may provide the received at least one application identification information to the PermissionAssignmentService 613 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may store the received at least one application identification information in the list storage 735 .
  • the PermissionAssignmentService 613 stores the received at least one application identification information (eg, package name) as it is in the list storage 735 or converts the received at least one application identification information to convert
  • the identified identification information eg, OS-based identification information
  • the format of the application identification information stored in the list storage 735 may be, for example, a package name and/or OS-based identification information.
  • the list storage 735 according to an embodiment is shown inside the PermissionAssignmentService 613, but this is a schematic diagram of the PermissionAssignmentService 613 managing the list storage 735.
  • the list storage 735 is a memory (eg, FIG. 1 ). It will be readily understood by those skilled in the art that it may be included in the memory 130 of FIG. 1 , or may be a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that receives application identification information from a business operator network according to various embodiments of the present disclosure.
  • the list receiving application 630 of the processor 120 may receive identification information of at least one application permitted to use the carrier network from the list transmitting server 630 in operation 831 .
  • the list reception application 630 may receive identification information of at least one application that is permitted to use the carrier network from the list transmission server 630 through a Wi-Fi module (not shown).
  • the list reception application 630 may communicate with the list transmission server 630 based on IP, for example.
  • the list receiving application 630 may request a list of application identification information to the list sending server 630, and the list sending server 630 responds to the request of at least one application that is permitted to use the carrier network.
  • the identification information may be transmitted to the list receiving application 630 .
  • the list transmission server 630 may transmit the application identification information to the list reception application 603 based on the push method.
  • the list receiving application 603 may transmit the acquired application identification information to the PermissionAssignmentService 613 in operation 832 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may store the received application identification information in the list storage 735 .
  • the list reception application 603 may communicate with the list transmission server 630 through the communication processor 440 .
  • the communication processor 440 may provide at least one application identifier received from the list transmission server 630 to the list reception application 603 through the TelephonyService 621 .
  • the list receiving application 603 may transmit at least one application identifier received through the communication processor 440 to the PermissionAssignmentService 613 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may store the received application identification information in the list storage 735 .
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an example of an electronic device for acquiring pre-stored application identification information according to various embodiments of the present disclosure.
  • a pre-stored application identification information list 615 may be stored in a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ), and the processor 120 may read it.
  • the PermissionAssignmentService 613 may read the pre-stored application identification information list 615 and store it in the list storage 735 .
  • a pre-stored application identification information list 623 may be stored in the memory 130 and the communication processor 440 may read it.
  • the PermissionAssignmentService 613 may read the pre-stored application identification information list 623 through, for example, the TelephonyService 621 .
  • the TelephonyService 621 may provide application identification information to the PermissionAssignmentService 613 in operation 905 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may store the received application identification information in the list storage 735 .
  • the PermissionAssignmentService 613 is a pre-stored application identification information list 623 from a SIM (eg, r-SIM and/or e-SIM) connected to the processor 120 and/or the communication processor 440 . ) can be read, and it can be stored in the list storage 735 .
  • SIM eg, r-SIM and/or e-SIM
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • the PermissionAssignmentService 613 may provide information stored in the list storage 735 to the NetworkController 619 through the PermissionMonitor 617 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may request the PermissionMonitor 617 to update the updated list of at least one application identification information.
  • the PermissionMonitor 617 may provide the requested updated list of at least one application identification information to the NetworkController 619 in operation 1002 .
  • the NetworkController 619 may store the received updated at least one application identification information in the application identification information permission association information storage 1010 .
  • information CARRIER
  • the storage 1010 according to an embodiment is shown inside the NetworkController 619, but this is a schematic diagram that the NetworkController 619 manages the storage 1010, and the storage 1010 is a memory (eg, the memory ( 130)), or may be a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • OS-based identification information of “10002” is exemplary and may be replaced with a package name.
  • the NetworkController 619 may match and store the permission for use of the carrier network with the application identification information.
  • information on permission for use of a carrier network as well as information on permission for use of another network may be stored together.
  • the PermissionAssignmentService 613 may be set in the framework layer and the NetworkController 619 may be set in the kernel layer, but there is no limitation on the setting position.
  • the PermissionAssignmentService 613 and the NetworkController 619 may be implemented as one.
  • the electronic device 101 may obtain a plurality of application identification information lists based on a plurality of methods. For example, by default, the electronic device 101 may read pre-stored application identification information. When the electronic device 101 receives the application identification information list through the NAS message or from the list transmission server 630 , it may update the received application identification information list. The electronic device 101 may, for example, select the application identification information list based on the priority, and there is no limit to the priority.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the communication processor 440 ) performs in operation 1101 . , you can check the network connection request from the application.
  • the electronic device 101 may confirm that information included in the network connection request (eg, requestNetwork) corresponds to the carrier network.
  • the electronic device 101 may check a CarrierNetworkRequestSpecifier (eg, connection capability or network capability) included in the network connection request.
  • the electronic device 101 may determine whether identification information of at least one application in which identification information of an application that has requested a network connection corresponds to identification information of at least one application, for example, identification information of an application permitted to use a carrier network. there is.
  • the stored identification information of the at least one application may include identification information stored in at least one of the processor 120 , the memory 130 , and/or the subscriber identification module 196 of the electronic device 101 .
  • the electronic device 101 may store in advance at least one piece of application identification information permitted to use the carrier network based on at least one method.
  • the electronic device 101 may determine whether identification information of an application requesting use of the carrier network is included in at least one application identification information stored in advance.
  • the electronic device 101 when identification information of an application that has requested a network connection corresponds to identification information of at least one stored application (Yes) (1105-Yes), in operation 1107, the electronic device 101 establishes a PDU session associated with the carrier network. can be established The electronic device 101 may establish a PDU session associated with the carrier network based on at least one piece of information for establishing the carrier network. In operation 1109 , the electronic device 101 may notify the application of the establishment of a PDU session associated with the carrier network. In operation 1111, the electronic device 101 may associate the PDU session associated with the application and the carrier network.
  • the electronic device 101 may transmit a data packet from the application through a PDU session associated with the carrier network and/or transmit a data packet received through the PDU session to the application.
  • the identification information of the application that has requested the network connection does not correspond to the stored identification information of at least one application (1105-No)
  • the electronic device 101 refrains from establishing a PDU session associated with the carrier network in operation 1113 . )can do. Accordingly, unnecessary establishment of a PDU session associated with the carrier network by a request of an unauthorized application may be prevented and/or avoided.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • the second application 602 may transmit a network connection request to the ConnectivityService 611 in operation 1201 .
  • the network connection request may include information for identifying a carrier network (eg, CarrierNetworkRequestSpecifier).
  • ConnectivityService 611 based on the confirmation of information (eg, CarrierNetworkRequestSpecifier) that can identify the carrier network, in operation 1203, to the PermissionAssignmentService 613, the second application 602 permission to use the carrier network You can ask to judge whether or not you have it.
  • the PermissionAssignmentService 613 may refer to application identification information stored in the list storage 735 .
  • the list storage 735 is shown inside the PermissionAssignmentService 613, but this is a schematic diagram of the PermissionAssignmentService 613 managing the list storage 735.
  • the list storage 735 is a memory (eg, FIG. 1 ). It will be readily understood by those skilled in the art that it may be included in the memory 130 of FIG. 1 , or may be a memory (eg, the memory 130 of FIG. 1 ).
  • the identification information of the second application 602 is stored in advance as application identification information that can use the carrier network.
  • the ConnectivityService 611 may refer to the list 1010 of the NetworkController 619 to determine whether the second application 602 has the authority to use the carrier network.
  • the PermissionAssignmentService 613 may confirm that the identification information of the second application 602 for which determination is requested is stored in the list storage 735 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may transmit to the ConnectivityService 611 that the second application 602 has the right to use the carrier network.
  • the ConnectivityService 611 may perform an operation for PDN connection (eg, an operation for establishment of a PDU session) in operation 1205 .
  • the ConnectivityService 611 may perform, for example, a PDN connection operation (eg, a PDU session establishment operation) using the TelephonyService 621 .
  • the ConnectivityService 611 may notify the PDN connection success (eg, PDU session establishment success) to the second application 602 that made the initial request in operation 1207 .
  • an unauthorized application may transmit a network connection request to the ConnectivityService 611 .
  • the network connection request may include information for identifying a carrier network (eg, CarrierNetworkRequestSpecifier).
  • the ConnectivityService 611 may request the PermissionAssignmentService 613 to determine whether the first application 601 has an authority to use the carrier network.
  • the PermissionAssignmentService 613 may refer to application identification information stored in the list storage 735 . For example, it is assumed that identification information of the first application 601 is not stored in the list storage 735 .
  • the PermissionAssignmentService 613 may be transmitted to the ConnectivityService 611 in which the first application 601 does not have the right to use the carrier network. In this case, since the operation is stopped later, an unauthorized application (eg, the first application 601 ) from accessing the carrier network may be prevented and/or avoided.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating an example of an electronic device that stores application identification information according to various embodiments of the present disclosure
  • the second application 602 confirms that the connection to the PDN corresponding to the carrier network is successful (eg, the PDU session is established successfully), and in operation 1301, the connection to the carrier network can be requested to the ConnectivityService (611).
  • the ConnectivityService 611 may request to associate the PDU session corresponding to the carrier network with the second application 602 to the NetworkController 619 in operation 1303 .
  • the ConnectivityService 611 establishes a PDU session according to the initial network connection request from the second application 602 (eg, operation 1201 in FIG. 12 ), and thereafter, even if there is no additional request,
  • the NetworkController 619 may request to associate the PDU session corresponding to the second application 602 and the carrier network.
  • the NetworkController 619 associates (eg, a socket) a PDU session corresponding to the second application 602 and the carrier network based on the reference information stored in the storage 1010 . Alternatively, it may be determined whether to form (port) and connect). If it is determined based on the reference information that the second application 602 has the right to use the carrier network, the NetworkController 619 may associate the second application 602 with the PDU session corresponding to the carrier network. . For example, the electronic device 101 may bind a socket corresponding to the second application 602 to a PDU session corresponding to the carrier network, and binding may be performed based on a NetHandle callback, etc. , there is no limit.
  • the NetworkController 619, the PDU session corresponding to the first application 601 and the carrier network may not be associated with Meanwhile, in another embodiment, the ConnectivityService 611 may refer to the list storage 735 of the PermissionAssignmentService 613 to determine whether the second application 602 has permission to use the carrier network. .
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of an operating method of an electronic device according to various embodiments of the present disclosure
  • the electronic device 101 (eg, at least one of the processor 120 , the first communication processor 212 , the second communication processor 214 , or the unified communication processor 260 ) performs operation 1401 .
  • the electronic device 101 may identify a network connection request from the application in operation 1403 .
  • the electronic device 101 may establish a PDU session associated with the carrier network based on a network connection request from another application having the authority of the carrier network, and thereafter, in operation 1403 , a network connection request from the application can confirm.
  • there is no limit to the example of the PDU session associated with the carrier network is established.
  • the electronic device 101 may determine that information included in the network connection corresponds to the carrier network. For example, the electronic device 101 may check the CarrierNetworkRequestSpecifier included in the network connection request. In operation 1407 , the electronic device 101 may determine whether identification information of at least one application in which identification information of the application is stored corresponds to identification information of an application that is permitted to use a carrier network. When the identification information of the application corresponds to the stored identification information of at least one application (1407 - Yes), in operation 1409, the electronic device 101 may associate the PDU session associated with the application and the carrier network.
  • the electronic device 101 may refrain from associating the PDU session associated with the application and the carrier network in operation 1411 . As described above, even after the electronic device 101 is already connected to the carrier network, it is possible to prevent and/or avoid the use of the carrier network by an unauthorized application.
  • the electronic device 101 may associate the second application with the PDU session associated with the carrier network. Thereafter, the electronic device 101 may update the application identification information allowed to use the carrier network. In this case, the electronic device 101 may determine whether the second application can still use the carrier network based on the updated application identification information. If it is determined that the second application can still use the carrier network, the electronic device 101 may transmit/receive traffic of the second application through a PDU session associated with the carrier network. The electronic device 101 may maintain a connection between the second application and the PDU session, or may perform a connection again. If it is determined that the second application cannot use the carrier network, the electronic device 101 may release the connection and notify the second application of this.
  • an electronic device includes a memory and at least one processor, wherein the at least one processor obtains identification information of at least one application permitted to use the carrier network, Storing identification information of one application in the memory, confirming a network connection request from a first application executed by the at least one processor, and identifying the first application based on the confirmation of the network connection request It is determined whether the information corresponds to the stored identification information of the at least one application, and based on that the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of the at least one application, a protocol associated with the carrier network (PDU) data unit) session and may be configured to control the electronic device to transmit and receive data associated with the first application using a PDU session associated with the carrier network.
  • PDU carrier network
  • the at least one processor performs at least one of the operations of determining whether the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of the at least one application, based on the confirmation of the network connection request. In part, based on that information specifying a network based on the network connection request corresponds to the carrier network, it may be configured to determine whether the identification information of the first application corresponds to identification information of the stored at least one application. there is.
  • the network connection request may be based on a format of requestNetwork
  • the information specifying the network may be based on a format of a Network capability or a format of a connection capability based on 3GPP.
  • the at least one processor may include, as at least part of an operation of obtaining identification information of the at least one application permitted to use the carrier network, based on registration of the electronic device with the network, It may be configured to receive identification information of the at least one application from a network.
  • the at least one processor is configured to receive a user equipment route selection policy (URSP) rule from the network as at least part of the operation of receiving the identification information of the at least one application from the network
  • the USRP rule may include a traffic descriptor associated with identification information of the at least one application and a path selection descriptor associated with the carrier network.
  • the at least one processor from a list transmission server corresponding to the carrier network, as at least part of an operation of obtaining identification information of the at least one application permitted to use the carrier network, the at least one processor It may be set to receive identification information of one application.
  • the at least one processor may include the at least one processor, the memory, or the at least one as at least part of an operation of obtaining identification information of the at least one application permitted to use the carrier network. It may be configured to obtain identification information of the at least one application stored in at least a part of at least one subscriber identification module (SIM) connected to the processor of the .
  • SIM subscriber identification module
  • the at least one processor is configured to refrain from establishing a PDU session associated with the carrier network based on the identification information of the first application does not correspond to the stored identification information of the at least one application. More can be set.
  • the at least one processor associates the first application with the PDU session associated with the carrier network based on the stored identification information of the at least one application corresponding to the identification information of the first application. It can be further set to make
  • the at least one processor identifies a network connection request from a second application executed by the at least one processor, and identifies the at least one application in which identification information of the second application is stored Based on the corresponding information, associating the second application with the PDU session associated with the carrier network, and based on the identification information of the second application does not correspond to the stored identification information of the at least one application, the second application 2 It may be further configured to refrain from associating an application with a PDU session associated with the carrier network.
  • the at least one processor obtains identification information of at least one other application permitted to use the carrier network, and stores the obtained identification information of the at least one other application in the memory, and , the electronic device to transmit/receive additional data associated with the first application using a PDU session associated with the carrier network based on that the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of at least one other application control, and based on that the identification information of the first application does not correspond to the stored identification information of at least one other application, additional data associated with the first application, using a PDU session associated with the carrier network It may be further configured to control the electronic device to refrain from transmitting and receiving.
  • a method of operating an electronic device includes obtaining identification information of at least one application that is permitted to use a carrier network and storing the obtained identification information of at least one application in the electronic device. determining whether the identification information of the first application corresponds to identification information of the stored at least one application based on the operation of confirming the network connection request from the first application executed by the operation, based on that the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of at least one application, establishing a protocol data unit (PDU) session associated with the carrier network, and data associated with the first application and transmitting and receiving using a PDU session associated with the carrier network.
  • PDU protocol data unit
  • the determining whether the identification information of the first application corresponds to identification information of the stored at least one application based on the confirmation of the network connection request may include: Based on that the information specifying ? corresponds to the carrier network, it may be determined whether the identification information of the first application corresponds to the stored identification information of at least one application.
  • the obtaining of the identification information of the at least one application permitted to use the carrier network may include identifying the at least one application from the network based on the registration of the electronic device with the network. information can be received.
  • the receiving of the identification information of the at least one application from the network includes receiving a URSP rule from the network, and the user equipment route selection policy (USRP) rule includes: It may include a traffic descriptor associated with identification information and a path selection descriptor associated with the carrier network.
  • USRP user equipment route selection policy
  • the obtaining of the identification information of the at least one application permitted to use the carrier network may include receiving identification information of the at least one application from a list transmission server corresponding to the carrier network.
  • the obtaining of the identification information of the at least one application permitted to use the carrier network may include the at least one processor, the memory, or at least one SIM connected to the at least one processor. It is possible to obtain identification information of the at least one application stored in at least a part of the .
  • the operation method further includes an operation of refraining from establishing a PDU session associated with the carrier network based on the identification information of the first application does not correspond to the stored identification information of at least one application.
  • an operation method includes an operation of associating the first application with a PDU session associated with the carrier network based on the identification information of the first application corresponding to the stored identification information of at least one application may include more.
  • an operation method includes an operation of confirming a network connection request from a second application executed by at least one processor, wherein identification information of the second application corresponds to identification information of the stored at least one application Based on the fact that the second application is associated with the PDU session associated with the carrier network, and the identification information of the second application does not correspond to the stored identification information of at least one application, the second application The method may further include refraining from associating the application with the PDU session associated with the carrier network.
  • the electronic device may have various types of devices.
  • the electronic device may include, for example, a portable communication device (eg, a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance device.
  • a portable communication device eg, a smart phone
  • a computer device e.g., a smart phone
  • a portable multimedia device e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a camera e.g., a portable medical device
  • a wearable device e.g., a smart bracelet
  • a home appliance device e.g., a home appliance
  • first, second, or first or second may be used simply to distinguish the element from other elements in question, and may refer to elements in other aspects (e.g., importance or order) is not limited. It is said that one (eg, first) component is “coupled” or “connected” to another (eg, second) component, with or without the terms “functionally” or “communicatively”. When referenced, it means that one component can be connected to the other component directly (eg by wire), wirelessly, or through a third component.
  • module used in various embodiments of this document may include a unit implemented in hardware, software firmware, or a combination thereof, and may include, for example, a term such as logic, logic block, component, or circuit; They can be used interchangeably.
  • a module may be an integrally formed part or a minimum unit or a part of the part that performs one or more functions.
  • the module may be implemented in the form of an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • one or more instructions stored in a storage medium may be implemented as software (eg, the program 140) including
  • a processor eg, processor 120
  • a device eg, electronic device 101
  • the one or more instructions may include code generated by a compiler or code executable by an interpreter.
  • the device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-transitory' only means that the storage medium is a tangible device and does not include a signal (eg, electromagnetic wave), and this term is used in cases where data is semi-permanently stored in the storage medium and It does not distinguish between temporary storage cases.
  • a signal eg, electromagnetic wave
  • the method according to various embodiments disclosed in this document may be provided as included in a computer program product.
  • Computer program products may be traded between sellers and buyers as commodities.
  • the computer program product is distributed in the form of a machine-readable storage medium (eg compact disc read only memory (CD-ROM)), or through an application store (eg Play StoreTM) or on two user devices ( It can be distributed (eg downloaded or uploaded) directly between smartphones (eg: smartphones) and online.
  • a part of the computer program product may be temporarily stored or temporarily created in a machine-readable storage medium such as a memory of a server of a manufacturer, a server of an application store, or a relay server.
  • each component (eg, module or program) of the above-described components may include a singular or a plurality of entities, and some of the plurality of entities may be separately disposed in other components. there is.
  • one or more components or operations among the above-described corresponding components may be omitted, or one or more other components or operations may be added.
  • a plurality of components eg, a module or a program
  • the integrated component may perform one or more functions of each component of the plurality of components identically or similarly to those performed by the corresponding component among the plurality of components prior to the integration. .
  • operations performed by a module, program, or other component are executed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more of the operations are executed in a different order, or omitted. or one or more other operations may be added.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하고, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.

Description

캐리어 네트워크를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법
본 개시는 캐리어 네트워크를 이용하는 전자 장치 및 그 동작 방법에 관한 것이다.
통신 사업자(operator)는, 특정 서비스를 제공하기 위하여 캐리어 네트워크(또는, 사업자 전용 네트워크)를 제공할 수 있다. 특정 서비스는 한정된 어플리케이션에게만 허용되도록 관리될 수 있으며, 예를 들어, 한정된 어플리케이션만이 캐리어 네트워크를 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다. 한정된 어플리케이션만이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있도록, 전자 장치 내에 인스톨된 어플리케이션 중 지정된 어플리케이션에 대하여, 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 권한이 부여되어야 할 수 있다.
하나의 구현 예는, 캐리어 네트워크를 이용하기 위한 어플리케이션을 전자 장치의 시스템 영역에 인스톨하는 방식을 채용하고 있다. 다른 구현 예는, 어플리케이션을 제작하는 경우, 전자 장치와 연관된 고유한 키(key) 값으로 서명(signing)을 처리하는 방식을 채용하고 있다. 기존에는, 캐리어 네트워크를 사용하기 위한 어플리케이션의 종류가 소수였으며, 네트워크 상황에 따라서 규칙이 변경되지 않았기 때문에, 전자 장치와 연관된 고유한 키 값으로 서명을 처리하는 방식의 구현이 용이하였다.
하나의 구현 예인, 어플리케이션을 전자 장치의 시스템 영역에 인스톨하는 방식을 따르는 경우, 시스템 영역에 인스톨된 어플리케이션은 캐리어 네트워크를 이용할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 높은 수준의 권한을 필요로 하는 동작까지 수행할 수 있다. 다른 구현 예인, 전자 장치와 연관된 고유한 키(key) 값으로 서명(signing)을 처리하는 방식을 따르는 경우, 어플리케이션 제작자는, 신규 어플리케이션을 제작 및/또는 수정할 때마다, 전자 장치의 고유 키 값을 전자 장치의 제조사에 요청하여야 한다. 아울러, URSP(UE(user equipment) route selection policy) rule에 의하여, 캐리어 네트워크를 동적으로 변경하여야 하는데, 이 경우는 기존의 방식으로 캐리어 네트워크를 이용하는 것이 어렵다.
다양한 실시예에 따른 전자 장치 및 그 동작 방법은, 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 어플리케이션 식별 정보를 저장하고, 어플리케이션 식별 정보에 기반하여 PDU(protocol data unit) 세션 수립 및/또는 PDU 세션을 통한 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하고, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 저장하는 동작, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하는 동작, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하는 동작, 및 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 어플리케이션 식별 정보를 저장하고, 어플리케이션 식별 정보에 기반하여 PDU(protocol data unit) 세션 수립 및/또는 PDU 세션을 통한 데이터 송수신을 수행할 수 있는, 전자 장치 및 그 동작 방법이 제공될 수 있다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 2b는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치의 블록도이다.
도 3a는 5G 시스템 구조를 도시한다.
도 3b은 5G 네트워크 슬라이스 구조를 도시한다.
도 4는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 5는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 사업자 망으로부터 어플리케이션 식별 정보를 수신하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 사업자 망으로부터 어플리케이션 식별 정보를 수신하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보를 획득하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제 1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 모듈(150), 음향 출력 모듈(155), 디스플레이 모듈(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 연결 단자(178), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 연결 단자(178))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들(예: 센서 모듈(176), 카메라 모듈(180), 또는 안테나 모듈(197))은 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160))로 통합될 수 있다.
프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 저장하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서) 또는 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 신경망 처리 장치(NPU: neural processing unit), 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 메인 프로세서(121) 및 보조 프로세서(123)를 포함하는 경우, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 디스플레이 모듈(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성요소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 신경망 처리 장치)는 인공지능 모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조를 포함할 수 있다. 인공지능 모델은 기계 학습을 통해 생성될 수 있다. 이러한 학습은, 예를 들어, 인공지능이 수행되는 전자 장치(101) 자체에서 수행될 수 있고, 별도의 서버(예: 서버(108))를 통해 수행될 수도 있다. 학습 알고리즘은, 예를 들어, 지도형 학습(supervised learning), 비지도형 학습(unsupervised learning), 준지도형 학습(semi-supervised learning) 또는 강화 학습(reinforcement learning)을 포함할 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은, 복수의 인공 신경망 레이어들을 포함할 수 있다. 인공 신경망은 심층 신경망(DNN: deep neural network), CNN(convolutional neural network), RNN(recurrent neural network), RBM(restricted boltzmann machine), DBN(deep belief network), BRDNN(bidirectional recurrent deep neural network), 심층 Q-네트워크(deep Q-networks) 또는 상기 중 둘 이상의 조합 중 하나일 수 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다. 인공지능 모델은 하드웨어 구조 이외에, 추가적으로 또는 대체적으로, 소프트웨어 구조를 포함할 수 있다.
메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서 모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
입력 모듈(150)은, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 모듈(150)은, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 키(예: 버튼), 또는 디지털 펜(예: 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(155)은 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 모듈(155)은, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
디스플레이 모듈(160)은 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 디스플레이 모듈(160)은, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 디스플레이 모듈(160)은 터치를 감지하도록 설정된 터치 센서, 또는 상기 터치에 의해 발생되는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 모듈(150)을 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 모듈(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))(예: 스피커 또는 헤드폰)를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(188)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108)) 간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제 1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi(wireless fidelity) direct 또는 IrDA(infrared data association)와 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(199)(예: 레거시 셀룰러 네트워크, 5G 네트워크, 차세대 통신 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부의 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMSI))를 이용하여 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 또는 인증할 수 있다.
무선 통신 모듈(192)은 4G 네트워크 이후의 5G 네트워크 및 차세대 통신 기술, 예를 들어, NR 접속 기술(new radio access technology)을 지원할 수 있다. NR 접속 기술은 고용량 데이터의 고속 전송(eMBB(enhanced mobile broadband)), 단말 전력 최소화와 다수 단말의 접속(mMTC(massive machine type communications)), 또는 고신뢰도와 저지연(URLLC(ultra-reliable and low-latency communications))을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은, 예를 들어, 높은 데이터 전송률 달성을 위해, 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 고주파 대역에서의 성능 확보를 위한 다양한 기술들, 예를 들어, 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO(multiple-input and multiple-output)), 전차원 다중입출력(FD-MIMO: full dimensional MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 또는 대규모 안테나(large scale antenna)와 같은 기술들을 지원할 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 전자 장치(101), 외부 전자 장치(예: 전자 장치(104)) 또는 네트워크 시스템(예: 제 2 네트워크(199))에 규정되는 다양한 요구사항을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 무선 통신 모듈(192)은 eMBB 실현을 위한 Peak data rate(예: 20Gbps 이상), mMTC 실현을 위한 손실 Coverage(예: 164dB 이하), 또는 URLLC 실현을 위한 U-plane latency(예: 다운링크(DL) 및 업링크(UL) 각각 0.5ms 이하, 또는 라운드 트립 1ms 이하)를 지원할 수 있다.
안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부의 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제 1 네트워크(198) 또는 제 2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부의 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.
다양한 실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 mmWave 안테나 모듈을 형성할 수 있다. 일실시예에 따르면, mmWave 안테나 모듈은 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판의 제 1 면(예: 아래 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 지정된 고주파 대역(예: mmWave 대역)을 지원할 수 있는 RFIC, 및 상기 인쇄 회로 기판의 제 2 면(예: 윗 면 또는 측 면)에 또는 그에 인접하여 배치되고 상기 지정된 고주파 대역의 신호를 송신 또는 수신할 수 있는 복수의 안테나들(예: 어레이 안테나)을 포함할 수 있다.
상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))을 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 외부의 전자 장치(102, 또는 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부의 전자 장치들(102, 104, 또는 108) 중 하나 이상의 외부의 전자 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부의 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부의 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 모바일 에지 컴퓨팅(MEC: mobile edge computing), 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어, 분산 컴퓨팅 또는 모바일 에지 컴퓨팅을 이용하여 초저지연 서비스를 제공할 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 외부의 전자 장치(104)는 IoT(internet of things) 기기를 포함할 수 있다. 서버(108)는 기계 학습 및/또는 신경망을 이용한 지능형 서버일 수 있다. 일실시예에 따르면, 외부의 전자 장치(104) 또는 서버(108)는 제 2 네트워크(199) 내에 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예: 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 카, 또는 헬스 케어)에 적용될 수 있다.
도 2a는 다양한 실시예들에 따른, 레거시 네트워크 통신 및 5G 네트워크 통신을 지원하기 위한 전자 장치(101)의 블록도(200)이다. 도 2a를 참조하면, 전자 장치(101)는 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)(예: 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)(예: 처리 회로(processing circuitry)를 포함하는 프로세서), 제1 radio frequency integrated circuit(RFIC)(222), 제2 RFIC(224), 제3 RFIC(226), 제4 RFIC(228), 제1 radio frequency front end(RFFE)(232), 제2 RFFE(234), 제1 안테나 모듈(242), 제2 안테나 모듈(244), 제3 안테나 모듈(246) 및 안테나들(248)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)는 프로세서(120) 및 메모리(130)를 더 포함할 수 있다. 제2 네트워크(199)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와 제2 셀룰러 네트워크(294)를 포함할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 도 1에 기재된 부품들 중 적어도 하나의 부품을 더 포함할 수 있고, 제2 네트워크(199)는 적어도 하나의 다른 네트워크를 더 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제2 커뮤니케이션 프로세서(214), 제1 RFIC(222), 제2 RFIC(224), 제4 RFIC(228), 제1 RFFE(232), 및 제2 RFFE(234)는 무선 통신 모듈(192)의 적어도 일부를 형성할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 제4 RFIC(228)는 생략되거나, 제3 RFIC(226)의 일부로서 포함될 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제1 셀룰러 네트워크(292)와의 무선 통신에 사용될 대역의 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 레거시 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 셀룰러 네트워크는 2세대(2G), 3G, 4G, 또는 long term evolution(LTE) 네트워크를 포함하는 레거시 네트워크일 수 있다. 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 지정된 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제2 셀룰러 네트워크(294)는 3GPP에서 정의하는 5G 네트워크일 수 있다. 추가적으로, 일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 무선 통신에 사용될 대역 중 다른 지정된 대역(예: 약 6GHz 이하)에 대응하는 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 5G 네트워크 통신을 지원할 수 있다.
제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제2 셀룰러 네트워크(294)를 통하여 송신되기로 분류되었던 데이터가, 제1 셀룰러 네트워크(292)를 통하여 송신되는 것으로 변경될 수 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)로부터 송신 데이터를 전달받을 수 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 프로세서간 인터페이스(213)를 통하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 프로세서간 인터페이스(213)는, 예를 들어 UART(universal asynchronous receiver/transmitter)(예: HS-UART(high speed-UART) 또는 PCIe(peripheral component interconnect bus express) 인터페이스로 구현될 수 있으나, 그 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 예를 들어 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 제어 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다. 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는, 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 센싱 정보, 출력 세기에 대한 정보, RB(resource block) 할당 정보와 같은 다양한 정보를 송수신할 수 있다.
구현에 따라, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와 직접 연결되지 않을 수도 있다. 이 경우, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)와, 프로세서(120)(예: application processor)를 통하여 데이터를 송수신할 수도 있다. 예를 들어, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 HS-UART 인터페이스 또는 PCIe 인터페이스를 통하여 데이터를 송수신할 수 있으나, 인터페이스의 종류에는 제한이 없다. 또는, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 및 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는, 프로세서(120)(예: application processor)와 공유 메모리(shared memory)를 이용하여 컨트롤 정보와 패킷 데이터 정보를 교환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)와 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 단일(single) 칩 또는 단일 패키지 내에 구현될 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)는 프로세서(120), 보조 프로세서(123), 또는 통신 모듈(190)과 단일 칩 또는 단일 패키지 내에 형성될 수 있다. 예를 들어, 도 2b에서와 같이, 커뮤니케이션 프로세서(260)는, 제1 셀룰러 네트워크(292), 및 제2 셀룰러 네트워크(294)와의 통신을 위한 기능을 모두 지원할 수 있다.
제1 RFIC(222)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 생성된 기저대역(baseband) 신호를 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)에 사용되는 약 700MHz 내지 약 3GHz의 무선 주파수(RF) 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에는, RF 신호가 안테나(예: 제1 안테나 모듈(242))를 통해 제1 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제1 RFFE(232))를 통해 전처리(preprocess)될 수 있다. 제1 RFIC(222)는 전처리된 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제2 RFIC(224)는, 송신 시에, 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에 사용되는 Sub6 대역(예: 약 6GHz 이하)의 RF 신호(이하, 5G Sub6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Sub6 RF 신호가 안테나(예: 제2 안테나 모듈(244))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고, RFFE(예: 제2 RFFE(234))를 통해 전처리될 수 있다. 제2 RFIC(224)는 전처리된 5G Sub6 RF 신호를 제1 커뮤니케이션 프로세서(212) 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214) 중 대응하는 커뮤니케이션 프로세서에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
제3 RFIC(226)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)에서 사용될 5G Above6 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 RF 신호(이하, 5G Above6 RF 신호)로 변환할 수 있다. 수신 시에는, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 획득되고 제3 RFFE(236)를 통해 전처리될 수 있다. 제3 RFIC(226)는 전처리된 5G Above6 RF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 처리될 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제3 RFFE(236)는 제3 RFIC(226)의 일부로서 형성될 수 있다.
전자 장치(101)는, 일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 별개로 또는 적어도 그 일부로서, 제4 RFIC(228)를 포함할 수 있다. 이런 경우, 제4 RFIC(228)는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)에 의해 생성된 기저대역 신호를 중간(intermediate) 주파수 대역(예: 약 9GHz ~ 약 11GHz)의 RF 신호(이하, IF 신호)로 변환한 뒤, 상기 IF 신호를 제3 RFIC(226)로 전달할 수 있다. 제3 RFIC(226)는 IF 신호를 5G Above6 RF 신호로 변환할 수 있다. 수신 시에, 5G Above6 RF 신호가 안테나(예: 안테나(248))를 통해 제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)로부터 수신되고 제3 RFIC(226)에 의해 IF 신호로 변환될 수 있다. 제4 RFIC(228)는 IF 신호를 제2 커뮤니케이션 프로세서(214)가 처리할 수 있도록 기저대역 신호로 변환할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 다양한 실시예에 따라, 도 2a 또는 도 2b에서 제1 RFIC(222)와 제2 RFIC(224)가 단일 칩 또는 단일 패키지로 구현될 경우, 통합 RFIC로 구현될 수 있다. 이 경우 상기 통합 RFIC가 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)에 연결되어 기저대역 신호를 제1 RFFE(232) 및/또는 제2 RFFE(234)가 지원하는 대역의 신호로 변환하고, 상기 변환된 신호를 제1 RFFE(232) 및 제2 RFFE(234) 중 하나로 전송할 수 있다. 일실시예에 따르면, 제1 RFFE(232)와 제2 RFFE(234)는 단일 칩 또는 단일 패키지의 적어도 일부로 구현될 수 있다. 일시예에 따르면, 제1 안테나 모듈(242) 또는 제2 안테나 모듈(244)중 적어도 하나의 안테나 모듈은 생략되거나 다른 안테나 모듈과 결합되어 대응하는 복수의 대역들의 RF 신호들을 처리할 수 있다.
일실시예에 따르면, 제3 RFIC(226)와 안테나(248)는 동일한 서브스트레이트에 배치되어 제3 안테나 모듈(246)을 형성할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신 모듈(192) 또는 프로세서(120)가 제1 서브스트레이트(예: main PCB)에 배치될 수 있다. 이런 경우, 제1 서브스트레이트와 별도의 제2 서브스트레이트(예: sub PCB)의 일부 영역(예: 하면)에 제3 RFIC(226)가, 다른 일부 영역(예: 상면)에 안테나(248)가 배치되어, 제3 안테나 모듈(246)이 형성될 수 있다. 제3 RFIC(226)와 안테나(248)를 동일한 서브스트레이트에 배치함으로써 그 사이의 전송 선로의 길이를 줄이는 것이 가능하다. 이는, 예를 들면, 5G 네트워크 통신에 사용되는 고주파 대역(예: 약 6GHz ~ 약 60GHz)의 신호가 전송 선로에 의해 손실(예: 감쇄)되는 것을 줄일 수 있다. 이로 인해, 전자 장치(101)는 제2 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)와의 통신의 품질 또는 속도를 향상시킬 수 있다.
일시예에 따르면, 안테나(248)는 빔포밍에 사용될 수 있는 복수개의 안테나 엘리먼트들을 포함하는 안테나 어레이로 형성될 수 있다. 이런 경우, 제3 RFIC(226)는, 예를 들면, 제3 RFFE(236)의 일부로서, 복수개의 안테나 엘리먼트들에 대응하는 복수개의 위상 변환기(phase shifter)(238)들을 포함할 수 있다. 송신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 전자 장치(101)의 외부(예: 5G 네트워크의 베이스 스테이션)로 송신될 5G Above6 RF 신호의 위상을 변환할 수 있다. 수신 시에, 복수개의 위상 변환기(238)들 각각은 대응하는 안테나 엘리먼트를 통해 상기 외부로부터 수신된 5G Above6 RF 신호의 위상을 동일한 또는 실질적으로 동일한 위상으로 변환할 수 있다. 이것은 전자 장치(101)와 상기 외부 간의 빔포밍을 통한 송신 또는 수신을 가능하게 한다.
제2 셀룰러 네트워크(294)(예: 5G 네트워크)는 제1 셀룰러 네트워크(292)(예: 레거시 네트워크)와 독립적으로 운영되거나(예: Stand-Alone(SA)), 연결되어 운영될 수 있다(예: Non-Stand Alone(NSA)). 예를 들면, 5G 네트워크에는 액세스 네트워크(예: 5G radio access network(RAN) 또는 next generation RAN(NG RAN))만 있고, 코어 네트워크(예: next generation core(NGC))는 없을 수 있다. 이런 경우, 전자 장치(101)는 5G 네트워크의 액세스 네트워크에 액세스한 후, 레거시 네트워크의 코어 네트워크(예: evolved packed core(EPC))의 제어 하에 외부 네트워크(예: 인터넷)에 액세스할 수 있다. 레거시 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: LTE 프로토콜 정보) 또는 5G 네트워크와 통신을 위한 프로토콜 정보(예: New Radio(NR) 프로토콜 정보)는 메모리(230)에 저장되어, 다른 부품(예: 프로세서(120), 제1 커뮤니케이션 프로세서(212), 또는 제2 커뮤니케이션 프로세서(214))에 의해 액세스될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시의 다양한 실시예들은 5G 시스템에 대한 규격에서 정의하는 용어와 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 본 개시의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, 3GPP가 규격을 정한 통신 규격을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경을 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 개시의 기술 분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
일반적인 통신 시스템은 통신 시스템 위에서 제공되는 어플리케이션과 독립적으로 설계되었다. 사용자는 통신 시스템에 우선 접속한 후, 이용하고자 하는 어플리케이션을 선택하여 서비스를 제공받았다. 통신 기술은 네트워크 기능 가상화 (Network Function Virtualization, NFV), 소프트웨어 정의 네트워크 (Software Defined Network, SDN)와 같은 기술의 발전과 접목하여 하나의 거대한 네트워크에서 각 어플리케이션별 어플리케이션 특성에 최적화된 네트워크 슬라이스를 구성하는 방식으로 발전하고 있다.
하나의 네트워크 슬라이스는 전자 장치(101)부터 상대 노드 (상대 전자 장치 또는 상대 어플리케이션 서버)를 포함하는 E2E (End-to-End) 논리적 네트워크로 구성된다.
사용자는 이용하는 어플리케이션에 특화된 네트워크 슬라이스에 접속하여 서비스를 제공받을 수 있다. 예를 들어, 사용자의 단말은 하나 이상의 네트워크 슬라이스에 동시 접속할(access to) 수 있다.
이동통신 기술의 표준을 담당하고 있는 3GPP는 Rel-15에서 5G Phase I 표준을 완료되었으며, 5G Phase I은 네트워트 슬라이싱 기능을 포함하고 있다. Rel-16에서는 네트워크 슬라이싱 Phase II 표준이 진행되고 있다.
도 3a는 5G 시스템 구조를 도시한다. 도 3b은 5G 네트워크 슬라이스 구조를 도시한다. 이하에서 도 3a 및 도 3b을 참고하여 전반적인 5G 시스템을 설명하고, 네트워크 슬라이스에 관하여 설명한다.
도 3a에 도시한 바와 같이, 5G 시스템 구조는 네트워크 요소인 전자 장치(101)(예: 사용자 단말(UE)), (R)AN (Radio Access Network)(302), 데이터 네트워크(Data Network, DN)(345) 및 코어 네트워크(Core Network, CN) 내부의 복수의 네트워크 기능(Network Function, NF)을 포함할 수 있다.
5G 시스템 구조는 복수의 NF 별로 기능, 연결점, 프로토콜 등이 정의될 수 있고, NF 에 대응되는 서비스 기반 인터페이스(interface)를 나타내는 참조점(Reference point)과, NF 간에 존재하는 상호작용을 나타내는 참조점(Reference point)을 이용하여 5G 시스템 구조를 도시될 수 있다.
복수의 네트워크 기능(Network Function, NF)은 인증 서버 기능 (Authentication Server Function, AUSF)(309), 액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function, AMF)(303), 네트워크 노출 기능 (Network Exposure Function, NEF)(347), 네트워크 기능 저장소 (Network Function Repository Function, NRF)(305), 정책 제어 기능 (Policy Control Function, PCF)(307), 세션 관리 기능 (Session Management Function, SMF)(341), 통합된 데이터 관리 (Unified Data Management, UDM)(306), 사용자 평면 기능 (User Plane Function, UPF)(342) 및 어플리케이션 기능 (Application Function, AF)(346), 네트워크 슬라이스 선택 기능 (Network Slice Selection Function, NSSF)(304)을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에서 AMF, SMF, PCF 및 UPF는 사용자 장치가 요청한 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit: PDU)(“UE-requested PDU”) 세션 설립과 UE와 DN 사이의 트래픽 관리에 핵심적인 역할을 할 수 있다.
전자 장치(101)와 AMF(303)간의 참조점은 N1로 정의되어 있다.
(R)AN(302) 는 무선 액세스 기술(Radio Access Technology: RAT)을 사용하는 기지국을 나타낼 수 있다. 예를 들면, AN(302) 은 3GPP 접속 기술을 포함하는 기지국 또는 Wi-Fi와 같은 non-3GPP 접속 기술을 포함한 기지국을 일 수 있다. AN(302) 과 AMF(303)간의 참조점은 N2로 정의되고, AN과 UPF(342) 간의 참조점은 N3로 정의되어 있다.
DN(345)은 하향링크 방향으로 전송할 PDU를 UPF(342)로 전달하거나 전자 장치(101)가 보낸 PDU를 UPF(342)을 통해 받을 수 있다. DN(345)과 UPF(342)간의 참조점은 N6로 정의되어 있다.
AMF(303)은 엑세스 기술에 독립적인, 예를 들어, 전자 장치(101) 단위의 접속 및 이동성 관리 기능을 제공할 수 있다. AMF(303)와 전자 장치(101)간의 참조점은 N1로 정의되고, AMF(303)와 (R)AN(302)간의 참조점은 N2로 정의되고, AMF(303)와 UDM(306) 간의 참조점은 N8로 정의되고, AMF(303)와 AUSF(309) 간의 참조점은 N12로 정의되고, AMF(303)와 SMF(341)간 참조점은 N11로 정의되어 있다.
SMF(341)는 하나의 전자 장치(101)가 여러 개의 세션을 가질 경우 각 세션 별로 다른 SMF 가 할당되어 각각의 세션을 관리하는 세션 관리 기능을 제공할 수 있다. SMF(341)에서 생성된 제어 신호 정보를 이용해서 UPF(342)를 설정하고, UPF(342)는 자신의 상태를 SMF(341)쪽에 보고 할 수 있도록 N4 참고점이 정의되어 있다. SMF(341)와 AMF(303)간의 참조점은 N11로 정의되고, SMF(341)와 UDM(306) 간의 참조점은 N10로 정의되고, SMF(341)와 PCF(305)간 참조점은 N7 로 정의되고, SMF(341)와 AMF(303) 간의 참조점은 N11로 정의되어 있다.
예를 들면, 각 전자 장치(101)는 하나의 AMF(303)에 연결될 수 있는 반면, SMF(341)의 경우 하나의 전자 장치(101)가 여러 개의 세션을 수립할 수 있으므로 각 세션 별로 다른 SMF(311, 321, 331)를 가질 수 있다.
AF(346)는 서비스 품질(Quality of Service: QoS)를 보장하기 위해 패킷 흐름에 대한 정보를 정책 제어 (Policy Control)을 담당하는 PCF(307)에 제공할 수 있다.
PCF(307)는 QoS를 보장하기 위한 패킷 흐름에 대한 정보를 바탕으로 세션 관리, 이동성 관리 등의 정책을 결정하고, AMF(303), SMF(341)에게 전달함으로써 적절한 이동성 관리, 세션 관리, QoS 관리 등을 수행하도록 할 수 있다. AF(346)와 PCF(307)간의 참조점은 N5로 정의되어 있다.
AUSF(309)는 전자 장치(101)의 인증을 위한 데이터를 저장할 수 있다.
UDM(306)는 사용자의 가입자 데이터 (subscription data), 정책 데이터 (policy data) 등을 저장할 수 있다. AUSF(309)와 UDM(306)간의 참조점은 N13으로 정의되고, AUSF(309)와 AMF(303)간의 참조점은 N12으로 정의되고, UDM(306)와 AMF(303)간의 참조점은 N8으로 정의되고, UDM(306)와 SMF(341)간의 참조점은 N10으로 정의되어 있다.
CP 기능 (functions)은 네트워크 및 단말을 제어하기 위해 다양한 기능들을 포함하고 있으며, 대표적인 두 가지 기능인 이동성 관리 기능을 담당하는 전자 장치(101), (R)AN(302), UPF(342), AMF(303), AF(346), DN(345) 와 세션 관리 기능을 담당하는 SMF(341)는 두 개의 독립적인 기능(function)들로 CP functions에 포함될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들을 기술하는데 있어 슬라이스, 서비스, 네트워크 슬라이스, 네트워크 서비스, 어플리케이션 슬라이스, 어플리케이션 서비스 등이 혼용되어 사용될 수 있다.
이동통신 사업자는 슬라이스별로 또는 특정 슬라이스의 셋트 별로 해당 서비스에 적합한 네트워크 자원을 할당할 수 있다. 예를 들어, 상기 네트워크 자원은 네트워크 기능 (network function, NF) 또는 네트워크 기능 (NF)이 제공하는 논리적 자원 또는 라디오 자원 할당 등을 의미할 수 있다.
네트워크 슬라이싱 (network slicing)은 네트워크 자원과 네트워크 기능들을 서비스에 따라 하나의 독립적인 슬라이스로 묶어서 제공함으로써, 네트워크 분리 (Isolation), 맞춤형 (Customization), 독립적 관리 (Independent management and orchestration) 등 속성을 이동 통신 코어 네트워크 구조에 적용시킬 수 있는 기술이다.
네트워크 슬라이싱은, 5G 코어 네트워크의 새로운 개념이다. 상기 네트워크 슬라이싱은 이동 단말이 요청하는 서비스에 필요한 네트워크 자원과 네트워크 기능들을 하나의 독립적인 슬라이스로 묶어서 제공하는 기술이다.
네트워크 슬라이싱을 통해서, 네트워크 사업자는 각 서비스 및 사용자에 특화된 네트워크 자원을 독립적으로 할당할 수 있고, 소프트웨어 정의 네트워킹 (software defined networking, SDN) 및 네트워크 기능 가상화 (network function virtualization, NFV) 기술 기반의 자원 가상화를 통해 네트워크의 유연성을 확보함으로써, 서비스 및 네트워크 자원 운용의 확장성 및 신뢰성을 확보할 수 있다.
공중 육상 이동 네트워크 (Public Land Mobile Network, PLMN)는 여러 개의 네트워크 슬라이스를 제공할 수 있으며, 각 네트워크 슬라이스는 슬라이스 인스턴스 형태로 단말에게 제공될 수 있다. 예를 들어 도 3b를 참조하면, 상기 PLMN은 슬라이스 인스턴스 1 (310), 슬라이스 인스턴스 2 (320), 슬라이스 인스턴스 3 (330)을 포함할 수 있다.
전자 장치(101)는, 네트워크에 접속하여 동시에 또는 순차적으로 여러 개의 슬라이스 인스턴스 중 적어도 하나로부터 서비스를 제공받을 수 있다.
각 슬라이스 인스턴스는 해당 네트워크 슬라이스를 제공하는데 필요한 네트워크 자원들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 슬라이스 인스턴스 1 (310)는 SMF (311)와 UPF (312, 313)로 구성되며, 슬라이스 인스턴스 2 (320)는 SMF (321), UPF (322) 및 PCF (323) 로 구성되고, 슬라이스 인스턴스 3 (330)은 SMF (331), UPF (332), PCF (333) 및 NRF (334) 로 구성될 수 있다.
도 3a 및 도 3b를 참고하면, 슬라이스 인스턴스 2 (320)의 SMF (321)는 PLMN 레벨의 PCF (307) 및 슬라이스 레벨의 PCF (323)와 연결될 수 있다. PLMN 레벨의 PCF (307)는 PLMN 레벨의 정책 정보를 관리하고 SMF (321)에게 제공할 수 있다. 슬라이스 인스턴스 2에 속한 슬라이스 레벨의 PCF (323)는 해당 슬라이스를 제공하는데 필요한 정책(policy)을 관리하고, 해당 정보를 SMF (321)에게 제공할 수 있다.
각 슬라이스는 슬라이스 ID로 구분될 수 있다. 일 예로, 슬라이스 ID 는 3GPP에서 정의한 단일-네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Single-Network Slice Selection Assistance Information, S-NSSAI)일 수 있다. 다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 설정 네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Configured Network Slice Selection Assistance Information, Configured NSSAI)와 네트워크 슬라이스 선택 정책 (Network Slice Selection Policy, NSSP) 에 관한 정보를 저장할 수 있다. 상기 설정 네트워크 슬라이스 선택 보조 정보 (Configured NSSAI)는 전자 장치(101)가 Home PLMN (HPLMN)에 가입한 네트워크 슬라이스의 S-NSSAI의 리스트로 구성될 수 있다. S-NSSAI의 리스트는 적어도 하나의 S-NSSAI #id를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 S-NSSAI의 리스트는 S-NSSAI #a, S-NSSAI #b, S-NSSAI #c, S-NSSAI #d를 포함할 수 있다. Configured NSSAI는 전자 장치(101)의 가입 정보를 기반으로 결정되므로, Configured NSSAI를 구성하는 S-NSSAI가 전자 장치(101)마다 다를 수도 있다. 또한, Configured NSSAI는 전자 장치(101)의 가입 정보를 기반으로 결정되므로 전자 장치(101)의 가입 정보가 변경되면 전자 장치(101)에 저장된 Configured NSSAI도 변경될 수 있다. Configured NSSAI를 구성하는 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI 리스트는 전자 장치(101)의 가입(subscription) 정보를 저장하는 통합된 UDM(306)에 저장되어 있을 수 있다. UDM(306)에 저장된 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI를 'Subscribed S-NSSAI'라고 부를 수 있다. 네트워크 슬라이스 선택 정책 (NSSP)은 전자 장치(101)가 가입한 S-NSSAI (S-NSSAI #id)와 해당 S-NSSAI가 지원할 수 있는 어플리케이션과의 맵핑 정보를 나타낸다. 하나의 S-NSSAI #id는 적어도 하나의 어플리케이션에 매핑될 수 있다. 예를 들어, S-NSSAI #a는 App #1 및 App #2에 매핑되고, S-NSSAI #b는 App #1에 매핑되고, S-NSSAI #c는 App #3에 매핑되고, S-NSSAI #는 지원 가능한 모든 어플리케이션에 매핑될 수 있다. NSSP는 전자 장치(101) 및 네트워크 관련 정책(policy) 정보를 저장하는 정책 제어 기능 (Policy Control function, PCF)에 저장되어 있을 수 있다. 또는 NSSP는 사용자 데이터 저장소(User Data Repository, UDR)에 저장되어 있고, PCF는 필요에 따라 UDR에 NSSP 정보를 요청하여 상기 NSSP 정보를 UDR로부터 획득할 수 있다. 전자 장치(101)의 가입 정보에 변경이 있을 때, UDM(306)에 저장된 전자 장치(101)의 가입 슬라이스(Subscribed S-NSSAIs) 정보에 변경이 발생할 수 있다. 전자 장치(101)의 가입 정보에 변경이 있을 때, PCF 또는 UDR에 저장된 NSSP 정보에 변경이 발생할 수 있다. 가입 슬라이스(Subscribed S-NSSAIs) 또는 NSSP 중 적어도 하나에 변경이 발생하면, 전자 장치(101)에 저장된 관련 설정 정보도 업데이트가 필요할 수 있다.
도 4는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)에는, 제 1 어플리케이션(411a), 제 2 어플리케이션(411b), 제 3 어플리케이션(411c), 제 4 어플리케이션(411d), 및/또는 제 5 어플리케이션(411e) 중 적어도 하나가 실행될 수 있다. 예를 들어, 제 1 어플리케이션(411a)이 캐리어 네트워크를 이용하기 위한 어플리케이션일 수 있다. 예를 들어, 제 2 어플리케이션(411b), 제 3 어플리케이션(411c), 및 제 4 어플리케이션(411d)은, 일반적인 데이터 송수신을 지원하는 어플리케이션으로, 예를 들어 인터넷(internet)의 DNN(data network name)과 연관된 어플리케이션일 수 있다. 예를 들어, 제 5 어플리케이션(411e)은, 시스템 네트워크를 이용하기 위한 어플리케이션으로, 예를 들어 IMS(internet protocol multimedia subsystem)의 DNN과 연관된 어플리케이션일 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(440)(예: 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서, 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)을 수립할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)(예를 들어, 프로세서(120) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(440))는, 제 1 어플리케이션(411a)의 네트워크 연결(network connection)이 요청되는 경우, 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션(411a)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 것으로 판단되는 경우, 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)가, 제 1 어플리케이션(411a)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는지 여부를 판단하는 구성은 후술하도록 한다. 한편, 제 1 PDU 세션(421a)이 제 1 어플리케이션(411a)의 네트워크 연결 요청에 기반하여 수립되는 것은 단순히 예시적인 것으로, 그 수립 시점에는 제한이 없다. 만약, 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)이 이미 수립되어 있는 경우에는, 전자 장치(101)는 제 1 어플리케이션(411a)으로부터의 네트워크 연결 요청에 대응하여, 제 1 어플리케이션(411a)을 제 1 PDU 세션(421a)과 연관시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션(411a)이 캐리어 네트워크를 이용할 권한이 있음을 확인함에 기반하여, 제 1 어플리케이션(411a)을 제 1 PDU 세션(421a)과 연관시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 프로세서(120) 및 커뮤니케이션 프로세서(440) 사이의 데이터 패킷의 송수신을 위한 제 1 네트워크 인터페이스(412a)를 형성할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(120)는, 제 1 어플리케이션(411a)으로부터의 데이터 패킷을 제 1 네트워크 인터페이스(412a)를 통하여, 커뮤니케이션 프로세서(440)로 제공할 수 있다. 어플리케이션들(411a,411b,411c,411d,411e)과, 네트워크 인터페이스들(412a,412b,412c,412d) 사이에 TCP/IP 레이어(미도시)가 정의되어 데이터 패킷이 TCP/IP를 통하여 송수신될 수도 있음을 당업자는 이해할 것이다. 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 제 1 네트워크 인터페이스(412a)를 통하여 제공된 데이터 패킷을, 제 1 PDU 세션(421a)을 이용하여 송신할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(440)로부터의, 데이터 패킷에 대응하는 신호가 RF 회로(예를 들어, RFIC, RFFE, 및/또는 안테나 모듈)을 통하여 외부로 송신될 수 있음을 당업자는 이해할 것이다. 또는, 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 제 1 PDU 세션(421a)을 통하여 수신된 신호에 대응하는 데이터 패킷을 제 1 네트워크 인터페이스(412a)를 통하여 프로세서(120)로 제공할 수 있다. 프로세서(120)는, 제 1 네트워크 인터페이스(412a)를 통하여 수신한 데이터 패킷을, 이에 매칭되는 제 1 어플리케이션(411a)로 제공할 수 있다. "네트워크 인터페이스"는, 예를 들어 프로세서(120) 및 커뮤니케이션 프로세서(440) 사이의 데이터 송수신을 위한 논리적인 인터페이스일 수 있으며, 예를 들어, "rmnet"의 명칭으로 명명될 수도 있다.
상술한 바와 같이, 다양한 실시예에 따른 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션(411a)으로부터의 네트워크 연결 요청(예: requestNework)이 확인되면, 후술할 방식들 중 적어도 일부에 기반하여 제 1 어플리케이션(411a)의 캐리어 네트워크 이용 권한을 확인할 수 있다. 네트워크 연결 요청에는, 캐리어 네트워크를 이용한다는 정보가 포함될 수도 있지만, 다른 실시예에서는 네트워크 연결 요청에 캐리어 네트워크를 이용한다는 정보가 포함되지 않을 수도 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션(411a)이 캐리어 네트워크가 이용 가능한 것으로 확인되면, 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)을 수립하거나, 또는 이미 수립된 캐리어 네트워크에 대응하는 제 1 PDU 세션(421a)에 제 1 어플리케이션(411a)을 연관시킬 수 있다. 만약, 캐리어 네트워크 이용 권한이 없는 어플리케이션(예를 들어, 제 2 어플리케이션(411b))로부터 캐리어 네트워크에 대한 연결 요청이 확인되는 경우, 전자 장치(101)는, 해당 어플리케이션에 대하여서는 제 1 PDU 세션(421a)의 이용을 허용하지 않을 수 있다. 만약, 제 1 PDU 세션(421a)이 기 수립되지 않은 경우, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션(411b)으로부터의 네트워크 연결 요청에 대응하여서는 제 1 PDU 세션(421a)을 수립하지 않을 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션(411b)에 대응하는 PDU 세션(예: 제 2 PDU 세션(421b))을 수립하거나, 또는 제 2 PDU 세션(421b)에 제 2 어플리케이션(411b)을 연관시킬 수 있다. 만약, 제 1 PDU 세션(421a)이 수립되어 있는 경우, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션(411b)으로부터의 네트워크 연결 요청에 대응하여서는, 제 2 어플리케이션(411b)과 제 1 PDU 세션(421a)을 연관시키지 않을 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션(411b)의 네트워크 연결 요청에 기반하여, 제 2 PDU 세션(421b)을 수립하거나, 또는 기 수립된 제 2 PDU 세션(421b)에 제 2 어플리케이션(411b)을 연관시킬 수 있다. 제 2 어플리케이션(411b)은, 예를 들어 인터넷 DNN과 연관되고, 아울러 eMBB의 슬라이스 타입과 연관될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, PCF(예: 도 3a 및 도 3b의 PCF(307))로부터 URSP 룰을 AMF(예: 도 3a 및 도 3b의 AMF(303))를 통하여 수신할 수 있다. URSP 룰에는, 트래픽 데스크립터(traffic descriptor) 및/또는 경로 선택 데스크립터(route selection descriptor)가 포함될 수 있다. 예를 들어, URSP 룰의 트래픽 데스크립터에는 제 2 어플리케이션(411b)의 어플리케이션 식별자(application identifier)가 포함되고, 경로 선택 데스크립터에는 인터넷 DNN 및 eMBB의 슬라이스 타입이 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는, URSP에 기반하여 제 2 어플리케이션(411b)을 제 2 PDU 세션(421b)에 연관시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 네트워크 인터페이스(412b)를 통하여, 제 2 어플리케이션(411b) 및 제 2 PDU 세션(421b) 사이의 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 제 2 PDU 세션(421b)은, 예를 들어 인터넷 DNN 및 eMBB의 슬라이스 타입의 네트워크 슬라이스와 연관될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 제 3 어플리케이션(411c)의 네트워크 연결 요청에 기반하여, 제 3 PDU 세션(421c)을 수립하거나, 또는 기 수립된 제 3 PDU 세션(421c)에 제 3 어플리케이션(411c)을 연관시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 4 어플리케이션(411d)의 네트워크 연결 요청에 기반하여, 제 3 PDU 세션(421c)을 수립하거나, 또는 기 수립된 제 3 PDU 세션(421c)에 제 4 어플리케이션(411d)을 연관시킬 수 있다. 제 3 어플리케이션(411c) 및 제 4 어플리케이션(411d)은, 예를 들어 인터넷 DNN과 연관되고, 아울러 URLLC의 슬라이스 타입과 연관될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)가 관리하는 URSP 룰의 트래픽 데스크립터에는 제 3 어플리케이션(411c) 및 제 4 어플리케이션(411d)의 어플리케이션 식별자가 포함되고, 경로 선택 데스크립터에는 인터넷 DNN 및 URLLC의 슬라이스 타입이 포함될 수 있다. 전자 장치(101)는, URSP에 기반하여 제 3 어플리케이션(411c) 및 제 4 어플리케이션(411d)을 제 3 PDU 세션(421c)에 연관시킬 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 3 네트워크 인터페이스(412c)를 통하여, 제 3 어플리케이션(411c)과 제 4 어플리케이션(411d)와 제 3 PDU 세션(421c) 사이의 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 제 3 PDU 세션(421c)은, 예를 들어 인터넷 DNN 및 URLLC의 슬라이스 타입의 네트워크 슬라이스와 연관될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 제 5 어플리케이션(411e)의 네트워크 연결 요청에 기반하여, 제 4 PDU 세션(421d)을 수립하거나, 또는 기 수립된 제 4 PDU 세션(421d)에 제 4 어플리케이션(411d)을 연관시킬 수 있다. 제 5 어플리케이션(411e)은, 예를 들어 IMS DNN과 연관될 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 5 어플리케이션(411e)에 대하여 시스템 네트워크의 이용이 허용됨에 기반하여, 제 5 어플리케이션(411e)을 제 2 PDU 세션(421d)과 연관시킬 수 있다.
도 5는, 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 501 동작에서, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 네트워크에 등록됨에 기반하여, 네트워크로부터 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 사업자가 운영하는 서버로부터 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 내부에 저장된 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 프로세서(120), 메모리(예: 도 1의 메모리(130)) 및/또는 가입자 식별 모듈(예: 도 1의 가입자 식별 모듈(196), 연결된 removable SIM, 또는 포함한 embedded SIM) 중 적어도 하나로부터 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다. 상술한 복수 예들 각각에 대한 설명은 후술하도록 하며, 상술한 예들은 단순히 예시적인 것으로 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보의 획득 방식에는 제한이 없다.
다양한 실시예에 따라서, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션의 식별 정보 중 일부가 삭제, 또는 수정되거나, 또는 신규 어플리케이션의 식별 정보가 추가될 수 있다. 사업자에 의하여 갱신된 어플리케이션의 식별 정보 리스트가 전자 장치(101)로 제공될 수 있다. 전자 장치(101)는, 갱신된 어플리케이션의 식별 정보 리스트를 수신하여, 저장된 어플리케이션의 식별 정보 리스트를 갱신할 수 있다. 이에 따라, 캐리어 네트워크의 이용을 허용하는 어플리케이션이 동적으로 관리될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 외부 및/또는 내부로부터 수신 및/또는 독출(reading)한 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 그대로 저장 및 비교 동작에서 이용할 수 있거나, 또는 수신 및/또는 독출한 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 변환하여, 변환 결과를 저장 및 비교 동작에서 이용할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 어플리케이션 패키지 네임을 수신할 수 있다. 전자 장치(101) (예: PackageManager)는, 어플리케이션 패키지 네임을 운영 체제에서 관리하는 식별 정보로 변환할 수 있다. 전자 장치(101)는, 어플리케이션 패키지 네임 및/또는 운영체제에서 관리하는 식별 정보를, 어플리케이션 식별 정보로서 저장 및/또는 관리할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 503 동작에서, 제 1 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청(예: requestNetwork)을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션으로부터의 requestNetwork을 확인할 수 있으나, 네트워크 연결 요청을 위한 정보에는 제한이 없다. 505 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션의 식별 정보가, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 507 동작에서, 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션이 수립되지 않은 경우, 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨을 판단할 수 있다. 전자 장치(101)는, 이에 따라, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는, PDU 세션의 수립을 제 1 어플리케이션에 통지할 수 있다. 전자 장치(101)는, 수립한 PDU 세션을 제 1 어플리케이션과 연관시킬 수 있다.
만약, 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션이 이미 수립된 상태에서, 제 1 어플리케이션이 네트워크 연결을 요청할 수도 있다. 하나의 예에서, 전자 장치(101)는, 부팅된 이후, 네트워크 연결 요청이 없다 하더라도, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립하도록 설정될 수도 있다. PDU 세션이 이미 수립된 경우에도, 전자 장치(101)는 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨을 확인할 수도 있다. 전자 장치(101)는, 이미 수립된 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 제 1 어플리케이션에 연관시킬 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청에는 캐리어 네트워크를 특정할 수 있는 정보가 포함될 수 있다. 캐리어 네트워크를 특정하는 정보를, CarrierNetworkRequestSpecifier로 명명할 수도 있다. CarrierNetworkRequestSpecifier의 하나의 예시로 3GPP TS 24.526에서 정의되는 connection capability가 이용될 수 있다. 예를 들어, connection capability는 ims, mms, internet과 같은 네트워크 타입을 나타낼 수 있는 값으로, 기존에 정의된 값들 중 하나를 캐리어 네트워크를 지칭하는데 이용하거나, 또는 기존에 정의된 값 이외의 값을 이용하여 캐리어 네트워크를 지칭하는데 이용할 수도 있다. 또는, 만약, 제 1 어플리케이션이 requestNetwork를 이용하는 경우, requestNetwork에 기반한 NetworkCapability가 정의될 수 있다. NetworkCapability는, 예를 들어 IMS, MMS, INTERNET의 종류를 나타낼뿐만 아니라, 캐리어 네트워크임을 나타낼 수도 있다.
한편, NetworkCapability는, 네트워크의 종류를 특정하는 정보의 예시일 뿐, requestNetwork 내의 다른 정보(예를 들어, reason), requestNetwork와 구분되는 다른 API 내의 정보, 어플리케이션이 가지는 부가적인 정보(예를 들어, 어플리케이션의 사용 성격 및/또는 카테고리), 어플리케이션이 사용하는 5G 서비스 캐퍼빌리티도 가능하며, 그 종류에는 제한이 없다. 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크를 특정할 수 있는 정보가 포함됨이 확인됨에 기반하여, 해당 정보를 제공한 어플리케이션이, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션인지 여부를 판단할 수 있다.
또는, 다른 실시예에서는, 제 1 어플리케이션은, 캐리어 네트워크의 종류를 나타내는 정보를 특정하지 않으면서, 네트워크 연결을 요청할 수도 있다. 제 1 어플리케이션은, 네트워크의 종류를 특정하지 않은 requestNetwork를 이용할 수 있다. 전자 장치(101)는, 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청이 확인됨에 기반하여, 해당 어플리케이션이 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션인지 여부를 판단할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 509 동작에서, 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 1 어플리케이션이 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션에 연관됨에 기반하여, 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신할 수 있다.
도 6은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)에는, 어플리케이션들(601,602)이 실행될 수 있다. 이 중, 예를 들어 제 2 어플리케이션(602)가 캐리어 네트워크 이용을 위한 어플리케이션일 수 있다. 어플리케이션들(601,602)은, 예를 들어 어플리케이션(예: 도 1의 어플리케이션(146)) 계층에서 실행될 수 있으나, 제한은 없다. 프로세서(120)에서 실행되는 어플리케이션들(601,602)은 커뮤니케이션 프로세서(440)를 통하여 사업자 망(605)과 데이터를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 제 1 어플리케이션(601)의 어플리케이션 ID는 "10001"이고, 제 2 어플리케이션(602)의 어플리케이션 ID는 "10002"일 수 있다. "10001". "10002"는, 예를 들어 Package name이 PackageManager에 의하여 변환된 어플리케이션 ID일 수 있다. 한편, 변환된 어플리케이션 ID에 의하여 어플리케이션이 식별되는 것은 예시적인 것으로, 어플리케이션들(601,602)은 패키지 네임에 기반하여 식별 및 관리될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)에는, ConnectivityService(611), PermissionAssignmentService(613), PermissionMonitor(617), NetworkController(619), 또는 TelephonyService(621) 중 적어도 하나가 실행될 수 있다. 예를 들어, ConnectivityService(611), PermissionAssignmentService(613), PermissionMonitor(617), NetworkController(619), 또는 TelephonyService(621) 중 적어도 하나의 동작은, 어플리케이션 프로세서(예: 프로세서(120)), 또는 전자 장치(101)의 동작을 의미할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, ConnectivityService(611)는, 캐리어 네트워크의 사용을 요청한 어플리케이션이 권한이 있는지 여부를, 예를 들어 PermissionAssignmentService(613)를 통하여 확인할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 확인 결과를, 캐리어 네트워크의 사용을 요청한 어플리케이션으로 알릴 수 있다. 또는, ConnectivityService(611)는, 임의의 어플리케이션으로부터 네트워크 연결이 요청되면(예를 들어, requestNetwork을 수신하면), 해당 어플리케이션이 캐리어 네트워크의 사용을 요청한 어플리케이션이 권한이 있는지 여부를, 예를 들어 PermissionAssignmentService(613)를 통하여 확인할 수도 있다. ConnectivityService(611)는, 어플리케이션이 캐리어 네트워크를 사용하는데 필요한 PDU 세션의 생성에 필요한 정보(예를 들어, 데스크립터)를 TelephonyService(621)로 전달할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 캐리어 네트워크 사용이 허용된 어플리케이션을, NetworkController(619)를 통하여, 캐리어 네트워크(예를 들어, PDU 세션)에 연결할 수 있다. PDU 세션에 대응하여 네트워크 인터페이스도 설정될 수 있으며, 이에 기반하여 프로세서(120) 및 커뮤니케이션 프로세서(440)가 데이터를 송수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, PermissionAssignmentService(613)는, 적어도 하나의 방식으로 획득한 어플리케이션 식별 정보를 저장할 수 있다. 어플리케이션 식별 정보는, 리스트의 형식으로 구현될 수도 있거나, 또는 URSP 규칙에서의 트래픽 데스크립터의 형식으로 구현될 수도 있고, 그 구현 형식에는 제한이 없다. PermissionAssignmentService(613)는, 저장된 어플리케이션 식별 정보를, NetworkController(619)에 업데이트할 수 있다. 예를 들어, PermissionAssignmentService(613)는 PermissionMonitor(617)를 통하여, 어플리케이션 식별 정보를, NetworkController(619)에 업데이트할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)는, 어플리케이션이 캐리어 네트워크를 사용할 수 있는 권한이 있는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, PermissionMonitor(617)는, 전자 장치(101)의 환경 변화(예를 들어, 어플리케이션 및/또는 사용자 정보의 추가, 삭제, 또는 변경 중 적어도 하나)를 모니터링하고, 환경 변화에 대응하여 허용 정보를 관리하고 저장할 수 있다. PermissionMonitor(617)는, PermissionAssignmentService(613)에서 전달된 어플리케이션 식별 정보를 기반으로, NetworkController(619)에 어플리케이션 식별 정보의 업데이트를 수행할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, TelephonyService(621)는, 예를 들어 RIL(radio interface layer)에 포함될 수 있다. TelephonyService(621)는, 만약 커뮤니케이션 프로세서(440)로부터, 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 어플리케이션 식별 정보가 수신되면, 이를 PermissionAssignmentService(613)로 전달할 수 있다. TelephonyService(621)는, 어플리케이션이 캐리어 네트워크를 사용하기 위해 필요한 PDU 세션을 요청할 때, PDU 세션을 수립하는데 필요한 정보를 커뮤니케이션 프로세서(440)로 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, NetworkController(619)는, PermissionMonitor(617)를 통해 전달된 어플리케이션 식별 정보 별 허용 여부에 대한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, NetworkController(619)는 어플리케이션 식별 정보와 캐리어 네트워크에 대한 허용 여부를 연관시켜 저장할 수 있다. NetworkController(619)는, 어플리케이션으로부터 캐리어 네트워크에 대한 사용이 요청되는 경우, 저장된 정보를 참조할 수 있다. NetworkController(619)는, 캐리어 네트워크에 대한 사용을 요청한 어플리케이션의 식별 정보가, 참조되는 정보에 포함되는지 여부를 판단할 수 있다. NetworkController(619)는, 판단 결과에 기반하여, 어플리케이션과 캐리어 네트워크를 연결할 수 있다. NetworkController(619)는, 캐리어 네트워크뿐만 아니라, 다른 종류의 네트워크에 대한 허용 여부를 판단할 수도 있다. NetworkController(619)에는, 어플리케이션 식별 정보와, 해당 어플리케이션에 대하여 허용된 네트워크의 종류에 대한 정보가 연관되어 저장될 수도 있다. 이에 기반하여, NetworkController(619)는, 특정 네트워크에 대한 허용(permission for specific network)을 제공할 수 있으며, 그 하나의 예로 캐리어 네트워크에 대한 허용(CarrierNetworkPermission)을 제공할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 사업자 망(605)으로부터 전달된 어플리케이션 식별 정보(예를 들어, 리스트)를 어플리케이션 프로세서(예: 프로세서(120))로 전달할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 커뮤니케이션 프로세서(440) 내의 특정 메모리 영역, 또는 SIM 카드로부터, 캐리어 네트워크가 허용된 어플리케이션의 식별 정보를 읽을 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 캐리어 네트워크가 허용된 어플리케이션의 식별 정보를 PermissionAssignmentService(613)로 전달할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 프로세서(120)로부터 PDU 세션의 수립을 요청받은 경우, 프로세서(120)로부터의 정보를 기반으로 PDU 세션을 수립할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 캐리어 네트워크를 사용할 수 있도록 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보(예를 들어, 리스트)를 리스트 송신 서버(630)로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 리스트 수신 어플리케이션(603)은 어플리케이션(예: 도 1의 어플리케이션(146)) 계층 또는 미들웨어(예: 도 1의 미들 웨어(144)) 계층에 포함될 수 있다. 리스트 수신 어플리케이션(603)은 통신 사업자로부터 제공된 어플리케이션일 수 있다. 리스트 수신 어플리케이션(603)은 사용자의 요청 입력 또는 다른 앱으로 부터의 요청에 기반하여 리스트 송신 서버(630)로 식별 정보 요청을 전송하고 이에 대한 응답으로서 캐리어 네트워크를 사용할 수 있도록 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 송신 서버(630)로부터 수신할 수 있다. 또는, 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 주기적으로 식별 정보 요청을 전송하거나, 또는 자체적으로 정의된 이벤트에 기반하여 식별 정보 요청을 전송할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 식별 정보 요청 없이도 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 리스트 송신 서버(630)로부터 리스트를 수신할 수도 있다. 리스트 송신 서버(630)는, 사업자가 운영하는 서버로, 캐리어 네트워크를 사용할 수 있도록 허용된 어플리케이션의 식별 정보를, 저장하였다가 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 만약, 허용된 어플리케이션이 갱신되면, 리스트 송신 서버(630)는, 갱신된 어플리케이션 식별 정보를 전자 장치(101)로 송신할 수 있다. 리스트 송신 서버(630)는, 전자 장치(101)로부터의 요청에 응답하여 어플리케이션 식별 정보를 송신하거나, 또는 푸쉬(push) 방식에 기반하여 어플리케이션 식별 정보를 전자 장치(101)로 송신할 수도 있다. 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 획득한 어플리케이션 식별 정보를 PermissionAssignmentService(613)로 전달할 수 있다.
도 7a는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 커뮤니케이션 프로세서(440) 중 적어도 하나)는, 701 동작에서, 네트워크에 등록할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 등록 요청(registration request) 메시지를 네트워크(예: AMF)로 송신할 수 있다. 네트워크가 등록을 허용하면, 네트워크는 전자 장치(101)로 등록 수용(registration accept) 메시지를 송신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 네트워크로 등록 완료(registration complete) 메시지를 송신할 수 있으며, 이에 따라 전자 장치(101)가 네트워크에 등록될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 703 동작에서, 네트워크 등록에 기반하여, 네트워크로부터 어플리케이션 식별 정보를 수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 PCF로부터 URSP 룰을 수신할 수 있으며, 표 1은 URSP 룰의 예시이다.
Traffic Descriptor:
Application Identifiers=제2어플리케이션의 식별자
Route Selection Descriptor
DNN Selection: “20201”
네트워크로부터 수신된 URSP룰은 트래픽 데스크립터(Traffic Descriptor) 및 경로 선택 데스크립터(Route selection Descriptor)를 포함할 수 있다. 트래픽 데스크립터는, 예를 들어 제 2 어플리케이션의 식별자를 포함할 수 있다. 제2 어플리케이션의 식별자는, 예를 들어 3GPP TS 23.503에 따라 OSAppID 및/또는 OSId를 포함할 수 있으나, 그 형식에는 제한이 없다. 경로 선택 데스크립터는, 예를 들어 “20201”의 DNN을 나타내는 정보를 포함할 수 있으며, “20201”은 예를 들어 캐리어 네트워크를 나타내는 캐릭터일 수 있으나, 이는 단순히 예시적인 캐릭터로 구현에는 제한이 없다. 표 1과 같은 URSP 룰은, 제2어플리케이션의 트래픽은 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 통하여 전송되어야 함을 의미할 수 있다. 전자 장치(101)는, 표 1과 같은 URSP 룰에 기반하여, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션 식별 정보를 확인할 수 있다. 한편, URSP 룰에 기반하여 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션 식별 정보가 송수신되는 것은 단순히 예시적인 것으로, 그 송수신 방식에는 제한이 없다.다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 705 동작에서, 수신된 어플리케이션 식별 정보를 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 어플리케이션의 패키지 네임을 그대로 저장하거나, 또는 패키지 네임에 대응하는 OS 기반의 식별 정보를 저장할 수도 있다. 추후, 전자 장치(101)는, 특정 어플리케이션으로부터 네트워크 연결이 요청된 경우, 저장한 어플리케이션 식별 정보를 참조할 수 있다. 전자 장치(101)는, 참조 결과에 기반하여, 캐리어 네트워크의 수립 여부 및/또는 특정 어플리케이션을 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션에 연관시킬지 여부를 결정할 수 있다.
도 7b는 다양한 실시예에 따른 사업자 망으로부터 어플리케이션 식별 정보를 수신하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(440)는 사업자 망(605)에 등록할 수 있다. 상술한 바와 같이, 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 등록 요청 메시지의 송신, 등록 수용 메시지의 수신, 또는 등록 완료 메시지의 송신 중 적어도 하나에 기반하여, 사업자 망(605)에 등록할 수 있다. 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 731 동작에서, 사업자 망(605)에 등록한 이후(또는, 등록 과정에서), 사업자 망(605)으로부터 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, URSP 룰을 수신할 수 있다. URSP 룰의 트래픽 데스크립터에는 캐리어 네트워크에 허용된 어플리케이션의 식별 정보가 포함될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 732 동작에서, TelephonyService(621)로 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 제공할 수 있다. TelephonyService(621)는, 733 동작에서, 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를, PermissionAssignmentService(613)로 제공할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)는, 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다. 예를 들어, PermissionAssignmentService(613)는 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보(예를 들어, 패키지 네임)를 리스트 저장소(735)에 그대로 저장하거나, 또는 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 변환하여, 변환된 식별 정보(예를 들어, OS에 기반한 식별 정보)를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다. 리스트 저장소(735)에 저장되는 어플리케이션 식별 정보의 형식은, 예를 들어 패키지 네임 및/또는 OS 기반 식별 정보일 수 있다. 일 실시예에 따른 리스트 저장소(735)는 PermissionAssignmentService(613) 내부에 도시하였으나 이는 PermissionAssignmentService(613)이 리스트 저장소(735)를 관리하는 것을 도식화한 것으로, 리스트 저장소(735)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 포함되거나, 또는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))일 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
도 8은 다양한 실시예에 따른 사업자 망으로부터 어플리케이션 식별 정보를 수신하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 프로세서(120)의 리스트 수신 어플리케이션(630)은, 831 동작에서, 리스트 송신 서버(630)로부터, 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 리스트 수신 어플리케이션(630)은, Wi-Fi 모듈(미도시)을 통하여 리스트 송신 서버(630)로부터 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신할 수 있다. 리스트 수신 어플리케이션(630)은, 예를 들어 IP 기반으로 리스트 송신 서버(630)와 통신을 수행할 수 있다. 리스트 수신 어플리케이션(630), 예를 들어 리스트 송신 서버(630)로 어플리케이션 식별 정보의 리스트를 요청할 수 있으며, 리스트 송신 서버(630)는 요청에 응답하여 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 리스트 수신 어플리케이션(630)으로 송신할 수 있다. 또는, 리스트 송신 서버(630)는, 푸쉬 방식에 기반하여 어플리케이션 식별 정보를 리스트 수신 어플리케이션(603)으로 송신할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 832 동작에서, 획득한 어플리케이션 식별 정보를 PermissionAssignmentService(613)로 전달할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)은 수신한 어플리케이션 식별 정보를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다. 다른 실시예에서는, 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 커뮤니케이션 프로세서(440)를 통하여 리스트 송신 서버(630)와 통신을 수행할 수도 있다. 이 경우, 커뮤니케이션 프로세서(440)는, 리스트 송신 서버(630)로부터 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별자를 TelephonyService(621)를 통하여 리스트 수신 어플리케이션(603)으로 제공할 수도 있다. 리스트 수신 어플리케이션(603)은, 커뮤니케이션 프로세서(440)를 통하여 수신한 적어도 하나의 어플리케이션 식별자를 PermissionAssignmentService(613)로 전달할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)은 수신한 어플리케이션 식별 정보를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다.
도 9는 다양한 실시예에 따른 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보를 획득하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에는 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보 리스트(615)가 저장될 수 있고 프로세서(120)는 이를 독출할 수 있다. 예를 들어, PermissionAssignmentService(613)은, 901 동작에서, 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보 리스트(615)를 읽을 수 있으며, 이를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 메모리(130)에는 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보 리스트(623)가 저장될 수 있고 커뮤니케이션 프로세서(440)는 이를 독출할 수 있다. 예를 들어, PermissionAssignmentService(613)은, 903 동작에서, 예를 들어 TelephonyService(621)를 통하여, 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보 리스트(623)를 읽을 수 있다. TelephonyService(621)는, 905 동작에서, 어플리케이션 식별 정보를 PermissionAssignmentService(613)로 제공할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)는, 수신한 어플리케이션 식별 정보를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다. 도시되지는 않았지만, PermissionAssignmentService(613)은, 프로세서(120) 및/또는 커뮤니케이션 프로세서(440)에 연결된 SIM(예를 들어, r-SIM 및/또는 e-SIM)으로부터 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보 리스트(623)를 읽을 수 있으며, 이를 리스트 저장소(735)에 저장할 수 있다.
도 10은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, PermissionAssignmentService(613)는, 리스트 저장소(735)에 저장된 정보를 PermissionMonitor(617)를 통하여 NetworkController(619)로 제공할 수 있다. 하나의 예에서, PermissionAssignmentService(613)는, 1001 동작에서, 업데이트된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보의 리스트를, PermissionMonitor(617)에 대하여 업데이트할 것을 요청할 수 있다. PermissionMonitor(617)는, 1002 동작에서, 요청받은 업데이트된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보의 리스트를 NetworkController(619)로 제공할 수 있다. NetworkController(619)는, 수신한 업데이트된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 어플리케이션 식별 정보 허용 연관정보 저장소(1010)에 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장소(1010)에는, “10002”의 식별 정보에 대하여 캐리어 네트워크가 허용되었다는 정보(CARRIER)가 저장될 수 있다. 일 실시예에 따른 저장소(1010)는 NetworkController(619) 내부에 도시하였으나 이는 NetworkController(619)가 저장소(1010)를 관리하는 것을 도식화한 것으로, 저장소(1010)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 포함되거나, 또는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))일 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
한편, “10002”의 OS 기반의 식별 정보는, 예시적인 것으로 이는 패키지 네임으로 대체될 수도 있다. NetworkController(619)는, 캐리어 네트워크의 사용을 위한 허용을 어플리케이션 식별 정보와 매치시켜 저장할 수 있다. 한편, 저장소(1010)에는, 캐리어 네트워크의 사용을 위한 허용에 대한 정보뿐만 아니라, 다른 네트워크의 사용을 위한 허용 정보도 함께 저장될 수도 있다. 예를 들어, PermissionAssignmentService(613)는 프레임워크 레이어에서 설정되고, NetworkController(619)는 커널 레이어에서 설정될 수 있으나, 그 설정 위치에는 제한이 없다. 또한, PermissionAssignmentService(613) 및 NetworkController(619)는, 하나로 구현될 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 복수 개의 방식에 기반하여 복수 개의 어플리케이션 식별 정보 리스트를 획득할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 디폴트로, 미리 저장된 어플리케이션 식별 정보를 읽을 수 있다. 전자 장치(101)가, NAS 메시지를 통하거나, 또는 리스트 송신 서버(630)로부터 어플리케이션 식별 정보 리스트를 수신하면, 수신된 어플리케이션 식별 정보 리스트로 업데이트를 수행할 수 있다. 전자 장치(101)는, 예를 들어 우선 순위에 기반하여 어플리케이션 식별 정보 리스트를 선택할 수 있으며, 우선 순위에는 제한이 없다.
도 11은 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 커뮤니케이션 프로세서(440) 중 적어도 하나)는, 1101 동작에서, 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청을 확인할 수 있다. 1103 동작에서, 전자 장치(101)는, 네트워크 연결 요청(예: requestNetwork)에 포함된 정보가 캐리어 네트워크에 대응됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 네트워크 연결 요청에 포함된 CarrierNetworkRequestSpecifier(예: connection capability 또는 Network capability)를 확인할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1105 동작에서, 네트워크 연결을 요청한 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보, 예를 들어 캐리어 네트워크 이용이 허용된 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단할 수 있다. 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보는 전자 장치(101)의 프로세서(120), 메모리(130) 및/또는 가입자 식별 모듈(196) 중 적어도 하나에 저장된 식별 정보를 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치(101)는, 적어도 하나의 방식에 기반하여, 캐리어 네트워크의 사용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보를 미리 저장할 수 있다. 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크의 사용을 요청한 어플리케이션의 식별 정보가, 미리 저장된 적어도 하나의 어플리케이션 식별 정보에 포함되는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 네트워크 연결을 요청한 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는 경우(1105-예), 전자 장치(101)는 1107 동작에서, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크를 수립하기 위한 적어도 하나의 정보에 기반하여, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있다. 전자 장치(101)는, 1109 동작에서, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션 수립을, 어플리케이션에 통지할 수 있다. 1111 동작에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션 및 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 연관시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 어플리케이션으로부터의 데이터 패킷을 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 통하여 송신하거나, 및/또는 PDU 세션을 통하여 수신된 데이터 패킷을 어플리케이션으로 송신할 수 있다. 네트워크 연결을 요청한 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응하지 않는 경우(1105-아니오), 전자 장치(101)는 1113 동작에서, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립을 삼가(refrain)할 수 있다. 이에 따라, 권한이 없는 어플리케이션의 요청에 의하여, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션이 불필요하게 수립됨이 방지되거나 및/또는 회피될 수 있다.
도 12는 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 제 2 어플리케이션(602)는, 1201 동작에서, ConnectivityService(611)로 네트워크 연결 요청을 송신할 수 있다. 네트워크 연결 요청에는, 캐리어 네트워크를 식별할 수 있는 정보(예: CarrierNetworkRequestSpecifier)가 포함될 수 있다. ConnectivityService(611)는, 캐리어 네트워크를 식별할 수 있는 정보(예: CarrierNetworkRequestSpecifier)의 확인에 기반하여, 1203 동작에서, PermissionAssignmentService(613)로, 제 2 어플리케이션(602)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 권한을 가진지 여부를 판단 요청할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)은, 리스트 저장소(735)에 저장된 어플리케이션 식별 정보를 참조할 수 있다. 일 실시예에 따른 리스트 저장소(735)는 PermissionAssignmentService(613) 내부에 도시하였으나 이는 PermissionAssignmentService(613)이 리스트 저장소(735)를 관리하는 것을 도식화한 것으로, 리스트 저장소(735)는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))에 포함되거나, 또는 메모리(예: 도 1의 메모리(130))일 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 것이다.
예를 들어, 리스트 저장소(735)에는, 제 2 어플리케이션(602)의 식별 정보가, 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 어플리케이션 식별 정보로서 미리 저장된 상태를 상정하도록 한다. 한편, 다른 실시예에서는, ConnectivityService(611)는, NetworkController(619)의 리스트(1010)를 참조하여, 제 2 어플리케이션(602)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 권한을 가진지 여부를 판단할 수도 있다.
다양한 실시예에 따라서, PermissionAssignmentService(613)는 판단이 요청된 제 2 어플리케이션(602)의 식별 정보가, 리스트 저장소(735)에 저장된 것을 확인할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)는, 제 2 어플리케이션(602)이 캐리어 네트워크의 이용 권한을 가짐을 ConnectivityService(611)로 송신할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 1205 동작에서 PDN 연결을 위한 작업(예를 들어, PDU 세션의 수립을 위한 작업)을 수행할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 예를 들어 TelephonyService(621)를 이용하여 PDN 연결을 위한 작업(예를 들어, PDU 세션의 수립을 위한 작업)을 수행할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 1207 동작에서, PDN 연결 성공(예를 들어, PDU 세션의 수립 성공)을, 최초 요청을 수행한 제 2 어플리케이션(602)에 통지할 수 있다.
다른 예시에서, 권한이 없는 어플리케이션(예를 들어, 제 1 어플리케이션(601))이, ConnectivityService(611)로 네트워크 연결 요청을 송신할 수도 있다. 네트워크 연결 요청에는, 캐리어 네트워크를 식별할 수 있는 정보(예: CarrierNetworkRequestSpecifier)가 포함될 수 있다. ConnectivityService(611)는, PermissionAssignmentService(613)로, 제 1 어플리케이션(601)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 권한을 가진지 여부를 판단 요청할 수 있다. PermissionAssignmentService(613)은, 리스트 저장소(735)에 저장된 어플리케이션 식별 정보를 참조할 수 있다. 예를 들어, 리스트 저장소(735)에는, 제 1 어플리케이션(601)의 식별 정보가 저장되지 않은 것을 상정하도록 한다. PermissionAssignmentService(613)은 제 1 어플리케이션(601)이 캐리어 네트워크의 이용 권한을 가지지 않을 ConnectivityService(611)로 송신할 수 있다. 이 경우에는, 추후 동작이 중단됨으로써, 권한이 없는 어플리케이션(예: 제 1 어플리케이션(601))이 캐리어 네트워크에 접근하는 것이 방지되거나 및/또는 회피될 수 있다.
도 13은 다양한 실시예에 따른 어플리케이션 식별 정보를 저장하는 전자 장치의 예를 나타내는 블록도이다.
다양한 실시예에 따라서, 제 2 어플리케이션(602)은 캐리어 네트워크에 대응하는 PDN에 연결됨이 성공(예를 들어, PDU 세션이 수립됨이 성공)함을 확인하고, 1301 동작에서, 캐리어 네트워크에 대한 연결을 ConnectivityService(611)에 요청할 수 있다. ConnectivityService(611)는, 1303 동작에서, NetworkController(619)로 제 2 어플리케이션(602) 및 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 연관시킬 것을 요청할 수 있다. 다양한 예시에서, ConnectivityService(611)는, 제 2 어플리케이션(602)으로부터의 최초 네트워크 연결 요청(예를 들어, 도 12에서의 1201 동작)에 따라서, PDU 세션을 수립하고, 이후 별다른 추가적인 요청이 없더라도, NetworkController(619)로 제 2 어플리케이션(602) 및 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 연관시킬 것을 요청할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, NetworkController(619)는, 저장소(1010)에 저장된 참조 정보에 기반하여, 제 2 어플리케이션(602) 및 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 연관(예를 들어, 소켓(socket)(또는, 포트) 형성 및 연결)시킬지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 참조 정보에 기반하여 제 2 어플리케이션(602)이 캐리어 네트워크의 이용 권한이 있는 것으로 판단되면, NetworkController(619)는, 제 2 어플리케이션(602) 및 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 연관시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션(602)에 대응하는 소켓을, 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션에 바인딩(binding)할 수 있으며, NetHandle callback 등에 기반하여 바인딩이 수행될 수 있으나, 제한은 없다.
만약, 참조 정보에 기반하여 어플리케이션(예: 제 1 어플리케이션(601))이 캐리어 네트워크의 이용 권한이 없는 것으로 판단되면, NetworkController(619)는, 제 1 어플리케이션(601) 및 캐리어 네트워크에 대응하는 PDU 세션을 연관시키지 않을 수 있다. 한편, 다른 실시예에서는, ConnectivityService(611)는, PermissionAssignmentService(613)의 리스트 저장소(735)를 참조하여, 제 2 어플리케이션(602)이 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 권한을 가진지 여부를 판단할 수도 있다.
도 14는 다양한 실시예에 따른 전자 장치의 동작 방법의 예를 설명하기 위한 흐름도를 도시한다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)(예: 프로세서(120), 제 1 커뮤니케이션 프로세서(212), 제 2 커뮤니케이션 프로세서(214), 또는 통합 커뮤니케이션 프로세서(260) 중 적어도 하나)는, 1401 동작에서, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있다. 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션이 수립된 이후에, 전자 장치(101)는 1403 동작에서, 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크의 권한을 가지는 다른 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청에 기반하여 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 수립할 수 있으며, 이후에 1403 동작에서, 어플리케이션으로부터 네트워크 연결 요청을 확인할 수 있다. 한편, 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션의 기수립되는 예시에는 제한은 없다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 1405 동작에서, 네트워크 연결에 포함된 정보가 캐리어 네트워크에 대응됨을 확인할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(101)는, 네트워크 연결 요청에 포함된 CarrierNetworkRequestSpecifier를 확인할 수 있다. 1407 동작에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보, 예를 들어 캐리어 네트워크 이용이 허용된 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단할 수 있다. 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는 경우(1407-예), 1409 동작에서, 전자 장치(101)는, 어플리케이션 및 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 연관시킬 수 있다. 어플리케이션의 식별 정보가 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않는 경우(1407-아니오), 전자 장치(101)는 1411 동작에서 어플리케이션 및 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 연관을 삼가할 수 있다. 상술한 바에 따라서, 이미 전자 장치(101)가 캐리어 네트워크에 연결된 이후에도, 권한이 없는 어플리케이션의 캐리어 네트워크의 이용을 방지하거나 및/또는 회피할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션을 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시킬 수 있다. 이후, 전자 장치(101)는, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 어플리케이션 식별 정보를 갱신할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치(101)는, 갱신된 어플리케이션 식별 정보에 기반하여, 제 2 어플리케이션이 여전히 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는지 여부를 판단할 수 있다. 만약, 제 2 어플리케이션이 여전히 캐리어 네트워크를 이용할 수 있는 것으로 판단되면, 전자 장치(101)는 제 2 어플리케이션의 트래픽을 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 통하여 송수신할 수 있다. 전자 장치(101)는, 제 2 어플리케이션 및 PDU 세션의 연결을 유지하거나, 또는 다시 연결을 수행할 수도 있다. 만약, 제 2 어플리케이션이 캐리어 네트워크를 이용할 수 없는 것으로 판단되면, 전자 장치(101)는 연결을 해제하고, 이를 제 2 어플리케이션에 통지할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치는, 메모리, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하고, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하고, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로, 상기 네트워크 연결 요청에 기반한 네트워크를 특정하는 정보가 상기 캐리어 네트워크에 대응함에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 네트워크 연결 요청은 requestNetwork의 형식에 기반하고, 상기 네트워크를 특정하는 정보는 Network capability의 형식 또는 3GPP에 기반한 connection capability 형식에 기반할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로, 상기 전자 장치의 네트워크에 대한 등록에 기반하여, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하는 동작의 적어도 일부로, 상기 네트워크로부터 URSP(user equipment route selection policy) 규칙을 수신하도록 설정되고, 상기 USRP 규칙은, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보와 연관된 트래픽 데스크립터 및 상기 캐리어 네트워크와 연관된 경로 선택 데스크립터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로, 상기 캐리어 네트워크에 대응하는 리스트 송신 서버로부터, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 프로세서, 상기 메모리, 또는 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 적어도 하나의 SIM(subscriber identification module) 중 적어도 일부에 저장된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션의 수립을 삼가하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 2 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고, 상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키고, 상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과의 연관을 삼가하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 추가 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하고, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 추가 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신함을 삼가하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정될 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 전자 장치의 동작 방법은, 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 저장하는 동작, 상기 전자 장치에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하는 동작, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하는 동작, 및 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하는 동작을 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작은, 상기 네트워크 연결 요청에 기반한 네트워크를 특정하는 정보가 상기 캐리어 네트워크에 대응함에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작은, 상기 전자 장치의 네트워크에 대한 등록에 기반하여, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하는 동작은, 상기 네트워크로부터 URSP 규칙을 수신하고, 상기 USRP(user equipment route selection policy) 규칙은, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보와 연관된 트래픽 데스크립터 및 상기 캐리어 네트워크와 연관된 경로 선택 데스크립터를 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작은, 상기 캐리어 네트워크에 대응하는 리스트 송신 서버로부터, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작은, 상기 적어도 하나의 프로세서, 상기 메모리, 또는 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 적어도 하나의 SIM 중 적어도 일부에 저장된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 동작 방법은, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션의 수립을 삼가하는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 동작 방법은, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키는 동작을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시예에 따라서, 동작 방법은, 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 2 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하는 동작, 상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키는 동작, 및 상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과의 연관을 삼가하는 동작을 더 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치(예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수 형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수 개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", 및 "A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들 중 어느 하나, 또는 그들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.
본 문서의 다양한 실시예들에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 펌웨어, 또는 그들의 조합으로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로와 같은 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장 매체는, 비일시적(non-transitory) 저장 매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장 매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장 매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
일실시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory(CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 또는 두 개의 사용자 장치들(예: 스마트 폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있으며, 복수의 개체 중 일부는 다른 구성요소에 분리 배치될 수도 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 전술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    메모리, 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는:
    캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고,
    상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하고,
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하고,
    상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하도록, 설정된 전자 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 네트워크 연결 요청에 기반한 네트워크를 특정하는 정보가 상기 캐리어 네트워크에 대응함에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하도록 설정된 전자 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 네트워크 연결 요청은 requestNetwork의 형식에 기반하고, 상기 네트워크를 특정하는 정보는 Network capability의 형식 또는 connection capability의 형식에 기반하는 전자 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 전자 장치의 네트워크에 대한 등록에 기반하여, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하도록 설정된 전자 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 네트워크로부터 URSP(user equipment route selection policy) 규칙을 수신하도록 설정되고,
    상기 USRP 규칙은, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보와 연관된 트래픽 데스크립터 및 상기 캐리어 네트워크와 연관된 경로 선택 데스크립터를 포함하는 전자 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 캐리어 네트워크에 대응하는 리스트 송신 서버로부터, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하도록 설정된 전자 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작의 적어도 일부로,
    상기 적어도 하나의 프로세서, 상기 메모리, 또는 상기 적어도 하나의 프로세서에 연결되는 적어도 하나의 SIM(subscriber identification module) 중 적어도 일부에 저장된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하도록 설정된 전자 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션의 수립을 삼가하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키도록 더 설정된 전자 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 적어도 하나의 프로세서에 의하여 실행되는 제 2 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하고,
    상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과 연관시키고,
    상기 제 2 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 제 2 어플리케이션을 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션과의 연관을 삼가하도록 더 설정된 전자 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 상기 메모리에 저장하고,
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 추가 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하도록 상기 전자 장치를 제어하고,
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 다른 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되지 않음에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션과 연관된 추가 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신함을 삼가하도록 상기 전자 장치를 제어하도록 더 설정된 전자 장치.
  12. 전자 장치의 동작 방법에 있어서,
    캐리어 네트워크의 이용이 허용된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하여, 상기 획득된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 저장하는 동작;
    상기 전자 장치에 의하여 실행되는 제 1 어플리케이션으로부터의 네트워크 연결 요청을 확인하는 동작;
    상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작;
    상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응됨에 기반하여, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU(protocol data unit) 세션을 수립하는 동작, 및
    상기 제 1 어플리케이션과 연관된 데이터를, 상기 캐리어 네트워크와 연관된 PDU 세션을 이용하여 송수신하는 동작
    을 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 네트워크 연결 요청의 확인에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 동작은,
    상기 네트워크 연결 요청에 기반한 네트워크를 특정하는 정보가 상기 캐리어 네트워크에 대응함에 기반하여, 상기 제 1 어플리케이션의 식별 정보가 상기 저장된 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보에 대응되는지 여부를 판단하는 전자 장치의 동작 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 캐리어 네트워크의 이용이 허용된 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 획득하는 동작은,
    상기 전자 장치의 네트워크에 대한 등록에 기반하여, 상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하는 전자 장치의 동작 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 네트워크로부터 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보를 수신하는 동작은, 상기 네트워크로부터 URSP(user equipment route selection policy) 규칙을 수신하고,
    상기 USRP 규칙은, 상기 적어도 하나의 어플리케이션의 식별 정보와 연관된 트래픽 데스크립터 및 상기 캐리어 네트워크와 연관된 경로 선택 데스크립터를 포함하는 전자 장치의 동작 방법.
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3GPP TS 24.526
ANONYMOUS: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; User Equipment (UE) policies for 5G System (5GS); Stage 3 (Release 17)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 24.526, no. V17.0.0, 25 September 2020 (2020-09-25), pages 1 - 52, XP051960994 *
ANONYMOUS: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Procedures for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 16)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 23.502, vol. SA WG2, no. V16.6.0, 24 September 2020 (2020-09-24), pages 1 - 597, XP051960894 *

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