WO2024096570A1 - 무선 통신 시스템에서 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2024096570A1
WO2024096570A1 PCT/KR2023/017260 KR2023017260W WO2024096570A1 WO 2024096570 A1 WO2024096570 A1 WO 2024096570A1 KR 2023017260 W KR2023017260 W KR 2023017260W WO 2024096570 A1 WO2024096570 A1 WO 2024096570A1
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WO
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terminal
information
identifier
smf
udm
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/017260
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Inventor
김혜성
박중신
서동은
이지철
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/2866Architectures; Arrangements
    • H04L67/289Intermediate processing functionally located close to the data consumer application, e.g. in same machine, in same home or in same sub-network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • H04W8/20Transfer of user or subscriber data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more specifically, the present invention proposes a method for providing identifiers and session information for roaming terminals in a mobile communication system.
  • 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speeds and new services, and includes sub-6 GHz ('Sub 6GHz') bands such as 3.5 gigahertz (3.5 GHz) as well as millimeter wave (mm) bands such as 28 GHz and 39 GHz. It is also possible to implement it in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
  • 'Sub 6GHz' sub-6 GHz
  • mm millimeter wave
  • Wave ultra-high frequency band
  • 6G mobile communication technology which is called the system of Beyond 5G
  • Terra is working to achieve a transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and an ultra-low delay time that is reduced to one-tenth. Implementation in Terahertz bands (e.g., 95 GHz to 3 THz) is being considered.
  • ultra-wideband services enhanced Mobile BroadBand, eMBB
  • ultra-reliable low-latency communications URLLC
  • massive machine-type communications mMTC
  • numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
  • dynamic operation of slot format initial access technology to support multi-beam transmission and broadband
  • definition and operation of BWP Band-Width Part
  • New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) codes for data transmission and Polar Code for highly reliable transmission of control information
  • L2 pre-processing L2 pre-processing
  • dedicated services specialized for specific services. Standardization of network slicing, etc., which provides networks, has been carried out.
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • NR-U New Radio Unlicensed
  • UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • IAB provides a node for expanding the network service area by integrating intelligent factories (Industrial Internet of Things, IIoT) to support new services through linkage and convergence with other industries, and wireless backhaul links and access links.
  • Intelligent factories Intelligent Internet of Things, IIoT
  • Mobility Enhancement including Conditional Handover and DAPS (Dual Active Protocol Stack) handover
  • 2-step Random Access (2-step RACH for simplification of random access procedures)
  • Standardization in the field of wireless interface architecture/protocol for technologies such as NR is also in progress
  • a 5G baseline for incorporating Network Functions Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN) technology Standardization in the field of system architecture/services for architecture (e.g., Service based Architecture, Service based Interface) and Mobile Edge Computing (MEC), which provides services based on the location of the terminal, is also in progress.
  • NFV Network Functions Virtualization
  • SDN Software-Defined Networking
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • array antennas to ensure coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
  • multi-antenna transmission technology such as Large Scale Antenna, metamaterial-based lens and antenna to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using OAM (Orbital Angular Momentum), RIS ( In addition to Reconfigurable Intelligent Surface technology, Full Duplex technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) to improve the frequency efficiency of 6G mobile communication technology and system network are utilized from the design stage and end-to-end.
  • VPLMN Public Land Mobile Network
  • information on the SMF that manages the session of the roaming terminal must be obtained, or information on the identifier and session information for the roaming terminal must be obtained.
  • the binding information combined must be obtained.
  • the corresponding information is not stored in the network functions within the VPLMN, such as V-UDM or V-BSF, information or binding information about the SMF that manages the session of the loading terminal cannot be obtained.
  • a method for managing binding information for a roaming terminal by a home-policy control function (H-PCF) in a wireless communication system associates a session management policy for the terminal with a home-session management function (H-SMF) that receives a request for creating a PDU (protocol data unit) session for the terminal from a visited-session management function (V-SMF). performing a management policy association procedure; Generating binding information for the terminal; and transmitting a message for registering the generated binding information to a home binding support function (H-BSF).
  • H-SMF home-session management function
  • V-SMF visited-session management function
  • a method for managing binding information for a roaming terminal by a visited-session management function (V-SMF) in a wireless communication system includes receiving a PDU session creation request for a terminal from an access & mobility function (AMF); Obtaining subscriber information for the terminal from unified data management (UDM); A step of performing a session management policy association procedure for the terminal with a visited-policy control function (V-PCF) - the V-PCF to the terminal in a visited-binding support function (V-BSF) Register binding information for ⁇ ; and transmitting a PDU session creation acceptance message to the terminal through the AMF.
  • AMF access & mobility function
  • UDM unified data management
  • V-PCF visited-policy control function
  • V-BSF visited-binding support function
  • a method for acquiring context for a terminal by a visited-application function (V-AF) in a wireless communication system includes requesting context for the terminal from a unified data management (UDM) within a visited public land mobile network (VPLMN); and receiving context for the terminal obtained by the UDM in the VPLMN from a home-UDM (H-UDM) from the UDM in the VPLMN.
  • UDM unified data management
  • VPLMN visited public land mobile network
  • H-UDM home-UDM
  • a method for acquiring context for a terminal by a visited-application function (V-AF) in a wireless communication system includes requesting context for the terminal from a unified data management (UDM) within a visited public land mobile network (VPLMN); In response to the request, receiving information about home-unified data management (H-UDM) that stores subscriber information for the terminal from a UDM in the VPLMN; Requesting context for the terminal from the H-UDM; and receiving context for the terminal from the H-UDM.
  • UDM unified data management
  • H-UDM home-unified data management
  • an electronic device for home-policy control function (H-PCF) in a wireless communication system includes a transceiver; and a controller connected to the transceiver.
  • the controller associates a session management policy for the terminal with a home-session management function (H-SMF) that receives a request for creating a protocol data unit (PDU) session for the terminal from a visited-session management function (V-SMF). It is configured to perform a management policy association) procedure, generate binding information for the terminal, and transmit a message for registering the generated binding information to a home binding support function (H-BSF).
  • H-SMF home-session management function
  • PDU protocol data unit
  • V-SMF visited-session management function
  • H-BSF home binding support function
  • an electronic device for visited-session management function (V-SMF) in a wireless communication system includes a transceiver; and a controller connected to the transceiver.
  • the controller receives a PDU session creation request for the terminal from an access & mobility function (AMF), obtains subscriber information for the terminal from unified data management (UDM), and uses a visited-policy control function (V-PCF) and Performing a session management policy association procedure for the terminal - the V-PCF registers binding information for the terminal in a visited-binding support function (V-BSF) -; And, it is configured to transmit a PDU session creation acceptance message to the terminal through the AMF.
  • AMF access & mobility function
  • UDM unified data management
  • V-PCF visited-policy control function
  • V-BSF visited-binding support function
  • an electronic device for visited-application function (V-AF) in a wireless communication system includes a transceiver; and a controller connected to the transceiver.
  • the controller requests context for the terminal from a unified data management (UDM) within a visited public land mobile network (VPLMN), and obtains a context from the UDM within the VPLMN from a home-UDM (H-UDM). It is configured to receive context for the terminal.
  • UDM unified data management
  • VPLMN visited public land mobile network
  • H-UDM home-UDM
  • an electronic device for visited-application function (V-AF) in a wireless communication system includes a transceiver; and a controller connected to the transceiver.
  • the controller requests context for the terminal from a unified data management (UDM) within a visited public land mobile network (VPLMN), and in response to the request, H stores subscriber information about the terminal from the UDM within the VPLMN.
  • UDM unified data management
  • VPLMN visited public land mobile network
  • H stores subscriber information about the terminal from the UDM within the VPLMN.
  • an application function that provides terminal collection information to a network data analytics function (NWDAF) can associate roaming terminal collection information and NWDAF requests by combining them with a terminal identifier and session information.
  • Figure 1 shows the structure of a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 shows a method of generating binding information for a home routed roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 3 shows a method for generating binding information for a local breakout (LBO) roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 4 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 6 shows a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 7 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 8 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • first, second, etc. may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may be referred to as a first component without departing from the scope of the present disclosure.
  • the term and/or includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.
  • the present invention uses terms and names defined in the 5G system standard, but is not limited by the terms and names, and can be equally applied to systems that comply with other standards.
  • Figure 1 shows the structure of a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a 5G system structure supporting home routed (HR) roaming may include various network functions (NFs). 1 shows, among various network functions, an access and mobility management function (AMF), a session management function (SMF), a policy control function (PCF), and an application function.
  • AMF access and mobility management function
  • SMF session management function
  • PCF policy control function
  • AF unified data management
  • UDM data network
  • DN network exposure function
  • BAF binding support function
  • UPF user plane function
  • R radio access network
  • UE user equipment
  • Each NF supports the following functions.
  • V-AMF visitor-AMF
  • H-AMF home-AMF
  • - DN means, for example, operator service, Internet access, or third party service.
  • the DN transmits a downlink protocol data unit (PDU) to the UPF or receives the PDU transmitted from the UE from the UPF.
  • PDU downlink protocol data unit
  • PCF receives information about packet flow from application functions and provides the function of determining policies such as mobility management and session management.
  • PCF supports a unified policy framework to govern network behavior, provides policy rules so that control plane function(s) (e.g. AMF, SMF, etc.) can enforce the policy rules, and provides user data storage ( It supports functions such as implementing a front end to access relevant subscription information for policy decisions within the user data repository (UDR).
  • control plane function(s) e.g. AMF, SMF, etc.
  • UDR user data repository
  • V-SMF visitor-SMF
  • H-SMF home-SMF
  • - UDM stores user subscription data, policy data, etc.
  • - UPF delivers the downlink PDU received from the DN to the UE via (R)AN, and delivers the uplink PDU received from the UE to the DN via (R)AN.
  • - AF supports the 3GPP core network for service provision (e.g., supporting functions such as application influence on traffic routing, access to network capability exposure, and interaction with policy frameworks for policy control) It interacts with.
  • service provision e.g., supporting functions such as application influence on traffic routing, access to network capability exposure, and interaction with policy frameworks for policy control
  • terminal - BSF uses the terminal's identifier and session information (terminal IP address, DNN (data network name) associated with the session, S-NSSAI (single-network slice selection assistance information) information), and PCF information that provides terminal-related services.
  • terminal IP address terminal IP address
  • DNN data network name
  • S-NSSAI single-network slice selection assistance information
  • Figure 2 shows a method of generating binding information for a home routed roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, the process for generating binding information shown in FIG. 2 will be described.
  • the terminal transmits a PDU session establishment request message to the AMF.
  • the PDU session creation request message may include a binding information creation indicator along with at least one of information about the PDU session identifier, terminal identifier, DNN, and S-NSSAI.
  • the binding information creation indicator may be included and provided within the protocol configuration option. Additionally, the binding information creation indicator may be provided along with specific application identifier information. Binding information can be interpreted as information for associating a terminal and a PDU session.
  • binding information includes information for identifying the terminal (e.g., identifier of the terminal) and information related to the PDU session associated with the terminal (e.g., address assigned to the terminal in relation to the PDU session, PDU session and It may include information representing the related PLMN and information representing each of one or more NFs that manage the PDU session.
  • AMF transmits a PDU Session creation message containing the information received from the terminal in step 1 to the V-SMF.
  • the corresponding PDU Session creation message may include at least one of a PDU Session identifier, terminal identifier, DNN, S-NSSAI, and binding information creation indicator.
  • the AMF can choose whether to deliver a binding information creation indicator to the V-SMF based on the subscriber information received from the UDM.
  • V-SMF sends a PDU session creation request message to H-SMF.
  • the PDU session creation request message may include information about at least one of the PDU Session identifier, terminal identifier, visited PLMN identifier, binding information creation indicator, DNN, and S-NSSAI.
  • information about the V-PCF is given to the V-SMF (for example, when an association procedure for UE policy, AM policy, SM policy, etc. is performed between the V-SMF and the V-PCF)
  • the V-SMF Information about the V-PCF (identifier of the V-PCF, information about the address, etc.) can be provided to the H-SMF through the creation request message.
  • H-SMF can obtain terminal subscriber information from UDM.
  • Terminal subscriber information provided by UDM may include whether to allow creation of binding information for a roaming terminal and/or whether to share it with the VPLMN.
  • H-SMF can obtain a terminal identifier from UDM in addition to terminal subscriber information from UDM.
  • H-SMF provides the UDM with at least one of the PDU session identifier, DNN associated with the PDU session, S-NSSAI, application identifier, and visited PLMN identifier, and maps to the corresponding information.
  • the terminal identifier can be provided from UDM.
  • the identifier may be in the form of a PDU session or a DNN corresponding to the PDU session, S-NSSAI information, an application identifier, an application corresponding to the visited PLMN, or a PLMN-specific (or limited) UE ID (AF and PLMN specific UE ID). .
  • These application-specific or PLMN-specific or limited terminal identifiers correspond to specific AF identifiers, application identifiers, and visited PLMN identifiers (serving PLMN identifiers), and include information on the AF identifier/application identifier/PLMN ID and a code that specifies the terminal (UUID or terminal MISISDN or a code converted from the terminal's SUPI) can be created by combining them together. Additionally, the application-specific or PLMN-specific terminal identifier created in this way may be mapped to a specific DNN and S-NSSAI and stored in the UDM, and may additionally be stored in association with the application provider identifier.
  • the UDM may generate and store a different terminal identifier for a specific terminal in advance for each application service that the terminal can use and a PLMN identifier to which the terminal can access (or roam), as described above.
  • UDM maps this application-specific and roaming PLMN-specific terminal identifier information to UDR or NEF with AF identifier, application identifier, PLMN ID, SUPI or MSISDN, application provider identifier, DNN, and S-NSSAI. You can store it.
  • H-SMF performs SM (session management) policy association procedures for H-PCF and UE.
  • the H-SMF sends the terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) to the H-PCF, PDU session identifier, DNN, S-NSSAI information, binding information creation indicator, and visited PLMN to which the V-SMF belongs.
  • the terminal identifier SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.
  • PDU session identifier PDU session identifier
  • DNN DNN
  • S-NSSAI information binding information creation indicator
  • binding information creation indicator binding information creation indicator
  • visited PLMN visited PLMN
  • the H-PCF may transmit a message to the H-BSF to register binding information for the corresponding terminal to the H-BSF during or after successfully performing SM policy association.
  • the H-PCF may generate binding information and transmit a message for registering binding information including the generated binding information to the H-BSF.
  • the H-PCF assigns the visited PLMN identifier (or serving PLMN identifier), terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S-NSSAI, and PDU session identifier to the terminal through the above message.
  • H-binding information including at least one of the specified IP address (IPv4 address or IPv6 prefix, etc.), binding information creation and sharing indicator (which may indicate that the binding is created for a roaming terminal), H-PCF identifier, and address information. It can be provided to BSF.
  • H-BSF stores and manages binding information by combining or associating information received from H-PCF through the corresponding binding information registration or creation request message. After saving the binding information, the H-BSF stores at least one of the following: H-BSF address information and identifier, terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), PDU session identifier, terminal address information, and visited PLMN identifier in the UDM.
  • Binding information including can be registered. After successfully registering binding information for the terminal, H-PCF can provide H-BSF information (address and identifier, etc.) to H-SMF. Additionally, the H-PCF may register binding information including at least one of H-PCF information, H-BSF information, terminal identifier, and address information in the UDM. In addition, H-PCF can store the preceding binding information in NEF or UDR, which is responsible for providing network services/functions for applications mapped to the DNN and S-NSSAI corresponding to the session. According to one embodiment, if the H-PCF is not used, procedure 5 is not performed, and procedure 6 can be performed directly on the H-BSF by the H-SMF, not the H-PCF. In addition, H-SMF can store directly generated binding information in NEF, which is responsible for providing network services/functions for applications mapped to DNN and S-NSSAI corresponding to the session, or store binding information in UDR.
  • H-SMF After H-SMF successfully registers SM Policy association and binding information, it registers H-SMF information for the corresponding terminal in UDM.
  • H-SMF includes H-SMF identifier and address information, UDM terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S-NSSAI, PDU session identifier, visited PLMN identifier, and terminal IP address information.
  • H-PCF information, and binding information of the corresponding terminal can be registered together with at least one of information about the H-BSF in which it is registered.
  • H-SMF can transmit a response message to the PDU session creation message to V-SMF.
  • terminal identifier SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.
  • PDU session identifier PDU session identifier
  • visited PLMN identifier terminal IP address information
  • H-PCF information binding information of the terminal are registered.
  • At least one of the H-BSF information may be included.
  • V-SMF can request V-BSF to generate binding information by combining terminal information received from H-SMF with terminal-related H-PCF and H-BSF information.
  • V-BSF generates the terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) for the corresponding terminal, DNN, S-NSSAI, PDU session identifier, IP address assigned to the terminal (IPv4 address or IPv6 prefix, etc.), and binding. and a sharing indicator (which may indicate that a binding is created for a roaming terminal) and an H-PCF identifier may be stored and managed.
  • V-SMF transmits a PDU session creation accept message to the terminal through AMF.
  • the message may include a PDU session identifier, a terminal identifier (SUPI or GPSI, or an application/PLMN specific identifier, etc.).
  • FIG. 3 shows a method for generating binding information for a local breakout (LBO) roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • LBO local breakout
  • the terminal transmits a PDU session creation request message to the AMF.
  • the PDU session creation request message may include a binding information creation indicator along with at least one of the PDU Session identifier, terminal identifier, home PLMN identifier, DNN, and S-NSSAI information.
  • the binding information creation indicator may be included and provided within the protocol configuration option. Additionally, the binding information creation indicator may be provided along with specific application identifier information.
  • AMF transmits a PDU Session creation message containing the information received from the terminal in step 1 to the V-SMF.
  • the PDU Session creation message may include at least one of a PDU Session identifier, home PLMN identifier, terminal identifier, DNN, S-NSSAI, and binding information creation indicator.
  • the AMF can select whether to deliver a binding information creation indicator to the V-SMF based on the subscriber information received from the UDM.
  • V-SMF obtains terminal subscriber information from UDM.
  • Terminal subscriber information provided by UDM may include whether to allow creation of binding information for a roaming terminal or whether to share it with the VPLMN.
  • V-SMF can obtain a terminal identifier from UDM in addition to terminal subscriber information from UDM.
  • V-SMF provides at least one of the PDU session identifier, DNN associated with the PDU session, S-NSSAI, application identifier, and visited PLMN identifier to the UDM and maps to the corresponding information.
  • the terminal identifier can be provided from UDM.
  • the identifier may be in the form of a PDU session or a DNN corresponding to the PDU session, S-NSSAI information, an application identifier, an application corresponding to the visited PLMN, or a PLMN-specific (or limited) terminal identifier (AF and PLMN specific UE ID). .
  • These application-specific or PLMN-specific or limited terminal identifiers correspond to specific AF identifiers, application identifiers, and visited PLMN identifiers (serving PLMN identifiers), and include information on the AF identifier/application identifier/PLMN ID and a code that specifies the terminal (UUID or terminal MISISDN or a code converted from the terminal's SUPI) can be created by combining them together. Additionally, the application-specific or PLMN-specific terminal identifier created in this way may be mapped to a specific DNN and S-NSSAI and stored in the UDM, and may additionally be stored in association with the application provider identifier.
  • the UDM can create and store in advance for a specific terminal a different terminal identifier for each application service that the terminal can use and a PLMN identifier to which the terminal can connect (or roam), as described above.
  • UDM maps this application-specific and roaming PLMN-specific terminal identifier information to UDR or NEF with AF identifier, application identifier, PLMN ID, SUPI or MSISDN, application provider identifier, DNN, and S-NSSAI. You can store it.
  • the application-specific or PLMN-specific terminal identifier referred to in the present invention unlike the existing SUPI type terminal identifier, may mean an identifier whose value may vary depending on the application or PLMN to which the terminal is connected.
  • V-SMF performs SM policy association procedures for V-PCF and UE. To perform this procedure, the V-SMF sends the terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) to the V-PCF, PDU session identifier, DNN, S-NSSAI information, binding information creation indicator, and visited PLMN to which the V-SMF belongs. At least one of the identifier (or the serving PLMN identifier on which the terminal is currently roaming) and the terminal's home PLMN identifier (HPLMN ID) is provided, and policy information for the corresponding session can be received from the V-PCF.
  • the terminal identifier SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.
  • the V-PCF can register binding information for the corresponding terminal in the V-BSF during or after successfully performing SM policy association.
  • V-PCF includes a home PLMN identifier, visited PLMN identifier (or serving PLMN identifier), terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S-NSSAI, PDU session identifier, and assigned to the terminal.
  • IP address IPv4 address or IPv6 prefix, etc.
  • binding creation and sharing indicator can indicate that binding is created for a roaming terminal
  • V-PCF identifier and address information can be provided to the V-BSF. .
  • the V-BSF stores and manages the binding information by combining or associating the information received from the V-PCF through the corresponding binding information registration or creation request message. After the V-BSF completes the creation and storage of binding information, at least one of V-BSF address information and identifier, terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), PDU session identifier, terminal address information, and visited PLMN identifier is stored in the UDM. You can register one at the same time. After successfully registering the binding information for the terminal, the V-PCF can provide V-BSF information (address and identifier, etc.) to the V-SMF.
  • V-BSF information address and identifier, etc.
  • V-PCF can register V-PCF information, V-BSF information, terminal identifier, and address information in UDM.
  • V-PCF can store the preceding binding information in V-NEF or UDR, which is responsible for providing network services/functions for applications mapped to the DNN and S-NSSAI corresponding to the session.
  • procedure 5 is not performed
  • procedure 6 can be performed directly targeting V-BSF by V-SMF rather than V-PCF, and V-PCF information may not be registered in UDM.
  • V-SMF When V-SMF directly registers binding information for a roaming terminal targeting V-BSF, V-SMF is responsible for providing network services/functions for applications mapped to the DNN and S-NSSAI corresponding to the session. Binding information about the roaming terminal can also be stored in NEF, or the binding information can be stored in UDR.
  • V-SMF transmits a PDU session creation accept message to the terminal through AMF.
  • the message may include a PDU session identifier, terminal identifier (SUPI or GPSI, or application/PLMN specific identifier, etc.).
  • V-SMF After successfully registering SM Policy association and binding information, V-SMF registers V-SMF information for the corresponding terminal in UDM.
  • the V-SMF includes the terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S-NSSAI, PDU session identifier, and visited PLMN identifier in the UDM along with the identifier and/or address information of the V-SMF.
  • At least one of terminal IP address information, V-PCF information, and V-BSF information in which binding information of the corresponding terminal is registered can be registered.
  • V-SMF can register application identifier information mapped to the corresponding PDU session in UDM by associating it with the above information.
  • the V-BSF or H-BSF includes registered roaming binding information (home PLMN identifier, visited PLMN identifier, terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S -Based on NSSAI, PDU session identifier, IP address (IPv4 address or IPv6 prefix, etc.) assigned to the terminal, V-PCF identifier and address information), terminal identifier requests received through NEF can be processed later. For example, when AF provides IP address information of a roaming terminal through NEF and requests terminal identifier information, NEF may request the roaming terminal's identifier while providing BSF with the roaming terminal's IP address to BSF.
  • registered roaming binding information home PLMN identifier, visited PLMN identifier, terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), DNN, S -Based on NSSAI, PDU session identifier, IP address (IPv4 address or
  • BSF can provide the terminal identifier to NEF in response to the request.
  • NEF provides the terminal identifier received from BSF, application identifier received from AF, AF identifier, DNN/S-NSSAI information, visited PLMN identifier, etc. to UDM and requests an application-specific or visited PLMN-specific terminal identifier for the roaming terminal. You can.
  • the UDM may provide the NEF with a terminal identifier that is used only for the application providing a service to the roaming terminal (or an AF connected to an application providing a service to the terminal) and the roaming PLMN.
  • Figure 4 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, the process for obtaining session information shown in FIG. 4 will be described.
  • V-AF AF located in the visited PLMN
  • V-AF can transmit a UE context information request to the UDM inside the visited PLMN.
  • the request message may contain AF identifier, DNN and S-NSSAI, terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and NF type information for requesting serving SMF information set to SMF.
  • the request message may further include HPLMN identifier information.
  • UDM within the visited PLMN may not be able to find context information for the terminal.
  • the UDM within the visited PLMN discovers a UDM (UDM within the HPLMN; H-UDM) storing terminal subscriber information based on the terminal identifier information and the HPLMN identifier information stored within the Vsited PLMN or the HPLMN identifier information provided by the V-AF. and select, and transmit a UE context information request including the information received in procedure 1 and the visited PLMN identifier to the H-UDM.
  • H-UDM stores V-SMF information (V-SMF identifier and address information) and terminal identifier (SUPI or GPSI or application) that manages the PDU session for the terminal stored through the procedure in Figure 2 or 3 above.
  • the UDM in the visited PLMN can transmit context information about the terminal received from the H-UDM to the V-AF.
  • V-AF requests terminal address information from V-SMF using the obtained V-SMF information and terminal identifier information.
  • the request message may include terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and PDU session identifier information.
  • V-SMF returns IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) for the terminal corresponding to the information received from V-AF.
  • V-AF stores the acquired terminal IP address information and terminal identifier information in association, and can also store and manage application information collected for the terminal in association. Through this associated storage, the application information of a specific terminal can be specified in response to a request to provide terminal-related information including a terminal identifier received from another NF such as NWDAF, and a response to the request can be performed.
  • Figure 5 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, the process for obtaining session information shown in FIG. 5 will be described.
  • a UE context information request can be transmitted to the UDM inside the visited PLMN.
  • the request message may include AF identifier, DNN and S-NSSAI, terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and NF type information for requesting serving SMF information set to SMF.
  • the request message may further include HPLMN identifier information.
  • UDM within the visited PLMN may not be able to find context information for the terminal.
  • the UDM within the visited PLMN discovers a UDM (UDM within the HPLMN; H-UDM) storing terminal subscriber information based on the terminal identifier information and the HPLMN identifier information stored within the Vsited PLMN or the HPLMN identifier information provided by the V-AF. and select, and transmit information about H-UDM to V-AF.
  • UDM UDM within the HPLMN; H-UDM
  • V-AF can use the acquired H-UDM information to transmit a session information request message for a specific terminal to H-UDM.
  • the request message may include AF identifier, DNN and S-NSSAI, visited PLMN identifier, terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and NF type information for requesting serving SMF information set to SMF. You can.
  • the following operations can be performed based on the information received from H-UDM V-AF.
  • V-SMF information V-SMF identifier and address information
  • terminal identifier SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier
  • context information about the terminal including at least one of the PDU session identifier, the PCF and BSF identifier in charge of the terminal service, and address information can be provided to the V-AF.
  • the SMF that manages the PDU session for the corresponding terminal is H-SMF
  • the UDM uses the identifier and address information for the H-SMF as terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), PDU session identifier, It can be provided to V-AF along with context information about the terminal including at least one of the PCF and BSF identifier and address information in charge of the terminal service.
  • V-AF requests terminal address information from V-SMF using the obtained V-SMF information and terminal identifier information.
  • the request message may include terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and PDU session identifier information. If information about H-SMF is received in the previous step, V-AF can perform the above request targeting H-SMF.
  • V-SMF returns IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) for the terminal corresponding to the information received from V-AF. If the preceding procedure has been performed for H-SMF, H-SMF can provide IP address information for the terminal to V-AF.
  • V-AF stores the acquired terminal IP address information and terminal identifier information in association, and can also store and manage application information collected for the terminal in association. Through this associated storage, the application information of a specific terminal can be specified in response to a request to provide terminal-related information including a terminal identifier received from another NF such as NWDAF, and a response to the request can be performed.
  • Figure 6 shows a block diagram of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Electronic device 600 may implement any of the entities described in this disclosure.
  • the electronic device 600 may implement one of the illustrated UE and a plurality of NFs described through FIGS. 1 to 5, 6, and 7.
  • Electronic device 600 may include a controller 610, memory 620, and transceiver 630.
  • the controller 610 may be connected to other elements (eg, memory 602 and transceiver 630) within the electronic device 600 to control the operations of the other elements. Controller 610 may control itself and other elements of electronic device 600 to cause electronic device 600 to perform at least one operation. The operation of the electronic device 600 may be interpreted as being substantially executed by the controller 610. Controller 610 may be implemented through at least one processor.
  • Memory 620 may be referred to as a 'non-transitory computer readable storage medium' to distinguish it from a medium for transmission of information.
  • the memory 620 may be implemented through at least one of random access memory (RAM), read-only memory (ROM), hard disk, CD-ROM, and solid state drive (SSD), but is not necessarily limited to this and is information It can be implemented through all possible types of storage media that can store and read.
  • Memory 620 may store instructions executable by controller 610. When the commands are executed by the controller 610, the controller 610 (or the electronic device 600) may execute at least one of the operations of the electronic device 600 described in this disclosure.
  • the memory 620 may further store temporary or permanent data necessary for the operation of the controller 610.
  • the transceiver 630 may include circuitry (i.e., communication circuitry) necessary for communication.
  • the electronic device 600 can communicate with other devices through the transceiver 630.
  • the transceiver 630 uses at least one of various wireless access technologies, such as long term evolution (LTE), LTE-Advanced (LTE-A), code division multiple access (CDMA), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), Bluetooth, etc. Support is available, but is not necessarily limited to this.
  • Transceiver 630 may provide communication functionality for electronic device 600 using any known wireless access technologies.
  • Figure 7 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, the process for obtaining session information shown in FIG. 7 will be described.
  • V-AF AF located in the visited PLMN
  • NEF network exposure function
  • AF identifier SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.
  • terminal session information request indicator NF type information for requesting serving SMF information set to SMF It can contain one.
  • the request message may also include HPLMN identifier information and VPLMN identifier.
  • the NEF in the visited PLMN can check the HPLMN identifier of the roaming terminal and transmit a UE ID/session information request to the NEF of the HPLMN.
  • the request message may include information received from V-AF in procedure 1.
  • H-NEF transmits the AF identifier, DNN and S-NSSAI, terminal identifier information contained in the UE ID/session information request message received from V-NEF, and NF type information set to SMF to H-UDM, You can request SMF information that manages the session.
  • H-UDM stores SMF information (SMF identifier and address information, PLMN identifier) and terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN-specific information) that manages the PDU session for the terminal stored based on the information received from H-NEF.
  • Context information about the terminal including at least one of (identifier, etc.), PDU session identifier, PCF and BSF identifier and address information in charge of the terminal service, can be provided to H-NEF.
  • H-NEF requests terminal address information from SMF using the obtained SMF information and terminal identifier information.
  • the request message may include terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and PDU session identifier information.
  • H-NEF can directly request terminal address information to H-SMF.
  • the SMF provided by H-UDM in step 3 is an SMF (V-SMF) deployed in VPLMN
  • H-NEF provides V-SMF information to V-NEF
  • V-NEF requests terminal address information. The operation can be induced to be performed as a V-SMF target.
  • SMF returns IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) for the terminal corresponding to the information received from H-NEF.
  • H-NEF transmits IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) about the acquired terminal to V-NEF.
  • IP address information IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.
  • V-NEF can provide terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and mapped terminal IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) in response to procedure 1 to V-AF.
  • V-AF stores the acquired terminal IP address information and terminal identifier information in association, and can also store and manage application information collected for the terminal in association. Through this associated storage, the application information of a specific terminal can be specified in response to a request to provide terminal-related information including a terminal identifier received from another NF such as NWDAF, and a response to the request can be performed.
  • Figure 8 shows a method of obtaining session information for a roaming terminal according to an embodiment of the present disclosure. Hereinafter, the process for obtaining session information shown in FIG. 8 will be described.
  • V-AF AF located in the visited PLMN
  • the request message at least one of the AF identifier, DNN and S-NSSAI, terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), terminal session information request indicator, and NF type information for requesting serving SMF information set to SMF It can contain one.
  • the request message may also include HPLMN identifier information and VPLMN identifier.
  • the NEF in the visited PLMN can check the HPLMN identifier of the roaming terminal and transmit the H-NEF address and identifier information of the HPLMN to the V-AF.
  • V-AF can transmit a UE ID/session information request to the acquired H-NEF.
  • AF identifier identifier
  • DNN and S-NSSAI terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.), terminal session information request indicator, and NF type information for requesting serving SMF information set to SMF One may be included.
  • H-NEF transmits the AF identifier, DNN, S-NSSAI, terminal identifier information contained in the ID/session information request message received from V-AF, and NF type information set as SMF to H-UDM, thereby establishing the terminal's session. You can request SMF information that manages.
  • H-UDM stores SMF information (SMF identifier and address information, PLMN identifier) and terminal identifier (SUPI or GPSI or application/PLMN-specific information) that manages the PDU session for the terminal stored based on the information received from H-NEF.
  • Context information about the terminal including at least one of (identifier, etc.), PDU session identifier, PCF and BSF identifier and address information in charge of the terminal service, can be provided to H-NEF.
  • H-NEF requests terminal address information from SMF using the obtained SMF information and terminal identifier information.
  • the request message may include AF identifier, DNN and S-NSSAI, terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and PDU session identifier information.
  • the H-NEF can directly request terminal address information from the H-SMF. If the SMF provided by H-UDM is an SMF (V-SMF) deployed in the VPLMN, H-NEF provides V-SMF information to V-NEF, and V-NEF performs a terminal address information request operation. -Can be induced to perform as SMF target.
  • SMF returns terminal address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) as a response message to procedure 5 above.
  • H-NEF transmits IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.) about the acquired terminal to V-AF.
  • the message may include terminal identifier information (SUPI or GPSI or application/PLMN specific identifier, etc.) and mapped terminal IP address information (IPv4 address or IPv6 Prefix, etc.).
  • V-AF stores the acquired terminal IP address information and terminal identifier information in association, and can also store and manage application information collected for the terminal in association. Through this associated storage, the application information of a specific terminal can be specified in response to a request to provide terminal-related information including a terminal identifier received from another NF such as NWDAF, and a response to the request can be performed.

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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 H-PCF(home-policy control function)에 의해 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법이 개시된다. 상기 방법은 V-SMF(visited-session management function)로부터 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청을 수신한 H-SMF(home-session management function)와 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하는 단계; 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF(home binding support function)로 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관련된 것으로, 보다 구체적으로 본 발명은 이동 통신 시스템에서 로밍 단말에 대한 식별자와 세션 정보 제공 방식을 제안한다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
로밍 단말에 대한 식별자 또는 세션 정보 요청을 VPLMN (visited Public Land Mobile Network, PLMN) 내부에서 처리하기 위해서는 해당 로밍 단말의 세션을 관리하는 SMF에 대한 정보를 획득하거나, 해당 로밍 단말에 대한 식별자와 세션 정보가 결합된 바인딩 정보를 획득해야한다. 하지만, VPLMN 내 네트워크 기능인 V-UDM 또는 V-BSF 등에는 해당 정보들이 저장되어 있지 않기 때문에, 로딩 단말의 세션을 관리하는 SMF 에 대한 정보 또는 바인딩 정보를 획득할 수 없다. 이를 해결하기 위해서, VPLMN 내에서 단말의 세션을 관리하는 SMF에 대한 정보와 바인딩 정보를 저장 및 관리하기 위한 방법 또는 VPLMN 내에서 관련된 요청을 HPLMN(home plmn) 의 네트워크 기능과 연동하여 처리할 수 있는 방법이 정의되어야 한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 H-PCF(home-policy control function)에 의해 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법이 개시된다. 상기 방법은 V-SMF(visited-session management function)로부터 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청을 수신한 H-SMF(home-session management function)와 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하는 단계; 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF(home binding support function)로 전송하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-SMF(visited-session management function)에 의해 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법이 개시된다. 상기 방법은 AMF(access & mobility function)으로부터 단말에 대한 PDU 세션 생성 요청을 수신하는 단계; UDM(unified data management)으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 획득하는 단계; V-PCF(visited-policy control function)과 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하는 단계 ― 상기 V-PCF는 V-BSF(visited-binding support function)에 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 등록함 ―; 및 상기 단말에게 PDU 세선 생성 수락 메시지를 상기 AMF를 통해 전송하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)에 의해 단말에 대한 컨텍스트를 획득하기 위한 방법이 개시된다. 상기 방법은 VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계; 및 상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 VPLMN 내의 UDM이 H-UDM(home-UDM)으로부터 획득한 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)에 의해 단말에 대한 컨텍스트를 획득하기 위한 방법이 개시된다. 상기 방법은 VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계; 상기 요청에 대한 응답으로, 상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 저장하는 H-UDM(home-unified data management)에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 H-UDM에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계; 및 상기 H-UDM으로부터 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 H-PCF(home-policy control function)를 위한 전자 디바이스가 개시된다. 상기 전자 디바이스는 송수신기; 및 상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함한다. 상기 제어기는 V-SMF(visited-session management function)로부터 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청을 수신한 H-SMF(home-session management function)와 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하고, 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 생성하고, 그리고 상기 생성된 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF(home binding support function)로 전송하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-SMF(visited-session management function)를 위한 전자 디바이스가 개시된다. 상기 전자 디바이스는 송수신기; 및 상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함한다. 상기 제어기는 AMF(access & mobility function)으로부터 단말에 대한 PDU 세션 생성 요청을 수신하고, UDM(unified data management)으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 획득하고, V-PCF(visited-policy control function)과 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하고 ― 상기 V-PCF는 V-BSF(visited-binding support function)에 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 등록함 ―; 그리고 상기 단말에게 PDU 세선 생성 수락 메시지를 상기 AMF를 통해 전송하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)를 위한 전자 디바이스가 개시된다. 상기 전자 디바이스는 송수신기; 및 상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함한다. 상기 제어기는 VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하고, 그리고 상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 VPLMN 내의 UDM이 H-UDM(home-UDM)으로부터 획득한 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)를 위한 전자 디바이스가 개시된다. 상기 전자 디바이스는 송수신기; 및 상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함한다. 상기 제어기는 VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하고, 상기 요청에 대한 응답으로, 상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 저장하는 H-UDM(home-unified data management)에 대한 정보를 수신하고, 상기 H-UDM에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하고, 그리고 상기 H-UDM으로부터 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하도록 구성된다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 로밍 단말에 대한 식별자 정보를 외부 어플리케이션 기능에 제공하는 것이 가능해지며, 해당 어플리케이션 기능이 로밍 단말에 대한 네트워크 능력 노출(network capability exposure) 서비스를 사용하는 것이 가능해질 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, NWDAF(network data analytics function)에 단말 수집 정보를 제공하는 AF(application function)가 로밍 단말 수집 정보와 NWDAF 요청을 단말 식별자와 세션 정보와 결합하여 연관짓도록 할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 홈 라우팅된(home routed) 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 방법을 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 LBO(local breakout) 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 방법을 나타낸다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 블록도를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 도면상에 표시된 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호로 나타내었으며, 다음에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예들을 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면들에 예시하여 상세하게 설명한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 명백하게 다른 내용을 지시하지 않는 “한”과, “상기”와 같은 단수 표현들은 복수 표현들을 포함한다는 것이 이해될 수 있을 것이다.
또한, 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서, 별도로 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 개시의 실시 예에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하 첨부된 도를 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들이다. 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용에 따라 정해져야 한다.
본 게시에서 사용되는 망 기능 (network function) 또는 망 객체(network entity) 들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 편의를 위하여, 본 발명은 5G 시스템 규격에서 정의하는 용어와 명칭들을 사용하지만 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템의 구조를 나타낸다.
본 개시에 일 실시예에 따른 HR(home routed) 로밍을 지원하는 5G 시스템 구조는 다양한 네트워크 기능(network function, NF)들을 포함할 수 있다. 도 1은 다양한 네트워크 기능들 중 액세스 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function, AMF), 세션 관리 기능(session management function, SMF), 정책 제어 기능(policy control function, PCF), 어플리케이션 기능(application function, AF), 통합된 데이터 관리(unified data management, UDM), 데이터 네트워크(data network, DN), 네트워크 노출 기능 (network exposure function), 바인딩 지원 기능 (binding support function, BSF), 사용자 평면 기능(user plane function, UPF), (무선) 액세스 네트워크((radio) access network, (R)AN), 단말 (user equipment, UE)를 예시한다.
각 NF들은 다음과 같은 기능을 지원한다.
- AMF는 UE 단위의 접속 및 이동성 관리를 위한 기능을 제공하며, 하나의 UE 당 기본적으로 하나의 AMF에 연결될 수 있다. V-AMF(visited-AMF) 는 단말 가입자를 기준으로 visited 네트워크의 AMF 를 의미한다. H-AMF(home-AMF) 는 단말 가입자의 홈 네트워크의 AMF 를 의미한다.
- DN은 예를 들어, 운영자 서비스, 인터넷 접속 또는 서드파티(3rd party) 서비스 등을 의미한다. DN은 UPF로 하향링크 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU)을 전송하거나, UE로부터 전송된 PDU를 UPF로부터 수신한다.
- PCF는 어플리케이션 기능으로부터 패킷 흐름에 대한 정보를 수신하여, 이동성 관리, 세션 관리 등의 정책을 결정하는 기능을 제공한다. 구체적으로, PCF는 네트워크 동작을 통제하기 위한 단일화된 정책 프레임워크 지원, 제어평면 기능(들)(예를 들어, AMF, SMF 등)이 정책 규칙을 시행할 수 있도록 정책 규칙 제공, 사용자 데이터 저장소(user data repository, UDR) 내 정책 결정을 위해 관련된 가입 정보에 액세스하기 위한 프론트 엔드(front end) 구현 등의 기능을 지원한다.
- SMF는 세션 관리 기능을 제공하며, UE가 다수 개의 세션을 가지는 경우 각 세션 별로 서로 다른 SMF에 의해 관리될 수 있다. V-SMF(visited-SMF) 는 단말 가입자를 기준으로 visited 네트워크의 SMF 를 의미한다. H-SMF(home-SMF) 는 단말 가입자의 홈 네트워크의 SMF 를 의미한다.
- UDM은 사용자의 가입 데이터, 정책 데이터 등을 저장한다.
- UPF는 DN으로부터 수신한 하향링크 PDU를 (R)AN을 경유하여 UE에게 전달하며, (R)AN을 경유하여 UE로부터 수신한 상향링크 PDU를 DN으로 전달한다.
- AF는 서비스 제공(예를 들어, 트래픽 라우팅 상에서 어플리케이션 영향, 네트워크 능력 노출(network capability exposure)에 대한 접근, 정책 제어를 위한 정책 프레임워크와의 상호동작 등의 기능을 지원)을 위해 3GPP 코어 네트워크와 상호 동작한다.
- BSF 는 단말의 식별자와 세션 정보 (단말 IP 주소, 해당 세션과 연관된 DNN(data network name), S-NSSAI(single-network slice selection assistance information) 정보), 해당 단말 관련 서비스를 제공하는 PCF 정보를 결합 또는 연관지어 바인딩 정보를 저장하고 관리한다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 홈 라우팅된(home routed) 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 방법을 나타낸다. 이하, 도 2에 도시된 바인딩 정보 생성에 관한 프로세스를 설명한다.
1. 단말은 PDU 세션 생성(establishment) 요청 메시지를 AMF 에 전송한다. PDU 세션 생성 요청 메시지는 PDU Session 식별자, 단말 식별자, DNN, 및 S-NSSAI에 대한 정보 중 적어도 하나와 함께 바인딩 정보 생성 지시자를 포함할 수 있다. 바인딩 정보 생성 지시자는 protocol configuration option 내에 포함되어 제공될 수 있다. 또한, 바인딩 정보 생성 지시자는 특정 어플리케이션 식별자 정보와 같이 제공될 수 있다. 바인딩 정보는 단말과 PDU 세션을 연관시키기 위한 정보로서 해석될 수 있다. 예를 들어, 바인딩 정보는 단말을 식별하기 위한 정보(예를 들어, 단말의 식별자) 및 단말과 연관된 PDU 세션에 관련된 정보(예를 들어, PDU 세션과 관련되어 단말에게 할당된 주소, PDU 세션과 관련된 PLMN을 나타내는 정보, PDU 세션을 관리하는 하나 이상의 NF들 각각을 나타내는 정보)를 포함할 수 있다.
2. AMF 는 단말로부터 단계 1에서 단말로부터 수신한 정보를 포함하는 PDU Session 생성 메시지를 V-SMF 에 전송한다. 해당 PDU Session 생성 메시지는 PDU Session 식별자, 단말 식별자, DNN, S-NSSAI, 바인딩 정보 생성 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단계 2를 수행하기 전 AMF 는 UDM 으로부터 수신한 가입자 정보를 기반으로 V-SMF 에 바인딩 정보 생성 지시자를 전달할지 여부를 선택할 수 있다.
3. V-SMF 는 H-SMF 에 PDU 세션 생성 요청 메시지를 전송한다. PDU 세션 생성 요청 메시지는 PDU Session 식별자, 단말 식별자, visited PLMN 식별자, 바인딩 정보 생성 지시자, DNN, S-NSSAI 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. V-PCF에 대한 정보가 V-SMF에게 주어진 경우 (예를 들어, V-SMF와 V-PCF 간 UE policy, AM policy, SM policy 등에 대한 association 절차를 수행한 경우), V-SMF는 PDU 세션 생성 요청 메시지를 통해 H-SMF에게 V-PCF에 대한 정보 (V-PCF의 식별자, 및 주소에 대한 정보 등)을 앞의 정보와 같이 제공할 수 있다.
4. H-SMF 는 UDM에서 단말 가입자 정보를 획득할 수 있다. UDM에서 제공하는 단말 가입자 정보는 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 허용 여부 및/또는 VPLMN과 공유 여부 등을 포함할 수 있다. 추가로, H-SMF는 UDM으로부터 단말 가입자 정보 외에 단말 식별자를 UDM으로부터 획득할 수 있다. 예를 들어, H-SMF는 PDU 세션 식별자, PDU 세션과 연관된 DNN, S-NSSAI, 어플리케이션 식별자, 단말이 접속 중인 PLMN 식별자 (visited PLMN 식별자) 중 적어도 하나를 UDM 에 제공하고, 해당 정보에 맵핑되는 단말 식별자를 UDM 으로부터 제공받을 수 있다. 해당 식별자는 해당 PDU 세션 또는 PDU 세션에 대응되는 DNN, S-NSSAI 정보, 어플리케이션 식별자, visited PLMN 에 대응되는 어플리케이션 또는 PLMN 특정 (또는 한정) 단말 식별자(AF and PLMN specific UE ID)의 형태일 수 있다. 이러한 어플리케이션 특정 또는 PLMN 특정 또는 한정 단말 식별자는 특정 AF 식별자, 어플리케이션 식별자, visited PLMN 식별자 (serving PLMN 식별자)와 대응되며, AF 식별자/어플리케이션 식별자/PLMN ID 의 정보와 단말을 특정하는 코드(UUID 또는 단말의 MISISDN 또는 단말의 SUPI 을 변환한 코드)가 같이 결합되어 생성될 수 있다. 또한, 이와 같이 생성된 어플리케이션 특정 또는 PLMN 특정 단말 식별자는 특정 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되어 UDM 에 저장되어 있을 수 있으며, 추가로 어플리케이션 공급자 식별자와 연관되어 저장되어 있을 수도 있다. 이를 위해서, UDM 은 사전에 특정 단말에 대해서 단말이 사용할 수 있는 어플리케이션 서비스와 단말이 접속(또는 로밍)할 수 있는 PLMN 식별자 별로 다른 단말 식별자를 앞의 설명과 같이 생성하고 저장할 수 있다. 또한, UDM 은 이러한 어플리케이션 특정 및 로밍 중인 PLMN 특정 단말 식별자 정보를 UDR 또는 NEF 에 AF 식별자, 어플리케이션 식별자, PLMN ID, SUPI 또는 MSISDN, 어플리케이션 공급자 식별자, DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑하여 저장할 수 있다.
5. H-SMF는 H-PCF와 단말에 대한 SM(session management) policy association 절차를 수행한다. 해당 절차 수행은 H-SMF가 H-PCF에 단말 식별자(SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU Session 식별자, DNN, S-NSSAI 정보, 바인딩 정보 생성 지시자, V-SMF 가 속한 visited PLMN 식별자 (또는 현재 단말이 로밍 중인 serving PLMN 식별자) 중 적어도 하나를 제공하고, 해당 세션에 대한 정책 정보를 H-PCF로부터 수신할 수 있다.
6. H-PCF는 성공적으로 SM policy association 수행 중 또는 수행 완료 후, H-BSF에 해당 단말에 대한 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, H-PCF는 바인딩 정보를 생성하고, 생성된 바인딩 정보를 포함하는 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF로 전송할 수 있다. 한 예시로, H-PCF는 상기 메시지를 통해 visited PLMN 식별자 (또는 serving PLMN 식별자), 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, 단말에게 할당된 IP 주소 (IPv4 address 또는 IPv6 prefix 등), 바인딩 정보 생성 및 공유 지시자 (로밍 단말에 대한 바인딩 생성임을 표시 할 수 있음), H-PCF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 바인딩 정보를 H-BSF 에 제공할 수 있다. H-BSF 는 해당 바인딩 정보 등록 또는 생성 요청 메시지를 통해서 H-PCF 로부터 수신한 정보를 결합 또는 연관지어 바인딩 정보를 저장하고 관리한다. H-BSF는 바인딩 정보 저장 완료 후, UDM에 H-BSF 주소 정보 및 식별자, 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 단말 주소 정보, visited PLMN 식별자를 중 적어도 하나를 포함하는 바인딩 정보를 등록할 수 있다. H-PCF는 단말에 대한 바인딩 정보를 성공적으로 등록 후, H-BSF 정보 (주소 및 식별자 등) 을 H-SMF에 제공할 수 있다. 또한 H-PCF는 H-PCF 정보, H-BSF정보, 단말 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 바인딩 정보를 UDM 에 등록할 수 있다. 또한, H-PCF 는 해당 세션에 대응되는 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되는 어플리케이션에 대한 네트워크 서비스/기능 제공을 담당하는 NEF 또는 UDR에 앞의 바인딩 정보를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면 H-PCF 가 사용되지 않는 경우, 절차 5는 수행되지 않고, 절차 6은 H-PCF 가 아닌 H-SMF 가 직접 H-BSF를 대상으로 수행할 수 있다. 또한, H-SMF 가 직접 생성된 바인딩 정보를 세션에 대응되는 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되는 어플리케이션에 대한 네트워크 서비스/기능 제공을 담당하는 NEF 에 저장하거나, UDR 에 바인딩 정보를 저장할 수 있다.
7. H-SMF는 성공적으로 SM Policy association 및 바인딩 정보 등록 완료 후, UDM에 해당 단말에 대한 H-SMF 정보를 등록한다. 이 때, H-SMF는 H-SMF 식별자 및 주소 정보, UDM 에 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, visited PLMN 식별자, 단말 IP 주소 정보, H-PCF 정보, 해당 단말의 바인딩 정보 가 등록된 H-BSF에 대한 정보 중 적어도 하나를 같이 등록할 수 있다.
8. H-SMF는 V-SMF에 PDU 세션 생성 메시지에 대한 응답 메시지를 전송할 수 있다. 해당 메시지 내에는 PDU 세션 생성 성공 여부와 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, visited PLMN 식별자, 단말 IP 주소 정보, H-PCF 정보, 해당 단말의 바인딩 정보가 등록된 H-BSF 정보 중 적어도 하나가 포함되어 있을 수 있다.
9. V-SMF는 H-SMF로부터 수신한 단말 정보와 단말 관련 H-PCF, H-BSF 정보 등을 결합하여, V-BSF에 바인딩 정보 생성을 요청할 수 있다. V-BSF는 해당 단말에 대한 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, 단말에게 할당된 IP 주소 (IPv4 address 또는 IPv6 prefix 등), 바인딩 생성 및 공유 지시자 (로밍 단말에 대한 바인딩 생성임을 표시 할 수 있음), H-PCF 식별자 중 적어도 하나를 저장하고 관리할 수 있다.
10. V-SMF 는 PDU 세션 생성 수락(accept) 메시지를 AMF 를 통해서 단말에 전송한다. 해당 메시지는 PDU 세션 식별자, 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)를 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 LBO(local breakout) 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 방법을 나타낸다. 이하, 도 3에 도시된 바인딩 정보 생성에 관한 프로세스를 설명한다.
1. 단말은 PDU 세션 생성 요청 메시지를 AMF에 전송한다. PDU 세션 생성 요청 메시지는 PDU Session 식별자, 단말 식별자, home PLMN 식별자, DNN, S-NSSAI 정보 중 적어도 하나와 함께 바인딩 정보 생성 지시자를 포함할 수 있다. 바인딩 정보 생성 지시자는 protocol configuration option 내에 포함되어 제공될 수 있다. 또한, 바인딩 정보 생성 지시자는 특정 어플리케이션 식별자 정보와 같이 제공될 수 있다.
2. AMF는 단말로부터 단계 1에서 단말로부터 수신한 정보를 포함하는 PDU Session 생성 메시지를 V-SMF에 전송한다. 해당 PDU Session 생성 메시지는 PDU Session 식별자, home PLMN 식별자, 단말 식별자, DNN, S-NSSAI, 바인딩 정보 생성 지시자 중 적어도 하나 포함할 수 있다. 단계 2를 수행하기 전 AMF 는 UDM 으로부터 수신한 가입자 정보를 기반으로 V-SMF에 바인딩 정보 생성 지시자를 전달할지 여부를 선택할 수 있다.
3. V-SMF는 UDM에서 단말 가입자 정보를 획득한다. UDM에서 제공하는 단말 가입자 정보는 로밍 단말에 대한 바인딩 정보 생성 허용 또는 VPLMN과 공유 여부 등을 포함할 수 있다. 추가로, V-SMF는 UDM으로부터 단말 가입자 정보 외에 단말 식별자를 UDM으로부터 획득할 수 있다. 예를 들어, V-SMF는 PDU 세션 식별자, PDU 세션과 연관된, DNN, S-NSSAI, 어플리케이션 식별자, 단말이 접속 중인 PLMN 식별자 (visited PLMN 식별자) 중 적어도 하나를 UDM 에 제공하고, 해당 정보에 맵핑되는 단말 식별자를 UDM으로부터 제공받을 수 있다. 해당 식별자는 해당 PDU 세션 또는 PDU 세션에 대응되는 DNN, S-NSSAI 정보, 어플리케이션 식별자, visited PLMN 에 대응되는 어플리케이션 또는 PLMN 특정 (또는 한정) 단말 식별자 (AF and PLMN specific UE ID) 의 형태일 수 있다. 이러한 어플리케이션 특정 또는 PLMN 특정 또는 한정 단말 식별자는 특정 AF 식별자, 어플리케이션 식별자, visited PLMN 식별자 (serving PLMN 식별자)와 대응되며, AF 식별자/어플리케이션 식별자/PLMN ID 의 정보와 단말을 특정하는 코드(UUID 또는 단말의 MISISDN 또는 단말의 SUPI 을 변환한 코드)가 같이 결합되어 생성될 수 있다. 또한, 이와 같이 생성된 어플리케이션 특정 또는 PLMN 특정 단말 식별자는 특정 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되어 UDM 에 저장되어 있을 수 있으며, 추가로 어플리케이션 공급자 식별자와 연관되어 저장되어 있을수 도 있다. 이를 위해서, UDM 은 사전에 특정 단말에 대해서 단말이 사용할 수 있는 어플리케이션 서비스와 단말이 접속 (또는 로밍) 할 수 있는 PLMN 식별자 별로 다른 단말 식별자를 앞의 설명과 같이 생성하고 저장할 수 있다. 또한, UDM 은 이러한 어플리케이션 특정 및 로밍 중인 PLMN 특정 단말 식별자 정보를 UDR 또는 NEF 에 AF 식별자, 어플리케이션 식별자, PLMN ID, SUPI 또는 MSISDN, 어플리케이션 공급자 식별자, DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑하여 저장할 수 있다. 본 발명에서 언급하는 어플리케이션 특정 또는 PLMN 특정 단말 식별자는 기존의 SUPI 형태의 단말 식별자와 다르게, 어플리케이션 또는 단말이 접속한 PLMN 에 따라서 해당 값이 달라질 수 있는 식별자를 의미할 수 있다.
4a. V-SMF는 V-PCF와 단말에 대한 SM policy association 절차를 수행한다. 해당 절차 수행은 V-SMF가 V-PCF에 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU Session 식별자, DNN, S-NSSAI 정보, 바인딩 정보 생성 지시자, V-SMF 가 속한 visited PLMN 식별자 (또는 현재 단말이 로밍 중인 serving PLMN 식별자), 단말의 home PLMN 식별자 (HPLMN ID) 중 적어도 하나를 제공하고, 해당 세션에 대한 정책 정보를 V-PCF로부터 수신할 수 있다.
4b. V-PCF는 성공적으로 SM policy association 수행 중 또는 수행 완료 후, V-BSF에 해당 단말에 대한 바인딩 정보를 등록할 수 있다. 한 예시로, V-PCF는 home PLMN 식별자, visited PLMN 식별자(또는 serving PLMN 식별자), 단말 식별자(SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, 단말에게 할당된 IP 주소(IPv4 address 또는 IPv6 prefix 등), 바인딩 생성 및 공유 지시자(로밍 단말에 대한 바인딩 생성임을 표시 할 수 있음), V-PCF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 V-BSF에 제공할 수 있다. V-BSF는 해당 바인딩 정보 등록 또는 생성 요청 메시지를 통해서 V-PCF로부터 수신한 정보를 결합 또는 연관지어 바인딩 정보를 저장하고 관리한다. V-BSF는 바인딩 정보 생성 및 저장 완료 후, UDM 에 V-BSF 주소 정보 및 식별자, 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 단말 주소 정보, visited PLMN 식별자 중 적어도 하나를 같이 등록할 수 있다. V-PCF 는 단말에 대한 바인딩 정보를 성공적으로 등록 후, V-BSF 정보 (주소 및 식별자 등) 을 V-SMF 에 제공할 수 있다. 또한 V-PCF 는 V-PCF 정보, V-BSF 정보, 단말 식별자 및 주소 정보를 UDM 에 등록할 수 있다. 또한, V-PCF 는 해당 세션에 대응되는 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되는 어플리케이션에 대한 네트워크 서비스/기능 제공을 담당하는 V-NEF 또는 UDR에 앞의 바인딩 정보를 저장할 수 있다. 일 실시예에 따르면, V-PCF 가 사용되지 않는 경우, 절차 5는 수행되지 않고, 절차 6은 V-PCF 가 아닌 V-SMF 가 직접 V-BSF를 대상으로 수행할 수 있으며, V-PCF 정보는 UDM 에 등록되지 않을 수 있다. V-SMF 가 직접 V-BSF 를 대상으로 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 등록하는 경우, V-SMF 는 해당 세션에 대응되는 DNN 및 S-NSSAI 와 맵핑되는 어플리케이션에 대한 네트워크 서비스/기능 제공을 담당하는 NEF 에도 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 저장하거나, UDR 에 해당 바인딩 정보를 저장할 수 있다.
5. V-SMF는 PDU 세션 생성 수락(accept) 메시지를 AMF를 통해서 단말에 전송한다. 해당 메시지는 PDU 세션 식별자, 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등) 를 포함할 수 있다.
6. V-SMF는 성공적으로 SM Policy association 및 바인딩 정보 등록 완료 후, UDM에 해당 단말에 대한 V-SMF 정보를 등록한다. 이 때, V-SMF는 V-SMF의 식별자 및/또는 주소 정보와 함께, UDM 에 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, visited PLMN 식별자, 단말 IP 주소 정보, V-PCF 정보, 해당 단말의 바인딩 정보가 등록된 V-BSF 정보 중 적어도 하나를 등록할 수 있다. 추가로, V-SMF는 해당 PDU 세션과 맵핑되는 어플리케이션 식별자 정보를 위의 정보와 같이 연관하여 UDM에 등록할 수 있다.
도 2 또는 3의 실시 예 설명에 따라 V-BSF 또는 H-BSF 는 등록된 로밍 바인딩 정보 (home PLMN 식별자, visited PLMN 식별자, 단말 식별자(SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), DNN, S-NSSAI, PDU 세션 식별자, 단말에게 할당된 IP 주소(IPv4 address 또는 IPv6 prefix 등), V-PCF 식별자 및 주소 정보) 를 기반으로 추후 NEF 를 통해서 수신하는 단말 식별자 요청을 처리할 수 있다. 예를 들어, AF 가 NEF 를 통해서 로밍 중인 단말의 IP 주소 정보를 제공하면서 단말의 식별자 정보를 요청하는 경우, NEF 는 BSF 에 로밍 단말의 IP 주소를 BSF 에 제공하면서 로밍 단말의 식별자를 요청할 수 있으며, BSF 는 해당 요청에 대한 응답으로 단말 식별자는 NEF 에 제공할 수 있다. NEF 는 BSF 로부터 수신한 단말 식별자와 AF 로부터 수신한 어플리케이션 식별자, AF 식별자, DNN/S-NSSAI 정보, visited PLMN 식별자 등을 UDM 에 제공하면서 해당 로밍 단말에 대한 어플리케이션 특정 또는 visited PLMN 특정 단말 식별자를 요청할 수 있다. 이에 대한 응답으로, UDM 은 해당 로밍 단말에 서비스를 제공하는 어플리케이션 (또는 단말에 서비스를 제공하는 어플리케이션과 연결된 AF)과 로밍 중인 PLMN 에 대해서 한정적으로 사용되는 단말 식별자를 NEF 에 제공할 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다. 이하, 도 4에 도시된 세션 정보 획득에 관한 프로세스를 설명한다.
1. V-AF(visited PLMN 에 위치한 AF)에서 특정 단말에 대한 PDU 세션 정보를 획득하기 위해 UE context 정보 요청을 visited PLMN 내부에 있는 UDM 에 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 SMF로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보가 포함되어 있을 수 있다. 요청 메시지는 HPLMN 식별자 정보를 더 포함할 수도 있다.
2. Visited PLMN 내에 있는 UDM은 단말에 대한 context 정보를 찾을 수 없을 수 있다. Visited PLMN 내의 UDM은 단말 식별자 정보와 Vsited PLMN 내에 저장되어 있는 HPLMN 식별자 정보 또는 V-AF에서 제공한 HPLMN 식별자 정보를 기반으로 단말 가입자 정보를 저장하고 있는 UDM (HPLMN 내 UDM; H-UDM) 을 발견 및 선택하고, 절차 1에서 수신한 정보와 visited PLMN 식별자를 포함하는 UE context 정보 요청을 H-UDM 에 전송할 수 있다. H-UDM 은 앞의 도 2 또는 도 3의 절차 등을 통해서 저장하고 있는 해당 단말에 대한 PDU 세션을 관리하는 V-SMF 정보 (V-SMF 식별자 및 주소 정보)와 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 해당 단말 서비스 담당 PCF 및 BSF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말에 대한 context 정보를 visited PLMN 내의 UDM 에 제공할 수 있다. visited PLMN 내의 UDM은 H-UDM으로부터 수신한 단말에 대한 context 정보를 V-AF에게 전송할 수 있다.
3. V-AF는 획득한 V-SMF 정보 및 단말 식별자 정보를 사용하여 V-SMF 에 단말 주소 정보를 요청한다. 해당 요청 메시지는 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등) 과 PDU 세션 식별자 정보를 포함할 수 있다.
4. V-SMF 는 V-AF 로부터 수신한 정보와 대응되는 단말에 대한 IP 주소 정보(IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 회신한다. V-AF 는 획득한 단말 IP 주소 정보와 단말 식별자 정보를 연관하여 저장하고, 해당 단말에 대해서 수집한 어플리케이션 정보 또한 같이 연관하여 저장하고 관리할 수 있다. 이러한, 연관 저장을 통해서 NWDAF 등 타 NF 로부터 수신하는 단말 식별자를 포함하는 단말 관련 정보 제공 요청에 대해서 특정 단말의 어플리케이션 정보를 특정하고, 해당 요청에 대한 응답을 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다. 이하, 도 5에 도시된 세션 정보 획득에 관한 프로세스를 설명한다.
1. V-AF(visited PLMN 에 위치한 AF)에서 특정 단말에 대한 세션 정보를 획득하기 위해 UE context 정보 요청을 visited PLMN 내부에 있는 UDM 에 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 SMF로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보를 포함할 수 있다. 요청 메시지는 HPLMN 식별자 정보를 더 포함할 수 있다.
2. Visited PLMN 내에 있는 UDM은 단말에 대한 context 정보를 찾을 수 없을 수 있다. Visited PLMN 내의 UDM은 단말 식별자 정보와 Vsited PLMN 내에 저장되어 있는 HPLMN 식별자 정보 또는 V-AF에서 제공한 HPLMN 식별자 정보를 기반으로 단말 가입자 정보를 저장하고 있는 UDM (HPLMN 내 UDM; H-UDM) 을 발견 및 선택하고, H-UDM에 대한 정보를 V-AF에 전송할 수 있다.
3. V-AF는 획득한 H-UDM 정보를 사용하여, H-UDM 에 특정 단말에 대한 세션 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, visited PLMN 식별자, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 SMF 로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보가 포함되어 있을 수 있다. H-UDM V-AF 로부터 수신한 정보를 기반으로 다음의 동작을 수행할 수 있다. 앞의 도 2 또는 도 3의 절차 등을 통해서 저장하고 있는 해당 단말에 대한 PDU 세션을 관리하는 V-SMF 정보 (V-SMF 식별자 및 주소 정보)와 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 해당 단말 서비스 담당 PCF 및 BSF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말에 대한 context 정보를 V-AF 에 제공할 수 있다. 만약, 해당 단말에 대한 PDU 세션을 관리하는 SMF 가 H-SMF 인 경우, UDM 은 H-SMF 에 대한 식별자 및 주소 정보를 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 해당 단말 서비스 담당 PCF 및 BSF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말에 대한 context 정보와 같이 V-AF 에 제공할 수 있다.
4. V-AF는 획득한 V-SMF 정보 및 단말 식별자 정보를 사용하여 V-SMF에 단말 주소 정보를 요청한다. 해당 요청 메시지는 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등) 과 PDU 세션 식별자 정보가 포함되어 있을 수 있다. 만약, H-SMF 에 대한 정보를 앞의 단계에서 수신한 경우, V-AF 는 H-SMF 를 대상으로 위의 요청을 수행할 수 있다.
5. V-SMF는 V-AF로부터 수신한 정보와 대응되는 단말에 대한 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 회신한다. 만약, 앞의 절차가 H-SMF 에 대해서 수행되었다면, H-SMF 가 단말에 대한 IP 주소 정보를 V-AF 에 제공할 수 있다. V-AF는 획득한 단말 IP 주소 정보와 단말 식별자 정보를 연관하여 저장하고, 해당 단말에 대해서 수집한 어플리케이션 정보 또한 같이 연관하여 저장하고 관리할 수 있다. 이러한, 연관 저장을 통해서 NWDAF 등 타 NF 로부터 수신하는 단말 식별자를 포함하는 단말 관련 정보 제공 요청에 대해서 특정 단말의 어플리케이션 정보를 특정하고, 해당 요청에 대한 응답을 수행할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 전자 디바이스의 블록도를 나타낸다.
전자 디바이스(600)는 본 개시에서 설명되는 임의의 엔티티 중 하나를 구현할 수 있다. 예를 들어, 전자 디바이스(600)는 도 1 내지 도 5, 도 6 및 도 7을 통해 설명된 도시된 UE 및 복수의 NF들 중 하나를 구현할 수 있다. 전자 디바이스(600)는 제어기(610), 메모리(620), 및 송수신기(630)를 포함할 수 있다.
제어기(610)는 전자 디바이스(600) 내의 다른 엘리먼트들(예를 들어, 메모리(602) 및 송수신기(630))과 연결되어, 다른 엘리먼트들의 동작을 제어할 수 있다. 제어기(610)는 전자 디바이스(600)가 적어도 하나의 동작을 수행하도록 하기 위해, 제어기(610) 자신 및 전자 디바이스(600)의 다른 엘리먼트들을 제어할 수 있다. 전자 디바이스(600)의 동작은 실질적으로 제어기(610)에 의해 실행되는 것으로 해석될 수 있다. 제어기(610)는 적어도 하나의 프로세서를 통해 구현될 수 있다.
메모리(620)는 정보의 전송을 위한 매체와 구별될 수 있도록 '비-일시적 컴퓨터-판독가능 저장 매체(non-transitory computer readable storage medium)'로서 지칭될 수 있다. 메모리(620)는 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), 하드 디스크, CD-ROM, SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 통하여 구현될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 정보를 저장 및 판독할 수 있는 가능한 모든 종류의 저장 매체를 통해 구현될 수 있다. 메모리(620)는 제어기(610)에 의해 실행 가능한 명령들을 저장할 수 있다. 명령들이 제어기(610)에 의해 실행되는 경우 제어기(610)(또는 전자 디바이스(600))는 본 개시에서 설명되는 전자 디바이스(600)의 동작들 중 적어도 하나를 실행할 수 있다. 메모리(620)는 제어기(610)의 동작을 위해 필요한 일시적 또는 영구적 데이터를 더 저장할 수도 있다.
송수신기(630)는 통신을 위해 필요한 회로(즉, 통신 회로(communication circuitry))를 포함할 수 있다. 전자 장치(600)는 송수신기(630)를 통해 다른 장치와 통신을 수행할 수 있다. 송수신기(630)는 LTE(long term evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(code division multiple access), OFDM(orthogonal frequency division multiplexing), 블루투스, 등과 같은 다양한 무선 액세스 기술들 중 적어도 하나를 지원할 수 있으며, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 송수신기(630)는 알려진 임의의 무선 액세스 기술들을 이용하여 전자 장치(600)에 대해 통신 기능을 제공할 수 있다.
도 7는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다. 이하, 도 7에 도시된 세션 정보 획득에 관한 프로세스를 설명한다.
1. V-AF(visited PLMN 에 위치한 AF)에서 특정 단말에 대한 세션 정보를 획득하기 위해 UE ID/session 정보 요청을 visited PLMN 내부에 있는 NEF(network exposure function) 에 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 단말 세션 정보 요청 지시자, SMF로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 요청 메시지는 HPLMN 식별자 정보 및 VPLMN 식별자 또한 포함할 수 있다.
2. Visited PLMN 내에 있는 NEF은 로밍 단말의 HPLMN 식별자를 확인하고, HPLMN 의 NEF 에 UE ID/session 정보 요청을 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지는 절차 1에서 V-AF 로부터 수신한 정보를 포함할 수 있다.
3. H-NEF는 V-NEF 로부터 수신한 UE ID/session 정보 요청 메시지 내 포함된 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보와 SMF 로 설정된 NF type 정보를 H-UDM 에 전송하면서 단말의 세션을 관리하는 SMF 정보를 요청할 수 있다. H-UDM 은 H-NEF 로부터 수신한 정보를 기반으로 저장하고 있는 해당 단말에 대한 PDU 세션을 관리하는 SMF 정보 (SMF 식별자 및 주소 정보, PLMN 식별자)와 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 해당 단말 서비스 담당 PCF 및 BSF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말에 대한 context 정보를 H-NEF 에 제공할 수 있다.
4. H-NEF는 획득한 SMF 정보 및 단말 식별자 정보를 사용하여 SMF에 단말 주소 정보를 요청한다. 해당 요청 메시지는 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등) 과 PDU 세션 식별자 정보를 포함할 수 있다. 해당 동작에서 H-NEF는 HPLMN 에 배치된 SMF 에 대한 정보를 H-UDM 으로부터 회신한 경우, H-SMF 에 단말 주소 정보 요청을 직접 수행할 수 있다. 만약, 절차 3에서 H-UDM 이 제공한 SMF 가 VPLMN 에 배치된 SMF (V-SMF) 인 경우, H-NEF 는 V-NEF 에 V-SMF 정보를 제공하고, V-NEF 가 단말 주소 정보 요청 동작을 V-SMF 대상으로 수행하도록 유도할 수 있다.
5. SMF는 H-NEF로부터 수신한 정보와 대응되는 단말에 대한 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 회신한다.
6. H-NEF는 획득한 단말에 대한 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 V-NEF 에 전송한다.
7. V-NEF는 V-AF에 절차 1에 대한 응답으로 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 맵핑된 단말 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 제공할 수 있다. V-AF는 획득한 단말 IP 주소 정보와 단말 식별자 정보를 연관하여 저장하고, 해당 단말에 대해서 수집한 어플리케이션 정보 또한 같이 연관하여 저장하고 관리할 수 있다. 이러한, 연관 저장을 통해서 NWDAF 등 타 NF 로부터 수신하는 단말 식별자를 포함하는 단말 관련 정보 제공 요청에 대해서 특정 단말의 어플리케이션 정보를 특정하고, 해당 요청에 대한 응답을 수행할 수 있다.
도 8는 본 개시의 일 실시예에 따른 로밍 단말에 대한 세션 정보 획득 방법을 나타낸다. 이하, 도 8에 도시된 세션 정보 획득에 관한 프로세스를 설명한다.
1. V-AF(visited PLMN 에 위치한 AF)에서 특정 단말에 대한 세션 정보를 획득하기 위해 UE ID/session 정보 요청을 visited PLMN 내부에 있는 NEF 에 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 단말 세션 정보 요청 지시자, SMF로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 요청 메시지는 HPLMN 식별자 정보 및 VPLMN 식별자 또한 포함할 수 있다.
2. Visited PLMN 내에 있는 NEF은 로밍 단말의 HPLMN 식별자를 확인하고, HPLMN 의 H-NEF 주소 및 식별자 정보를 V-AF 에 전송할 수 있다.
3. V-AF는 획득한 H-NEF 에 UE ID/session 정보 요청을 전송할 수 있다. 해당 요청 메시지 내에는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 단말 세션 정보 요청 지시자, SMF로 설정된 serving SMF 정보 요청을 위한 NF type 정보 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
4. H-NEF는 V-AF 로부터 수신한 ID/session 정보 요청 메시지 내 포함된 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보와 SMF 로 설정된 NF type 정보를 H-UDM 에 전송하면서 단말의 세션을 관리하는 SMF 정보를 요청할 수 있다. H-UDM 은 H-NEF 로부터 수신한 정보를 기반으로 저장하고 있는 해당 단말에 대한 PDU 세션을 관리하는 SMF 정보 (SMF 식별자 및 주소 정보, PLMN 식별자)와 단말 식별자 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등), PDU 세션 식별자, 해당 단말 서비스 담당 PCF 및 BSF 식별자 및 주소 정보 중 적어도 하나를 포함하는 단말에 대한 context 정보를 H-NEF 에 제공할 수 있다.
5. H-NEF는 획득한 SMF 정보 및 단말 식별자 정보를 사용하여 SMF에 단말 주소 정보를 요청한다. 해당 요청 메시지는 AF 식별자, DNN 및 S-NSSAI, 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등) 과 PDU 세션 식별자 정보가 포함되어 있을 수 있다. 해당 동작에서 H-NEF 는 HPLMN 에 배치된 SMF 에 대한 정보를 H-UDM 으로부터 회신한 경우, H-SMF 에 단말 주소 정보 요청을 직접 수행할 수 있다. 만약, H-UDM 이 제공한 SMF 가 VPLMN 에 배치된 SMF (V-SMF) 인 경우, H-NEF 는 V-NEF 에 V-SMF 정보를 제공하고, V-NEF 가 단말 주소 정보 요청 동작을 V-SMF 대상으로 수행하도록 유도할 수 있다.
6. SMF는 앞의 절차 5에 대한 응답 메시지로 단말 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 회신한다.
7. H-NEF는 획득한 단말에 대한 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등)를 V-AF 에 전송한다. 해당 메시지는 단말 식별자 정보 (SUPI 또는 GPSI 또는 어플리케이션/PLMN 특정 식별자 등)와 맵핑된 단말 IP 주소 정보 (IPv4 address or IPv6 Prefix 등) 을 포함할 수 있다. V-AF는 획득한 단말 IP 주소 정보와 단말 식별자 정보를 연관하여 저장하고, 해당 단말에 대해서 수집한 어플리케이션 정보 또한 같이 연관하여 저장하고 관리할 수 있다. 이러한, 연관 저장을 통해서 NWDAF 등 타 NF 로부터 수신하는 단말 식별자를 포함하는 단말 관련 정보 제공 요청에 대해서 특정 단말의 어플리케이션 정보를 특정하고, 해당 요청에 대한 응답을 수행할 수 있다.
본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (17)

  1. 무선 통신 시스템에서 H-PCF(home-policy control function)에 의해 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법으로서,
    V-SMF(visited-session management function)로부터 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청을 수신한 H-SMF(home-session management function)와 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하는 단계;
    상기 단말에 대한 바인딩 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지를 H-BSF(home binding support function)로 전송하는 단계를 포함하는,
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 세션 관리 정책 연관 절차를 수행하는 단계는:
    상기 H-SMF로부터 상기 단말의 식별자, PDU 세션의 식별자, DNN(data network name), S-NSSAI(single-network slice selection assistance information), 바인딩 정보 생성 지시자, 상기 V-SMF가 속한 VPLMN(visited public land mobile network)의 식별자 중 적어도 하나를 수신하는 단계; 및
    상기 H-SMF로 상기 PDU 세션에 대한 정책 정보를 전송하는 단계를 포함하는,
    방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 생성된 바인딩 정보를 등록하기 위한 메시지는 VPLMN의 식별자, 상기 단말의 식별자, DNN, S-NSSAI, 상기 PDU 세션의 식별자, 상기 단말에게 할당된 IP 주소, 바인딩 정보 생성 및 공유 지시자, 상기 H-PCF의 식별자, 상기 H-PCF의 주소 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는,
    방법.
  4. 무선 통신 시스템에서 V-SMF(visited-session management function)에 의해 로밍 단말에 대한 바인딩 정보를 관리하기 위한 방법으로서,
    AMF(access & mobility function)으로부터 단말에 대한 PDU 세션 생성 요청을 수신하는 단계;
    UDM(unified data management)으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 획득하는 단계;
    V-PCF(visited-policy control function)과 상기 단말에 대한 세션 관리 정책 연관(session management policy association) 절차를 수행하는 단계 ― 상기 V-PCF는 V-BSF(visited-binding support function)에 상기 단말에 대한 바인딩 정보를 등록함 ―; 및
    상기 단말에게 PDU 세선 생성 수락 메시지를 상기 AMF를 통해 전송하는 단계를 포함하는,
    방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 UDM에 상기 단말과 관련하여 상기 V-SMF에 대한 정보를 등록하는 단계를 더 포함하고,
    상기 V-SMF에 대한 정보는 상기 V-SMF의 식별자 및 상기 V-SMF의 주소 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 UDM에 상기 V-SMF에 대한 정보와 함께, 상기 단말의 식별자, PDU 세션의 식별자, DNN(data network name), S-NSSAI(single-network slice selection assistance information), VPLMN(visited public land mobile network)의 식별자, 상기 단말의 IP 주소, 상기 V-PCF에 대한 정보, 상기 V-BSF에 대한 정보 및 상기 PDU 세션에 맵핑되는 어플리케이션 식별자 정보 중 적어도 하나를 등록하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  7. 제4 항에 있어서,
    상기 단말에 대한 PDU 세션 생성 요청은 PDU 세션의 식별자, h-PLMN(home-public land mobie network)의 식별자,상기 단말의 식별자, DNN, S-NSSAI 및 바인딩 정보 생성 지시자 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)에 의해 단말에 대한 컨텍스트를 획득하기 위한 방법으로서,
    VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계; 및
    상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 VPLMN 내의 UDM이 H-UDM(home-UDM)으로부터 획득한 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하는 단계를 포함하는,
    방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 단말에 대한 컨텍스트 정보로부터 획득된 V-SMF(visited-session management function) 대한 정보 및 상기 단말의 식별자 정보에 기초하여 상기 V-SMF에게 상기 단말의 주소에 대한 정보를 요청하는 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 V-SMF로부터 상기 단말의 주소에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  10. 제8 항에 있어서,
    상기 단말에 대한 컨텍스트 정보는 상기 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션을 관리하는 V-SMF에 대한 정보, 상기 단말의 식별자, 상기 PDU 세션의 식별자, 및 상기 단말을 담당하는 PCF(policy control function) 및 BSF(binding support function)의 식별자들 및 주소들 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)에 의해 단말에 대한 컨텍스트를 획득하기 위한 방법으로서,
    VPLMN(visited public land mobile network) 내의 UDM(unified data management)에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계;
    상기 요청에 대한 응답으로, 상기 VPLMN 내의 UDM으로부터 상기 단말에 대한 가입자 정보를 저장하는 H-UDM(home-unified data management)에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 H-UDM에게 상기 단말에 대한 컨텍스트를 요청하는 단계; 및
    상기 H-UDM으로부터 상기 단말에 대한 컨텍스트를 수신하는 단계를 포함하는,
    방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 단말에 대한 컨텍스트 정보로부터 획득된 V-SMF(visited-session management function) 대한 정보 및 상기 단말의 식별자 정보에 기초하여 상기 V-SMF에게 상기 단말의 주소에 대한 정보를 요청하는 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 V-SMF로부터 상기 단말의 주소에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  13. 제11 항에 있어서,
    상기 단말에 대한 컨텍스트 정보는 상기 단말에 대한 PDU(protocol data unit) 세션을 관리하는 V-SMF에 대한 정보, 상기 단말의 식별자, 상기 PDU 세션의 식별자, 및 상기 단말을 담당하는 PCF(policy control function) 및 BSF(binding support function)의 식별자들 및 주소들 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 H-PCF(home-policy control function)를 위한 전자 디바이스로서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함하고,
    상기 제어기는 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항의 방법에 따라 동작하도록 구성되는,
    전자 디바이스.
  15. 무선 통신 시스템에서 V-SMF(visited-session management function)를 위한 전자 디바이스로서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함하고,
    상기 제어기는 제4 항 내지 제7 항 중 어느 한 항의 방법에 따라 동작하도록 구성되는,
    전자 디바이스.
  16. 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)를 위한 전자 디바이스로서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함하고,
    상기 제어기는 제8 항 내지 제10 항 중 어느 한 항의 방법에 따라 동작하도록 구성되는,
    전자 디바이스.
  17. 무선 통신 시스템에서 V-AF(visited-application function)를 위한 전자 디바이스로서,
    송수신기; 및
    상기 송수신기에 연결된 제어기를 포함하고,
    상기 제어기는 제11 항 내지 제13 항 중 어느 한 항의 방법에 따라 동작하도록 구성되는,
    전자 디바이스.
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WO2022116855A1 (zh) * 2020-12-04 2022-06-09 大唐移动通信设备有限公司 协议数据单元pdu会话的管理方法和装置

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