WO2024237754A1 - 무선 통신 시스템에서 공중 육상 이동 네트워크를 선택하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents
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- WO2024237754A1 WO2024237754A1 PCT/KR2024/095581 KR2024095581W WO2024237754A1 WO 2024237754 A1 WO2024237754 A1 WO 2024237754A1 KR 2024095581 W KR2024095581 W KR 2024095581W WO 2024237754 A1 WO2024237754 A1 WO 2024237754A1
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- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
Definitions
- the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a device and method for selecting a public land mobile network (PLMN) in a wireless communication system.
- PLMN public land mobile network
- Wireless access systems are being widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
- wireless access systems are multiple access systems that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
- multiple access systems include CDMA (code division multiple access) systems, FDMA (frequency division multiple access) systems, TDMA (time division multiple access) systems, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) systems, and SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access) systems.
- enhanced mobile broadband (eMBB) communication technology is being proposed compared to the existing radio access technology (RAT).
- RAT radio access technology
- a communication system that considers reliability and latency-sensitive services/UE (user equipment) as well as mMTC (massive machine type communications) that connects a large number of devices and objects to provide various services anytime and anywhere is being proposed.
- Various technology configurations are being proposed for this.
- the present disclosure relates to a device and method for performing signal level-based network selection in a wireless communication system.
- the present disclosure relates to a device and method for determining whether a terminal can apply SENSE (signal level enhanced network selection) based on an access technology in a wireless communication system.
- SENSE signal level enhanced network selection
- the present disclosure relates to a device and method for determining whether SENSE can be applied based on whether an access technology related to a signal threshold is supported in a wireless communication system.
- the present disclosure relates to a device and method for performing public land mobile network (PLMN) selection based on the applicability of SENSE in a wireless communication system.
- PLMN public land mobile network
- the present disclosure relates to a device and method for determining a PLMN selection method based on whether SENSE is applicable in a wireless communication system.
- a method performed by a terminal in a wireless communication system includes the steps of determining whether signal level enhanced network selection (SENSE) is applicable, and performing PLMN (Public land mobile network) selection based on the SENSE applicability, wherein if SENSE is applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a signal threshold, and if SENSE is not applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a priority, and whether SENSE is applicable can be determined based on whether the terminal supports at least one access technology among access technologies related to a signal threshold set in a universal subscriber identity module (USIM).
- SENSE signal level enhanced network selection
- PLMN Public land mobile network
- a terminal in a wireless communication system, includes a transceiver, and a processor connected to the transceiver, wherein the processor determines whether signal level enhanced network selection (SENSE) is applicable and controls to perform PLMN (Public land mobile network) selection based on whether SENSE is applicable, wherein if SENSE is applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a signal threshold, and if SENSE is not applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a priority, and whether SENSE is applicable can be determined based on whether the terminal supports at least one access technology among access technologies related to a signal threshold set in a universal subscriber identity module (USIM).
- SENSE signal level enhanced network selection
- PLMN Public land mobile network
- a communication device includes at least one processor, and at least one computer memory coupled to the at least one processor and storing instructions that, when executed by the at least one processor, direct operations, the operations including: determining whether signal level enhanced network selection (SENSE) is applicable; and performing public land mobile network (PLMN) selection based on whether the SENSE is applicable, wherein if the SENSE is applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a signal threshold, and if the SENSE is not applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a priority, and whether the SENSE is applicable can be determined based on whether the terminal supports at least one access technology among access technologies related to a signal threshold set in a universal subscriber identity module (USIM).
- SENSE signal level enhanced network selection
- PLMN public land mobile network
- a non-transitory computer-readable medium storing at least one instruction includes the at least one instruction executable by a processor, the at least one instruction controlling a device to determine whether signal level enhanced network selection (SENSE) is applicable and to perform public land mobile network (PLMN) selection based on the SENSE applicability, wherein if SENSE is applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a signal threshold, and if SENSE is not applicable to the terminal, the PLMN selection is performed based on a priority, and whether SENSE is applicable can be determined based on whether the terminal supports at least one access technology among access technologies related to a signal threshold set in a universal subscriber identity module (USIM).
- SENSE signal level enhanced network selection
- PLMN public land mobile network
- the present disclosure can determine whether SENSE is applicable based on whether an access technology related to a signal threshold is supported in a wireless communication system.
- the present disclosure can prevent PLMN selection of a terminal due to an invalid configuration in a universal subscriber identity module (USIM).
- USIM universal subscriber identity module
- Figure 1 illustrates an example of a communication system applicable to the present disclosure.
- FIG. 2 illustrates an example of a user equipment (UE) applicable to the present disclosure.
- UE user equipment
- FIG. 3 illustrates an example of functional separation of a next generation radio access network (NG-RAN) and a 5th generation core (5GC) applicable to the present disclosure.
- NG-RAN next generation radio access network
- 5GC 5th generation core
- FIG. 4 illustrates an example of a general architecture of a 5G (5th generation) system applicable to the present disclosure.
- FIG. 5 illustrates an example of an operation procedure of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
- the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
- a specific operation described as being performed by the base station in this document may in some cases be performed by an upper node of the base station.
- the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), a gNode B (gNB), an ng-eNB, an advanced base station (ABS), or an access point.
- eNB eNode B
- gNB gNode B
- ABS advanced base station
- the term terminal may be replaced with terms such as user equipment (UE), mobile station (MS), subscriber station (SS), mobile subscriber station (MSS), mobile terminal, or advanced mobile station (AMS).
- UE user equipment
- MS mobile station
- SS subscriber station
- MSS mobile subscriber station
- AMS advanced mobile station
- the transmitter refers to a fixed and/or mobile node that provides data service or voice service
- the receiver refers to a fixed and/or mobile node that receives data service or voice service.
- a mobile station in the case of uplink, can be a transmitter and a base station can be a receiver.
- a mobile station in the case of downlink, can be a receiver and a base station can be a transmitter.
- Embodiments of the present disclosure may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems, namely IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP Long Term Evolution (LTE) system, 3GPP 5th generation (5G) NR (New Radio) system and 3GPP2 system, and in particular, embodiments of the present disclosure may be supported by 3GPP TS (technical specification) 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents.
- 3GPP TS technical specification
- embodiments of the present disclosure may be applied to other wireless access systems and are not limited to the above-described system.
- they may be applied to systems applied after the 3GPP 5G NR system and are not limited to a specific system.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- LTE may refer to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 may be referred to as LTE-A
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 may be referred to as LTE-A pro.
- 3GPP NR may refer to technology after TS 38.xxx Release 15.
- 3GPP 6G may refer to technology after TS Release 17 and/or Release 18. “xxx” refers to a standard document detail number.
- LTE/NR/6G may be collectively referred to as a 3GPP system.
- abbreviations, and other background technologies that may be used in this document refer to the following standards documents published prior to this document.
- terms, abbreviations, and other background technologies related to LTE/EPS refer to the 36.xxx series, 23.xxx series, and 24.xxx series
- terms, abbreviations, and other background technologies related to NR (new radio)/5GS refer to the 38.xxx series, 23.xxx series, and 24.xxx series.
- the three key requirement areas for 5G include (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB), (2) Massive Machine Type Communication (mMTC), and (3) Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC).
- eMBB Enhanced Mobile Broadband
- mMTC Massive Machine Type Communication
- URLLC Ultra-reliable and Low Latency Communications
- KPI Key Performance Indicator
- Figure 1 illustrates an example of a communication system applied to the present disclosure.
- a communication system (100) applied to the present disclosure includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (e.g., 5G NR, LTE) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- the wireless device may include a robot (100a), a vehicle (100b-1, 100b-2), an XR (extended reality) device (100c), a hand-held device (100d), a home appliance (100e), an IoT (Internet of Thing) device (100f), and an AI (artificial intelligence) device/server (100g).
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
- the vehicles (100b-1, 100b-2) may include unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones).
- UAVs unmanned aerial vehicles
- the XR devices (100c) include augmented reality (AR)/virtual reality (VR)/mixed reality (MR) devices, and may be implemented in the form of a head-mounted device (HMD), a head-up display (HUD) equipped in a vehicle, a television, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, digital signage, a vehicle, a robot, etc.
- HMD head-mounted device
- HUD head-up display
- the portable devices (100d) may include a smartphone, a smart pad, a wearable device (e.g., a smart watch, smart glasses), a computer (e.g., a laptop, etc.), etc.
- the home appliances (100e) may include a TV, a refrigerator, a washing machine, etc.
- the IoT devices (100f) may include sensors, smart meters, etc.
- the base station (120) and network (130) may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device (120a) may act as a base station/network node to other wireless devices.
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (130) via a base station (120).
- AI technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (100g) via a network (130).
- the network (130) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (120)/network (130), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station (120)/network (130).
- vehicles can communicate directly (e.g., V2V (vehicle to vehicle)/V2X (vehicle to everything) communication).
- an IoT device (100f) (e.g., a sensor) can communicate directly with another IoT device (e.g., a sensor) or another wireless device (100a to 100f).
- Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a to 100f)/base stations (120), and base stations (120)/base stations (120).
- the wireless communication/connection can be established through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or, D2D communication), and communication between base stations (150c) (e.g., relay, IAB (integrated access backhaul)).
- 5G NR wireless access technologies
- uplink/downlink communication 150a
- sidelink communication 150b
- D2D communication communication between base stations (150c)
- IAB integrated access backhaul
- the wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
- various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
- resource allocation processes etc.
- Figure 2 illustrates an example of a UE applicable to the present disclosure.
- the UE (200) may include a processor (202), a memory (204), a transceiver (206), one or more antennas (208), a power management module (241), a battery (242), a display (243), a keypad (244), a SIM (Subscriber Identification Module) card (245), a speaker (246), and a microphone (247).
- a processor 202
- a memory 204
- a transceiver 206
- one or more antennas 208
- a power management module (241
- a battery a display
- 243 a keypad
- SIM Subscriber Identification Module
- the processor (202) may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts disclosed herein.
- the processor (202) may be configured to control one or more other components of the UE (200) to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts disclosed herein.
- a layer of a radio interface protocol may be implemented in the processor (202).
- the processor (202) may include an ASIC, other chipset, logic circuitry and/or data processing devices.
- the processor (202) may be an application processor.
- the processor (202) may include at least one of a DSP, a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), and a modem (modulator and demodulator).
- the memory (204) is operatively coupled with the processor (202) and can store various information for operating the processor (202).
- the memory (204) can include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
- modules e.g., procedures, functions, etc.
- the modules can be stored in the memory (204) and executed by the processor (202).
- the memory (204) can be implemented within the processor (202) or external to the processor (202), in which case it can be communicatively coupled with the processor (202) via various methods known in the art.
- a transceiver (206) is operatively coupled to the processor (202) and can transmit and/or receive wireless signals.
- the transceiver (206) can include a transmitter and a receiver.
- the transceiver (206) can include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
- the transceiver (206) can control one or more antennas (208) to transmit and/or receive wireless signals.
- the power management module (241) can manage power of the processor (202) and/or the transceiver (206).
- the battery (242) can supply power to the power management module (241).
- the display (243) can output the result processed by the processor (202).
- the keypad (244) can receive input to be used by the processor (202).
- the keypad (244) can be displayed on the display (243).
- SIM card (245) is an integrated circuit for securely storing an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and associated keys, and can be used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones or computers. Contact information can also be stored on many SIM cards.
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- the speaker (246) can output sound-related results processed by the processor (202).
- the microphone (247) can receive sound-related input to be used by the processor (202).
- a UE may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
- a base station may operate as a receiver in UL and as a transmitter in DL.
- a base station may be referred to as a Node B, an eNode B (eNB), a gNB, and may not be limited to a specific form.
- each UE may include a communication device, a control device, a memory device, and additional components.
- the communication device may include a communication circuit and a transceiver.
- the communication circuit may include one or more processors and/or one or more memories.
- the transceiver may include one or more transceivers and/or one or more antennas.
- the control device is electrically connected to the communication device, the memory device, and the additional components, and may control the overall operation of each UE.
- control device may control the electrical/mechanical operation of each UE based on a program/code/command/information stored in the memory device.
- the control device may transmit information stored in the memory device to an external device (e.g., another communication device) via the communication device via a wireless/wired interface, or may store information received from an external device (e.g., another communication device) via the communication device via a wireless/wired interface in the memory device.
- the additional components may be configured in various ways depending on the type of the UE.
- the additional components may include at least one of a power unit/battery, an input/output (I/O) device (e.g., an audio I/O port, a video I/O port), a driving device, and a computing device.
- I/O input/output
- the UE is not limited thereto, and may be implemented in the form of a robot (100a in FIG. 1), a vehicle (100b-1 and 100b-2 in FIG. 1), an XR device (100c in FIG. 1), a portable device (100d in FIG. 1), a home appliance (100e in FIG. 1), an IoT device (100f in FIG.
- UE can be used in mobile or fixed locations depending on the use case/service.
- each component, device/part and/or module of the UE may all be connected to each other via wired interfaces, or at least some of them may be connected wirelessly via communication devices.
- each component, device/part and/or module of the UE may further include one or more elements.
- the control device may be configured by a set of one or more processors.
- the control device may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing unit and a memory control processor.
- the memory device may be configured by a RAM, a DRAM (Dynamic RAM), a ROM, a flash memory, a volatile memory, a nonvolatile memory and/or a combination thereof.
- the 5G system is an advanced technology from the 4th generation LTE mobile communication technology. It supports new radio access technology (RAT: Radio Access Technology), extended LTE (eLTE) as an extended technology of LTE (Long Term Evolution), and non-3GPP (e.g., WLAN) access through the evolution or clean-state structure of the existing mobile communication network structure.
- RAT Radio Access Technology
- eLTE extended LTE
- WLAN non-3GPP
- 5G systems are defined as service-based, and the interaction between network functions (NF) within the architecture for 5G systems can be expressed in two ways as follows.
- NF network functions
- - Reference point representation Represents the interaction between NF services within NFs described by a point-to-point reference point (e.g., N11) between two NFs (e.g., AMF and SMF).
- a point-to-point reference point e.g., N11
- two NFs e.g., AMF and SMF.
- Network functions e.g., AMF
- CP Control Plane
- This representation also includes point-to-point reference points, if required.
- 5GC may include various components, some of which include access and mobility management function (AMF), session management function (SMF), policy control function (PCF), user plane function (UPF), application function (AF), unified data management (UDM), and non-3GPP interworking function (N3IWF).
- AMF access and mobility management function
- SMF session management function
- PCF policy control function
- UPF user plane function
- AF application function
- UDM unified data management
- N3IWF non-3GPP interworking function
- the UE connects to the data network via the UPF through the next generation radio access network (NG-RAN) including the gNB.
- NG-RAN next generation radio access network
- the UE can receive data services via untrusted non-3GPP access, for example, a wireless local area network (WLAN).
- WLAN wireless local area network
- an N3IWF can be deployed.
- the N3IWF performs the function of managing interworking between non-3GPP access and 5G system.
- UE When UE is connected to non-3GPP access (e.g. WiFi, also known as IEEE 802.11), UE can be connected to 5G system through N3IWF.
- N3IWF performs control signaling with AMF and connects to UPF through N3 interface for data transmission.
- AMF can manage access and mobility in 5G systems.
- AMF can perform the function of managing NAS (non-access stratum) security.
- AMF can perform the function of handling mobility in idle state.
- UPF performs the function of a gateway for transmitting and receiving user data.
- UPF node can perform all or part of the user plane functions of S-GW (serving gateway) and P-GW (packet data network gateway) of 4th generation mobile communication.
- the UPF acts as an interface between the next generation RAN (NG-RAN) and the core network, and is an element that maintains the data path between the gNB and the SMF.
- the UPF acts as a mobility anchor point when the UE moves across the area served by the gNB.
- the UPF can perform the function of handling PDUs.
- the UPF can route packets.
- the UPF can also act as an anchor point for mobility with other 3GPP networks (e.g., RAN defined before 3GPP Release-15), such as UTRAN (UMTS (universal mobile telecommunications system) terrestrial radio access network)), E-UTRAN (evolved-UTRAN) or GERAN (GSM (global system for mobile communication)/EDGE (enhanced data rates for global evolution) radio access network).
- UTRAN Universal Mobile telecommunications system
- E-UTRAN evolved-UTRAN
- GSM global system for mobile communication
- EDGE enhanced data rates for global evolution
- PCF is a node that controls the operator's policy.
- AF is a server that provides various services to UE.
- UDM is a server that manages subscriber information, such as the HSS (home subscriber server) of 4th generation mobile communication.
- UDM (460) stores and manages subscriber information in a unified data repository (UDR).
- SMF can perform the function of allocating IP (Internet protocol) address of UE. And, SMF can control PDU (protocol data unit) session.
- IP Internet protocol
- PDU protocol data unit
- FIG. 3 illustrates an example of functional separation of NG-RAN and 5GC (5th generation core) applicable to the present disclosure.
- the UE is connected to a data network (DN) through a next-generation RAN.
- a control plane function (CPF) node performs all or part of the functions of a mobility management entity (MME) of 4th generation mobile communication, and all or part of the control plane functions of a serving gateway (S-GW) and a PDN gateway (P-GW).
- MME mobility management entity
- S-GW serving gateway
- P-GW PDN gateway
- the CPF node includes an AMF and an SMF.
- the UPF node functions as a gateway through which user data is transmitted and received.
- the authentication server function (AUSF) authenticates and manages the UE.
- the Network Slice Selection Function (NSSF) is a node for network slicing as described below.
- the network exposure function provides a mechanism to securely expose services and features of the 5G core.
- N1 represents a reference point between the UE and the AMF.
- N2 represents a reference point between the (R)AN and the AMF.
- N3 represents a reference point between the (R)AN and the UPF.
- N4 represents a reference point between the SMF and the UPF.
- N5 represents a reference point between the PCF and the AF.
- N6 represents a reference point between the UPF and the DN.
- N7 represents a reference point between the SMF and the PCF.
- N8 represents a reference point between the UDM and the AMF.
- N9 represents a reference point between the UPFs.
- N10 represents a reference point between the UDM and the SMF.
- N11 represents a reference point between the AMF and the SMF.
- N12 represents a reference point between the AMF and the AUSF.
- N13 represents a reference point between the UDM and the AUSF.
- N14 represents a reference point between the AMFs.
- N15 represents a reference point between a PCF and an AMF in a non-roaming scenario, and a reference point between an AMF and a PCF of a visited network in a roaming scenario.
- N16 represents a reference point between SMFs.
- N22 represents a reference point between an AMF and an NSSF.
- N30 represents a reference point between a PCF and an NEF.
- N33 may represent a reference point between an AF and an NEF, and the entities and interfaces described above may be configured with reference to those described in standard documents published before this document.
- N58 represents a reference point between an AMF and an NSSAAF.
- N59 represents a reference point between a UDM and an NSSAAF.
- N80 represents a reference point between an AMF and an NSACF.
- N81 represents a reference point between an SMF and an NSACF.
- the radio interface protocol is based on the 3GPP radio access network standard.
- the radio interface protocol is divided horizontally into the physical layer, data link layer, and network layer, and vertically into the user plane for data information transmission and the control plane for control signal transmission.
- Protocol layers can be divided into L1 (layer-1), L2 (layer-2), and L3 (layer-3) based on the three lower layers of the open systems interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems.
- OSI open systems interconnection
- FIG. 4 illustrates an example of a general architecture of a 5G (5th generation) system applicable to the present disclosure.
- the AS (access stratum) layer may include a physical (PHY) layer, a medium access control layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a radio resource control (RRC) layer, and operations based on each layer may be performed by referring to matters described in standard documents published prior to this document.
- PHY physical
- RLC radio link control
- PDCP packet data convergence protocol
- RRC radio resource control
- the present disclosure relates to a method and apparatus for selecting a public land mobile network (PLMN) in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure relates to a device and method for determining whether a terminal can apply SENSE (signal level enhanced network selection) based on whether an access technology related to a signal threshold is supported, and performing PLMN selection based on whether SENSE is applicable.
- SENSE signal level enhanced network selection
- the terminal can obtain system information broadcast from a base station, and camp on a suitable cell by selecting the appropriate cell. Thereafter, the terminal can obtain service-based configuration information and be connected to the network.
- a public land mobile network PLMN
- MCC mobile country code
- MNC mobile network code
- HPLMN home PLMN
- VPLMN visited PLMN
- EHPLMN equivalent HPLMN
- USIM universal subscriber identity module
- the terminal can select a PLMN with a high priority, and the PLMN selection can be performed in either an automatic mode or a manual mode.
- the terminal can perform PLMN selection.
- the terminal can preferentially select the last registered PLMN, or select a PLMN in the HPLMN or EHPLMN list, and then register with the network. If the terminal cannot access the HPLMN or EPLMN, the terminal can select another PLMN based on priority information stored in the USIM. That is, the terminal can select a PLMN based on priority information for the PLMN.
- the terminal may automatically select a PLMN based on a preset priority. Specifically, the terminal may automatically select PLMNs in the order of HPLMN, EHPLMN, UPLMN (user PLMN), and other PLMN, but may not be limited thereto.
- the terminal may display a list of accessible PLMNs and perform connection to the selected PLMN. At this time, it may also be possible to select a prohibited PLMN based on the PLMN selection, and if registration is successfully performed, the corresponding PLMN may no longer be prohibited.
- the terminal when selecting a PLMN based on roaming, the terminal may be provided with services in a VPLMN other than the HPLMN.
- the terminal may be registered in a PLMN outside the coverage of the HPLMN (e.g., in another country) based on information stored in the USIM.
- the terminal may periodically search for the HPLMN, but the proposed technology is not limited thereto.
- SOR steering of roaming
- the terminal can receive the preferred PLMN/access-technology combination and select a PLMN based on the received PLMN/access-technology list. That is, the PLMN priority controlled by the operator in the corresponding access technology (operator controlled PLMN selector with access technology) can be changed to the received PLMN list.
- Table 1 shows the procedures related to PLMN selection extracted from TS 23.122 v18.2.0.
- the terminal when selecting a PLMN, the terminal selects the PLMN with the highest possible priority.
- a stationary IoT terminal at a specific location selects a PLMN based on priority
- a high priority PLMN with a significantly low received signal strength is continuously selected even though there is a PLMN with a high received signal strength at that location, making registration impossible or not maintaining a data connection even if registration is successful.
- the stationary IoT terminal cannot perform data transmission for a long time.
- an enhanced PLMN (public land mobile network) selection method using a SENSE (signal level enhanced network selection) WID (world inequality database) is being studied by the 3GPP TSG CT (technical specification group core network and terminals)1 group.
- the enhanced PLMN (public land mobile network) selection method is a method of selecting a PLMN regardless of the priority when the received signal strength of the PLMN exceeds a specific signal threshold, and is referred to as the SENSE technique.
- a PLMN selection method of a terminal to which the SENSE technique can be applied is being discussed.
- Table 2 shows the procedures related to PLMN selection during switch-on or coverage recovery as excerpted from TS 23.122 v18.2.0.
- the terminal selects a PLMN depending on whether SENSE is applicable. Specifically, if SENSE is not applicable, the terminal selects a PLMN using all supportable access technologies without considering the operator controlled signal threshold per access technology stored in the USIM. On the other hand, if SENSE is applicable, the terminal selects a PLMN considering the operator controlled signal threshold per access technology stored in the USIM. That is, the terminal performs PLMN selection according to priority or signal strength based on whether SENSE is applicable.
- [Table 3] is the procedure for determining whether SENSE is applied, extracted from TS 23.122 v18.2.0.
- the terminal determines that SENSE is applicable when four conditions are satisfied.
- the four conditions may include a first condition indicating that the terminal must be in automatic PLMN selection mode, a second condition indicating that the terminal must support an operator controlled signal threshold per access technology, a third condition indicating that the terminal must be configured to use SENSE, and a fourth condition indicating that an operator controlled signal threshold per access technology must be set in the universal subscriber identity module (USIM).
- USIM universal subscriber identity module
- the operator controlled signal strength per access technology is indicated by the EF OCST file inside the USIM.
- the USIM internal EF OCST file has the structure as shown in [Table 4] below.
- the EF OCST file includes information indicating whether the SENSE function is activated by the operator, i.e., SENSE enabled by operator information and Operator controlled signal strength per access technology information.
- the operator controlled signal strength per access technology information indicated by the EF OCST file has a structure as shown in [Table 5] below.
- the signal threshold controlled by the operator for each access technology includes values for the signal threshold controlled by the operator for each access technology and the access technology for that access technology.
- the signal threshold information controlled by the operator for each access technology not only indicates the value for the signal threshold controlled by the operator for each access technology, but also indicates the related access technology.
- the EF OCST file can be structured as shown in [Table 6] below.
- CASE 1 MS supporting only GERAN EC-GSM-IoT, not supporting NB-IoT and Category M1 or M2 of E-UTRA EF OCST ⁇ SENSE enabled by operator : 1, Number of list : 1 Access Technology : 00000000 (1 st octet), 10000100(2 st octet) : GSM without EC-GSM-IoT ⁇
- CASE 2 MS supporting only NB-IoT, not supporting GERAN EC-GSM-IoT and Category M1 or M2 of E-UTRA EF OCST ⁇ SENSE enabled by operator : 1, Number of list : 1 Access Technology : 01100000 (1 st octet), 00000000(2 st octet) : E-UTRAN in WB-S1 mode only ⁇
- the EF OCST file can indicate other access technology types (e.g., E-UTRAN in WB-SI mode, GSM without EC-GSM-IoT, etc.) in addition to the access technology types related to IoT (e.g., NB-S1 mode, WB-S1 mode, etc.).
- the NB-S1 mode means that the radio access network currently in service in the multiple access system provides access to the network service via E-UTRA by NB-IoT.
- the WB-S1 mode means that the radio access network currently in service in the multiple access system operates in S1 mode and does not operate in NB-S1 mode.
- EC-GSM-IoT is a function that enables the extended coverage operation of GSM for IoT.
- the terminal supports NB(narrow band)-IoT
- the terminal supports an access technology type of NB-S1 mode or WB-S1 mode related to IoT.
- the terminal cannot be processed in a network that supports an access technology type other than an access technology type related to IoT.
- the terminal is an NB_IoT capable terminal and the access technology indicated by the EF OCST file is E-UTRAN of WB-S1 mode, the terminal cannot be processed in the corresponding network.
- the terminal's support for the access technology indicated by the EF OCST file must be considered.
- the terminal if the four conditions of [Table 3] are satisfied, the terminal is considered to be capable of applying the SENSE function.
- the terminal checks whether an operator controlled signal threshold per access technology is set in the USIM in order to determine whether the SENSE function is applied.
- a terminal supporting an access technology related to a specific IoT needs to check whether at least one of all access technologies indicated by the EF OCST file is an IoT-related access technology.
- the terminal additionally checks whether at least one of the access technologies indicated by the EF OCST file matches an access technology supported by the terminal in order to determine whether the SENSE function is applicable. If at least one of the access technologies indicated by the EF OCST file matches an access technology supported by the terminal, the terminal determines that the SENSE function is applicable. On the other hand, if at least one of the access technologies indicated by the EF OCST file does not match an access technology supported by the terminal, the terminal determines that the SENSE function is not applicable.
- each of the terminals of CASE 1 and 2 is determined to be incapable of applying SENSE.
- the terminal supports only GERAN EC-GSM-IoT, and does not support category M1 or M2 of NB-IoT and E-UTRA.
- the access technology in the EF OCST file is set to GSM without EC-GSM-IoT (Extended Coverage in GSM for Internet of Things). That is, the access technology of CASE 1 does not support EC-GSM-IoT. Therefore, the terminal determines that the setting of the EF OCST file is invalid, and determines that the SENSE function cannot be applied.
- the terminal supports only NB-IoT, and does not support categories M1 or M2 of GERAN EC-GSM-IoT and E-UTRA.
- the access technology is set to E-UTRAN in WB-S1 mode only. That is, the access technology of CASE 2 does not support NB-N1 mode and WB-N1 mode, which are modes related to NB-IoT. Therefore, the terminal determines that the setting of the EF OCST file is invalid, and determines that the SENSE function cannot be applied.
- the NB-N1 mode means that the currently serving radio access network in a multiple access system provides access to 5G network services through E-UTRA connected to 5GCN by NB-IoT.
- the WB-N1 mode means that the system in a multiple access system operates in N1 mode using E-UTRA connected to 5GCN, and does not operate in NB-N1 mode.
- the present disclosure proposes a method of verifying whether at least one of the access technologies indicated by the EF OCST file of the USIM matches an access technology supported by the terminal when the terminal supports an access technology related to a specific IoT, and determining whether to apply the SENSE function based on the verification result.
- the current specification defines how to configure operator-controlled signal thresholds for each access technology stored in the USIM for a terminal.
- the current specification defines that the operator-controlled signal threshold information for each access technology includes one or more threshold lists and information about the access technology.
- the specification does not mention SENSE enabled by operator.
- the present disclosure proposes adding SENSE enabled by operator (SENSE enabled by operator) to the information on the signal threshold controlled by the operator for each access technology, which indicates whether the SENSE function is activated. That is, the signal threshold information controlled by the operator according to the embodiment of the present disclosure may include SENSE enabled by the operator, a threshold list, and an access technology.
- FIG. 5 illustrates an example of an operation procedure of a terminal according to one embodiment of the present disclosure.
- FIG. 5 illustrates a method performed by a terminal.
- the terminal may be a fixed IoT (internet of things) terminal.
- the terminal checks whether the specified condition is satisfied.
- the specified condition may include four conditions as shown in [Table 3], and an additional condition indicating that the terminal should support an access technology related to a signal threshold set in the USIM.
- the terminal may check whether all of the conditions described above are satisfied.
- whether the additional condition is satisfied may be checked based on information included in the signal threshold controlled by the operator for each access technology set in the USIM. That is, the signal threshold controlled by the operator for each access technology set in the USIM includes information indicating whether SENSE is activated by the operator, a signal threshold controlled by the home operator, and information indicating an access technology related thereto. Accordingly, the terminal may check whether the additional condition is satisfied by comparing the access technology indicated by the signal threshold controlled by the operator for each access technology set in the USIM and the access technology supported by the terminal.
- the terminal determines whether SENSE is applicable. That is, the terminal determines whether SENSE is applicable based on whether a specified condition is satisfied. According to an embodiment, if the first to fourth conditions and the additional condition described above are all satisfied, the terminal may determine that SENSE is applicable. For example, if the first to fourth conditions are all satisfied and additionally an additional condition that the terminal supports an access technology corresponding to the signal threshold is satisfied, the terminal may determine that SENSE is applicable. On the other hand, if at least one of the first to fourth conditions and the additional condition described above is not satisfied, the terminal may determine that SENSE is not applicable. For example, even if the first to fourth conditions are satisfied, if an additional condition that the terminal supports an access technology corresponding to the signal threshold is not satisfied, the terminal may determine that SENSE is not applicable.
- step S505 the terminal performs PLMN selection based on whether SENSE is applicable. That is, the terminal performs PLMN selection based on signal threshold or priority depending on whether SENSE is applicable. For example, if SENSE is applicable, the terminal can perform PLMN selection based on signal threshold. On the other hand, if SENSE is not applicable, the terminal can perform PLMN selection based on priority.
- conditions that must be satisfied for SENSE application can be defined as shown in Table 7 below.
- the terminal can determine whether SENSE is applicable based on whether conditions 1) to 4) are satisfied.
- a signal threshold controlled by the operator is set for each access technology in the USIM
- the terminal can determine whether condition 4) is satisfied by checking information included in the signal threshold controlled by the operator for each access technology.
- the signal threshold controlled by the operator for each access technology may include at least one of SENSE information activated by the operator indicating whether the SENSE function is activated by the operator, a signal threshold controlled by the home operator, and information on the access technology related to the signal threshold.
- the condition 4) is satisfied.
- the SENSE information activated by the operator indicates that the SENSE function is not activated or all the access technologies related to the signal threshold value do not indicate an access technology that the terminal can support, it can be determined that the condition 4) is not satisfied.
- the terminal determines that SENSE application is possible and selects a PLMN based on the signal threshold. On the other hand, if at least one of the conditions 1) to 4) is not satisfied, the terminal determines that SENSE application is not possible and selects a PLMN based on the priority.
- the examples of the proposed methods described above can also be included as one of the implementation methods of the present disclosure, and thus can be considered as a kind of proposed methods.
- the proposed methods described above can be implemented independently, but can also be implemented in the form of a combination (or merge) of some of the proposed methods.
- Information on whether the proposed methods are applied can be defined as a rule so that the base station notifies the terminal through a predefined signal (e.g., a physical layer signal or a higher layer signal).
- Embodiments of the present disclosure can be applied to various wireless access systems.
- various wireless access systems there are 3GPP (3rd Generation Partnership Project) or 3GPP2 systems.
- the embodiments of the present disclosure can be applied not only to the various wireless access systems described above, but also to all technical fields that apply the various wireless access systems described above. Furthermore, the proposed method can also be applied to mmWave and THz communication systems that utilize ultra-high frequency bands.
- embodiments of the present disclosure can be applied to various applications such as autonomous vehicles and drones.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 개시는 무선 통신 시스템에서 PLMN(Public land mobile network)을 선택하기 위한 것으로, 단말에 의해 수행되는 방법은, SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 단계, 및 상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행될 수 있다.
Description
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 PLMN(Public land mobile network)을 선택하기 위한 장치 및 방법에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
특히, 많은 통신 기기들이 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존 RAT(radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신 기술이 제안되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 mMTC(massive machine type communications) 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 민감한 서비스/UE(user equipment)를 고려한 통신 시스템이 제안되고 있다. 이를 위한 다양한 기술 구성들이 제안되고 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템의 신호 레벨 기반 네트워크 선택을 수행하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 액세스 기술을 기반으로 단말의 SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 신호 임계치에 관련된 액세스 기술 지원 여부에 기반하여 SENSE 적용 가능 여부를 결정하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 SENSE 적용 가능 여부에 기반하여 PLMN(public land mobile network) 선택을 수행하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 SENSE 적용 가능 여부에 기반하여 PLMN 선택 방법을 결정하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 실시 예들로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법은, SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 단계, 및 상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며, 상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 단말은, 송수신기, 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하고, 상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하도록 제어하되, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며, 상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 통신 장치는, 적어도 하나의 프로세서, 상기 적어도 하나의 프로세서와 연결되며, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 따라 동작들을 지시하는 명령어를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은, SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 단계, 및 상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며, 상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 적어도 하나의 명령어(instructions)을 저장하는 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)는, 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 적어도 하나의 명령어를 포함하며, 상기 적어도 하나의 명령어는, 장치가 SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하고, 상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하도록 제어하되, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며, 상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정될 수 있다.
상술한 본 개시의 양태들은 본 개시의 바람직한 실시 예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 개시의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시에 기초한 실시예들에 의해 하기와 같은 효과가 있을 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 신호 임계치에 관련된 액세스 기술 지원 여부에 기반하여 SENSE 적용 가능 여부를 결정할 수 있다.
본 개시는 USIM(universal subscriber identity module) 내 잘못된 설정(invalid configuration)에 의한 단말의 PLMN 선택 수행을 방지할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 개시의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시에서 서술하는 구성을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 개시의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시예들을 제공할 수 있다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템 예를 도시한다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 UE(user equipment)의 예를 도시한다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 NG -RAN(next generation radio access network)과 5GC(5th generation core)의 기능적 분리의 예를 도시한다.
도 4는 본 개시에 적용 가능한 5G(5th generation) 시스템의 일반적인 아키텍쳐의 예를 도시한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작 절차의 예를 도시한다.
이하의 실시 예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 개시의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 개시의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 개시를 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 개시의 실시 예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(eNode B), gNB(gNode B), ng-eNB, 발전된 기지국(advanced base station, ABS) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서 단말(terminal)은 사용자 기기(user equipment, UE), 이동국(mobile station, MS), 가입자국(subscriber station, SS), 이동 가입자 단말(mobile subscriber station, MSS), 이동 단말(mobile terminal) 또는 발전된 이동 단말(advanced mobile station, AMS) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크의 경우, 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크의 경우, 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE(Long Term Evolution) 시스템, 3GPP 5G(5th generation) NR(New Radio) 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 개시의 실시 예들은 3GPP TS(technical specification) 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다.
또한, 본 개시의 실시 예들은 다른 무선 접속 시스템에도 적용될 수 있으며, 상술한 시스템으로 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 3GPP 5G NR 시스템 이후에 적용되는 시스템에 대해서도 적용 가능할 수 있으며, 특정 시스템에 한정되지 않는다.
즉, 본 개시의 실시 예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시 형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시의 기술 구성이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서 사용되는 특정 용어들은 본 개시의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 개시의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
이하 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR 등)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미할 수 있다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭될 수 있다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미할 수 있다. 3GPP 6G는 TS Release 17 및/또는 Release 18 이후의 기술을 의미할 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR/6G는 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다.
본 개시에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 36.xxx 및 38.xxx 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 문서에서 사용될 수 있는 용어, 약어 및 그 밖의 배경기술에 대해서는 본 문서 이전에 공개된 하기 표준 문서 기재를 참조할 수 있다. 특히, LTE/EPS(Evolved Packet System) 관련 용어, 약어 및 그 밖의 배경기술들은 36.xxx 시리즈, 23.xxx 시리즈 및 24.xxx 시리즈를 참고할 수 있으며, NR(new radio)/5GS 관련 용어, 약어 및 그 밖의 배경기술들은 38.xxx 시리즈, 23.xxx 시리즈 및 24.xxx 시리즈를 참고할 수 있다.
이하, 위와 같이 정의된 용어를 바탕으로 본 명세서에 대하여 기술한다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
본 개시에 적용 가능한 통신 시스템
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들 간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용되는 통신 시스템 예를 도시한다.
도 1을 참고하면, 본 개시에 적용되는 통신 시스템(100)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR, LTE)을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(extended reality) 기기(100c), 휴대 기기(hand-held device)(100d), 가전(home appliance)(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI(artificial intelligence) 기기/서버(100g)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량(100b-1, 100b-2)은 UAV(unmanned aerial vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기(100c)는 AR(augmented reality)/VR(virtual reality)/MR(mixed reality) 기기를 포함하며, HMD(head-mounted device), 차량에 구비된 HUD(head-up display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기(100d)는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전(100e)은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기(100f)는 센서, 스마트 미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국(120), 네트워크(130)는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(120a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(120)을 통해 네트워크(130)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(130)를 통해 AI 서버(100g)와 연결될 수 있다. 네트워크(130)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(120)/네트워크(130)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(120)/네트워크(130)를 통하지 않고 직접 통신(예, 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예, V2V(vehicle to vehicle)/V2X(vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(100f)(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(120), 기지국(120)/기지국(120) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(예, relay, IAB(integrated access backhaul))과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 UE의 예를 도시한다.
도 2를 참고하면, UE(200)는 프로세서(202), 메모리(204), 송수신기(206), 하나 이상의 안테나(208), 전원 관리 모듈(241), 배터리(242), 디스플레이(243), 키패드(244), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(245), 스피커(246), 마이크(247)를 포함할 수 있다.
프로세서(202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(200)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(202)에 구현될 수 있다. 프로세서(202)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(202)는 DSP, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(202)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 메모리(204)는 ROM, RAM, 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(204)에 저장되고 프로세서(202)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202) 내에 또는 프로세서(202) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(202)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(206)는 프로세서(202)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기와 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 하나 이상의 안테나(208)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다.
전원 관리 모듈(241)은 프로세서(202) 및/또는 송수신기(206)의 전원을 관리할 수 있다. 배터리(242)는 전원 관리 모듈(241)에 전원을 공급할 수 있다.
디스플레이(243)는 프로세서(202)에 의해 처리된 결과를 출력할 수 있다. 키패드(244)는 프로세서(202)에서 사용할 입력을 수신할 수 있다. 키패드(244)는 디스플레이(243)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(245)는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity)와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용될 수 있다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(246)는 프로세서(202)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력할 수 있다. 마이크(247)는 프로세서(202)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신할 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크에서 송신 장치로, 하향링크에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있으며, 특정 형태로 한정되는 것은 아닐 수 있다.
또한, 예를 들어, UE는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다. UE는 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 UE는 통신 장치, 제어 장치, 메모리 장치 및 추가 구성 요소를 포함할 수 있다. 통신 장치는 통신 회로 및 송수신기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로는 하나 이상의 프로세서 및/또는 하나 이상의 메모리를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기는 하나 이상의 송수신기 및/또는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 제어 장치는 통신 장치, 메모리 장치, 추가 구성 요소에 전기적으로 연결되며, 각 UE의 전체 작동을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치는 메모리 장치에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 UE의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치는 메모리 장치에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소는 UE의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, UE는 이에 국한되지 않고, 로봇(도 1의 100a), 차량(도 1의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 1의 100c), 휴대용 장치(도 1의 100d), 가전 제품(도 1의 100e), IoT 장치(도 1의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 1의 100g), 기지국(도 1의 120), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. UE는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
UE의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, UE의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어 장치는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; Application Processor), 전자 제어 장치(ECU; Electronic Control Unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치는 RAM, DRAM(Dynamic RAM), ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 5G 시스템 아키텍처
5G 시스템은 4세대 LTE 이동 통신 기술로부터 진보된 기술로서 기존 이동 통신망 구조의 개선(Evolution) 혹은 클린-스테이트(Clean-state) 구조를 통해 새로운 무선 액세스 기술(RAT: Radio Access Technology), LTE(Long Term Evolution)의 확장된 기술로서 eLTE(extended LTE), non-3GPP(예를 들어, WLAN) 액세스 등을 지원한다.
5G 시스템은 서비스-기반으로 정의되고, 5G 시스템을 위한 아키텍처(architecture) 내 네트워크 기능(NF: Network Function)들 간의 상호동작(interaction)은 다음과 같이 2가지 방식으로 나타낼 수 있다.
- 참조 포인트 표현(representation): 2개의 NF들(예를 들어, AMF 및 SMF) 간의 점-대-점 참조 포인트(예를 들어, N11)에 의해 기술되는 NF들 내 NF 서비스들 간의 상호 동작을 나타낸다.
- 서비스-기반 표현(representation): 제어 평면(CP: Control Plane) 내 네트워크 기능들(예를 들어, AMF)은 다른 인증된 네트워크 기능들이 자신의 서비스에 액세스하는 것을 허용한다. 이 표현은 필요한 경우 점-대-점(point-to-point) 참조 포인트(reference point)도 포함한다.
5GC(5G Core)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 그 중에서 일부에 해당하는 액세스 및 이동성 관리 기능(access and mobility management function, AMF)와 세션 관리 기능(session management function, SMF)와 정책 제어 기능(policy control function, PCF), 사용자 평면 기능(user plane function, UPF), 애플리케이션 기능(application function, AF), 통합 데이터 관리(unified data management, UDM), N3IWF(non-3GPP interworking function)를 포함한다.
UE는 gNB를 포함하는 NG-RAN(next generation radio access network)를 통해 UPF를 거쳐 데이터 네트워크로 연결된다. UE는 신뢰되지 않는 비-3GPP 액세스, 예컨대, WLAN(wireless local area network)를 통해서 데이터 서비스를 제공받을 수 있다. 비-3GPP 액세스를 코어 네트워크에 접속시키기 위하여, N3IWF가 배치될 수 있다.
N3IWF는 비-3GPP 액세스와 5G 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 기능을 수행한다. UE가 비-3GPP 액세스(예: IEEE 802.11로 일컬어지는 WiFi)와 연결된 경우, UE는 N3IWF를 통해 5G 시스템과 연결될 수 있다. N3IWF는 AMF와 제어 시그너링을 수행하고, 데이터 전송을 위해 N3 인터페이스를 통해 UPF와 연결된다.
AMF는 5G 시스템에서 액세스 및 이동성을 관리할 수 있다. AMF는 NAS(non-access stratum) 보안을 관리하는 기능을 수행할 수 있다. AMF는 아이들 상태(idle state)에서 이동성을 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다.
UPF는 사용자의 데이터를 송수신하기 위한 게이트웨이의 기능을 수행한다. UPF 노드는 4세대 이동통신의 S-GW(serving gateway) 및 P-GW(packet data network gateway)의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
UPF는 차세대 무선 접속 네트워크(next generation RAN, NG-RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로 동작하고, gNB와 SMF 사이의 데이터 경로를 유지하는 요소이다. 또한, UE가 gNB에 의해서 서빙되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, UPF는 이동성 앵커 포인트(mobility anchor point) 역할을 수행한다. UPF는 PDU를 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다. NG-RAN(예: 3GPP 릴리즈-15 이후에서 정의되는 NG-RAN) 내에서의 이동성을 위해, UPF는 패킷들을 라우팅할 수 있다. 또한, UPF는 다른 3GPP 네트워크(예: 3GPP 릴리즈-15 전에 정의되는 RAN), 예를 들어, UTRAN(UMTS(universal mobile telecommunications system) terrestrial radio access network)), E-UTRAN(evolved-UTRAN) 또는 GERAN(GSM(global system for mobile communication)/EDGE(enhanced data rates for global evolution) radio access network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다. UPF는 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당할 수 있다.
PCF는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다. AF는 UE에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다. UDM은 4세대 이동 통신의 HSS(home subscriber server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버이다. UDM(460)은 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(unified data repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
SMF는 UE의 IP(Internet protocol) 주소를 할당하는 기능을 수행할 수 있다. 그리고, SMF는 PDU(protocol data unit) 세션을 제어할 수 있다.
이하 설명의 편의를 위해, AMF, SMF, PCF, UPF, AF, UDM, N3IWF, gNB, 또는 UE에 대한 도면 부호는 생략될 수 있으며, 본 문서 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조하여 동작할 수 있다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 NG-RAN과 5GC(5th generation core)의 기능적 분리의 예를 도시한다.
도 3을 참고하면, UE는 차세대 RAN를 통해 데이터 네트워크(data network, DN)와 연결된다. 제어 평면 기능(control plane function, CPF) 노드는 4세대 이동 통신의 MME(mobility management entity)의 기능 전부 또는 일부, S-GW(serving gateway) 및 P-GW(PDN gateway)의 제어 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행한다. CPF 노드는 AMF와 SMF을 포함한다.
UPF 노드는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 기능을 수행한다.
인증 서버 기능(authentication server function, AUSF)은 UE를 인증 및 관리한다. 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function: NSSF)는 후술하는 바와 같은 네트워크 슬라이싱을 위한 노드이다.
네트워크 공개 기능(network exposure function, NEF)는 5G 코어의 서비스와 기능을 안전하게 공개하는 메커니즘을 제공한다.
도 3에 나타난 레퍼런스 포인트는 다음과 같다. N1은 UE와 AMF간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N2은 (R)AN과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N3은 (R)AN과 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N4은 SMF와 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N5은 PCF과 AF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N6은 UPF와 DN 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N7은 SMF과 PCF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N8은 UDM과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N9은 UPF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N10은 UDM과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N11은 AMF과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N12은 AMF과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N13은 UDM과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N14은 AMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N15은 비-로밍 시나리오(non-roaming scenario)에서, PCF와 AMF 간의 레퍼런스 포인트, 로밍 시나리오에서, AMF와 방문 네트워크(visited network)의 PCF 간의 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N16은 SMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N22은 AMF와 NSSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N30은 PCF와 NEF 간의 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N33은 AF와 NEF 간의 레퍼런스 포인트를 나타낼 수 있으며, 상술한 엔티티 및 인터페이스는 본 문서 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조하여 구성될 수 있다. N58은 AMF와 NSSAAF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N59는 UDM과 NSSAAF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N80은 AMF와 NSACF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다. N81은 SMF와 NSACF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
무선 인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선 접속 망 규격을 기반으로 한다. 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리 계층(physical layer), 데이터링크 계층(data link layer) 및 네트워크 계층(network layer)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터 정보 전송을 위한 사용자 평면(user plane)과 제어 신호(signaling) 전달을 위한 제어 평면(control plane)으로 구분된다.
프로토콜 계층들은 통신 시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템 간 상호접속(open system interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(layer-1), L2(layer-2), L3(layer-3)로 구분될 수 있다.
이하, 본 개시는 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다. 도 4는 본 개시에 적용 가능한 5G(5th generation) 시스템의 일반적인 아키텍쳐의 예를 도시한다.
도 4를 참고하면, AS(access stratum) 계층은 물리(physical, PHY) 계층, 매체 접속 제어 계층, 무선 링크 제어(radio link control, RLC) 계층, 패킷 데이터 수렴(packet data convergence protocol, PDCP) 계층, 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층을 포함할 수 있으며, 각 계층에 기초한 동작은 본 문서 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조하여 동작할 수 있다.
본 개시의 구체적인 실시예
본 개시는 무선 통신 시스템에서 PLMN(Public land mobile network)을 선택하기 위한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 신호 임계치에 관련된 액세스 기술 지원 여부에 기반하여 단말의 SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하고, SENSE 적용 가능 여부에 기반하여 PLMN 선택을 수행하는 장치 및 방법에 대한 것이다.
단말은 기지국으로부터 브로드캐스트되는 시스템 정보를 획득하고, 적합한 셀을 선택하여 캠핑될 수 있다. 이후, 단말은 서비스 기반 구성 정보를 획득하여 네트워크에 연결될 수 있다. 예를 들어, PLMN(public land mobile network)은 MCC(mobile country code)와 MNC(mobile network code)로 구성될 수 있다. 여기서, HPLMN(home PLMN)은 단말에 정의되는 PLMN일 수 있으며, VPLMN(visited PLMN)은 단말의 현재 위치에 기초한 PLMN일 수 있다. 또한, EHPLMN(equivalent HPLMN)은 HPLMN과 동등한 PLMN을 지칭할 수 있으며, 단말의 USIM(universal subscriber identity module)에 리스트가 저장될 수 있다. 단말은 우선순위가 높은 PLMN을 선택할 수 있으며, PLMN 선택은 자동 선택 모드(automatic mode) 또는 매뉴얼 모드(manual mode) 중 하나에 따를 수 있다.
구체적으로, 단말이 턴-온(turn-on) 되거나 또는 서비스 불가 커버리지에서 통신 가능 커버리지로 돌아오면, 단말은 PLMN 선택을 수행할 수 있다. 단말은 마지막에 등록된 PLMN을 우선적으로 선택하거나, HPLMN 또는 EHPLMN 리스트 내의 PLMN을 선택하고, 이어 네트워크에 등록할 수 있다. 단말이 HPLMN이나 EPLMN에 접속하지 못하는 경우, 단말은 USIM에 저장된 우선순위 정보에 기초하여 다른 PLMN을 선택할 수 있다. 즉, 단말은 PLMN에 대한 우선순위 정보에 기초하여 PLMN을 선택할 수 있다.
예를 들어, 자동 모드에 기초하여 PLMN을 선택하는 경우, 단말은 기 설정된 우선순위에 기초하여 PLMN을 자동으로 선택할 수 있다. 구체적으로, 단말은 HPLMN, EHPLMN, UPLMN(user PLMN) 및 다른(other) PLMN 순으로 PLMN을 자동으로 선택할 수 있으나, 이에 한정되지 아니할 수 있다. 다른 예로, 매뉴얼 모드에 기초하여 PLMN 선택을 수행하는 경우, 단말은 접속 가능한 PLMN 리스트를 표시하고, 선택된 PLMN에 연결을 수행할 수 있다. 이때, PLMN 선택에 기초하여 금지된 PLMN을 선택하는 것도 가능할 수 있으며, 등록이 성공적으로 수행되면 해당 PLMN이 더 이상 금지되지 아니할 수 있다.
또한, 예를 들어, 로밍에 기초하여 PLMN을 선택하는 경우, 단말은 HPLMN이 아닌 VPLMN에서 서비스를 제공받을 수 있다. 예를 들어, 단말은 USIM에 저장된 정보에 기초하여 HPLMN의 커버리지 외(예: 다른 국가)의 PLMN에 등록될 수 있다. 예를 들어, 단말은 주기적으로 HPLMN을 검색할 수 있으나, 제안 기술이 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 로밍 단말의 PLMN 선택과 관련하여 SOR(steering of roaming)은 제어 평면에서 HPLMN이 선호하는 PLMN/액세스-기술(access-technology) 조합을 업데이트하는 것을 의미한다. 단말은 선호하는 PLMN/액세스-기술 조합을 수신할 수 있으며, 수신한 PLMN/액세스-기술 리스트에 기초하여 PLMN을 선택할 수 있다. 즉, 해당 액세스 기술에서 오퍼레이터에 의해 제어되는 PLMN(operator controlled PLMN selector with access technology) 우선순위가 수신한 PLMN 리스트로 변경될 수 있다.
이하 [표 1]은 TS 23.122 v18.2.0에서 발췌된 PLMN 선택에 관련된 절차이다.
[표 1]을 참고하면, 단말은 PLMN 선택 시, 가능한 가장 높은 우선순위의 PLMN을 선택한다.
그러나, 특정 위치에 있는 고정(stationary) IoT 단말이 우선순위에 기반하여 PLMN을 선택하는 경우, 해당 위치에서 수신 신호 세기가 큰 PLMN이 존재함에도 불구하고, 수신 신호 세기가 현저히 작아서 등록이 불가능하거나 등록이 성공되더라도 데이터 연결(data connection)을 유지할 수 없는 높은 우선순위의 PLMN을 계속적으로 선택하는 경우가 발생될 수 있다. 이 경우, 고정 IoT 단말은 장시간 데이터 전송을 수행할 수 없게 된다. 이에 따라, 3GPP TSG CT(technical specification group core network and terminals)1 그룹에 의해 SENSE(signal level enhanced network selection) WID(world inequality database)를 통한 향상된 PLMN(public land mobile network) 선택 방법이 연구되고 있다. 향상된 PLMN(public land mobile network) 선택 방법은 PLMN의 수신 세기가 특정 신호 임계치를 초과하는 경우, 우선순위에 관계없이 해당 PLMN을 선택하는 방법으로서, SENSE 기법으로 지칭된다. 또한, SENSE 기법의 적용이 가능한 단말의 PLMN 선택 방법이 논의되고 있다.
[표 2]는 TS 23.122 v18.2.0에서 발췌된 스위치 온 또는 커버리지 회복 시의 PLMN 선택에 관련된 절차이다.
[표 2]와 같이, 단말은 SENSE 적용 가능 여부에 따라 PLMN을 선택한다. 구체적으로, SENSE 적용이 불가능한 경우, 단말은 USIM에 저장된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(Operator controlled signal threshold per access technology)를 고려하지 아니하고, 지원 가능한 모든 액세스 기술들을 이용하여 PLMN을 선택한다. 반면, SENSE 적용이 가능한 경우, 단말은 USIM에 저장된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치를 고려하여 PLMN을 선택한다. 즉, 단말은 SENSE 적용이 가능한지 여부에 기반하여 우선순위 또는 신호 세기에 따라 PLMN 선택을 수행한다.
[표 3]은 TS 23.122 v18.2.0에서 발췌된 SENSE 적용 여부를 판단하는 절차이다.
[표 3]에 나타낸 바와 같이, 단말은 4개의 조건들이 만족되는 경우, SENSE 적용이 가능한 것으로 판단한다. 4개의 조건들은 단말이 자동 PLMN 선택 모드에 있어야 함을 지시하는 제1 조건, 단말이 액세스 기술 별로 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(operator controlled signal threshold per access technology)를 지원해야 함을 지시하는 제2 조건, 단말이 SENSE를 이용하도록 구성되어 있어야 함을 지시하는 제3 조건, 및 USIM(universal subscriber identity module)에 액세스 기술 별로 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치가 설정되어 있어야 함을 지시하는 제4 조건을 포함할 수 있다.
액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(Operator controlled signal strength per access technology)는 USIM 내부의 EFOCST 파일에 의해 지시된다.
3GPP TSG CT1 그룹의 논의에 따르면, USIM 내부 EFOCST 파일은 이하 [표 4]와 같은 구조를 가진다.
[표 4]와 같이, EFOCST 파일은 SENSE 기능이 운영자에 의해 활성화되었는지 여부를 지시하는 정보, 즉, 운영자에 의해 활성화된 SENSE(SENSE enabled by operator) 정보 및 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(Operator controlled signal strength per access technology) 정보를 포함한다.
EFOCST 파일에 의해 지시되는 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(Operator controlled signal strength per access technology) 정보는 이하 [표 5]와 같은 구조를 가진다.
[표 5]와 같이, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치는, 액세스 기술 및 해당 액세스 기술에 대한 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 대한 값을 포함한다.
전술한 바와 같이, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치 정보는 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 대한 값을 지시할 뿐만 아니라, 관련된 액세스 기술을 지시한다. 예를 들어, EFOCST 파일은 이하 [표 6]와 같이 구성될 수 있다.
| CASE 1: MS supporting only GERAN EC-GSM-IoT, not supporting NB-IoT and Category M1 or M2 of E-UTRA EFOCST { SENSE enabled by operator : 1, Number of list : 1 Access Technology : 00000000 (1st octet), 10000100(2st octet) : GSM without EC-GSM-IoT } CASE 2: MS supporting only NB-IoT, not supporting GERAN EC-GSM-IoT and Category M1 or M2 of E-UTRA EFOCST { SENSE enabled by operator : 1, Number of list : 1 Access Technology : 01100000 (1st octet), 00000000(2st octet) : E-UTRAN in WB-S1 mode only } |
[표 6]과 같이, EFOCST파일은 IoT에 관련된 액세스 기술 타입(예: NB-S1 모드, WB-S1 모드 등)이외에 다른 액세스 기술 타입(예: E-UTRAN in WB-SI 모드, GSM without EC-GSM-IoT 등)을 지시할 수 있다. 여기서, NB-S1 모드는 다중 액세스 시스템에서 현재 서비스 중인 무선 액세스 네트워크가 NB-IoT에 의해 E-UTRA를 통해 네트워크 서비스에 대한 액세스를 제공함을 의미한다. WB-S1 모드는 다중 액세스 시스템에서 서비스 중인 무선 액세스 네트워크가 S1 모드에서 작동하고, NB-S1 모드에서 작동하지 아니함을 의미한다. 또한, EC-GSM-IoT는 IoT에 대한 GSM의 확장된 커버리지 작동을 가능하게 하는 기능이다.
단말이 NB(narrow band)-IoT를 지원하는 경우, 단말은 IoT에 관련된 NB-S1 모드 또는 WB-S1 모드의 액세스 기술 타입을 지원한다. 이 경우, 단말은 IoT에 관련된 액세스 기술 타입이 아닌 다른 액세스 기술 타입을 지원하는 네트워크에서 처리될 수 없다. 예를 들어, 단말이 NB_IoT 가능 단말이고, EFOCST파일이 지시하는 액세스 기술이 WB-S1 모드의 E-UTRAN인 경우, 단말은 해당 네트워크에서 처리될 수 없다.
따라서, SENSE 적용 가능 여부를 판단함에 있어서, EFOCST파일에 의해 지시되는 액세스 기술에 대한 단말의 지원 가능 여부가 고려되어야 한다.
현재 규격에 따르면, [표 3]의 4개의 조건들이 만족되는 경우, 단말에 SENSE 기능 적용이 가능한 것으로 간주된다. 특히, [표 3]의 4번째 조건에 따르면, 단말은 SENSE 기능의 적용 여부를 판단하기 위해, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(operator controlled signal threshold per access technology)가 USIM에 설정되어 있는지 확인한다. 그러나, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치가 USIM에 설정되어 있는지 여부에 따라 SENSE 기능의 적용 여부를 판단하는 것은 적절하지 아니하다. 이는, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치를 지시하는 USIM 내 EFOCST파일이 EFPLMNwACT로 코딩된 액세스 기술에 대한 정보를 포함하기 때문이다. 따라서, USIM에 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치가 설정되었더라도, 특정 IoT에 관련된 액세스 기술을 지원하는 단말은 EFOCST 파일에 의해 지시되는 모든 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술이 IoT에 관련된 액세스 기술인지 확인할 필요가 있다.
따라서, 본 개시의 실시예에 따른 단말은 SENSE 기능의 적용 가능 여부를 판단하기 위해, EFOCST파일에 의해 지시되는 액세스 기술들 중 적어도 하나가 단말이 지원하는 액세스 기술과 일치되는지 여부를 추가적으로 확인한다. EFOCST파일에 의해 지시되는 액세스 기술들 중 적어도 하나가 단말이 지원하는 액세스 기술과 일치되는 경우, 단말은 SENSE 기능의 적용이 가능한 것으로 결정한다. 반면, EFOCST파일에 의해 지시되는 액세스 기술들 중 적어도 하나가 단말이 지원하는 액세스 기술과 일치되지 아니하는 경우, 단말은 SENSE 기능의 적용이 불가능한 것으로 결정한다.
예를 들어, [표 4]의 CASE 1 및 CASE 2에 대해 참고하면, CASE 1 및 2의 단말 각각은 SENSE 적용이 불가능한 것으로 결정한다.
CASE 1의 경우, 단말은 GERAN EC-GSM-IoT만을 지원하고, NB-IoT 및 E-UTRA의 카테고리 M1 또는 M2를 지원하지 아니한다. 이때, EFOCST 파일 내 액세스 기술은 GSM without EC-GSM-IoT(Extended Coverage in GSM for Internet of Things)로 설정되어 있다. 즉, CASE 1의 액세스 기술은 EC-GSM-IoT를 지원하지 아니한다. 따라서, 단말은 EFOCST파일의 설정이 유효하지 아니한 것으로 판단하고, SENSE 기능 적용이 불가능한 것으로 결정한다.
CASE 2의 경우, 단말은 NB-IoT만을 지원하고, GERAN EC-GSM-IoT 및 E-UTRA의 카테고리 M1 또는 M2를 지원하지 아니한다. 이때, 액세스 기술은 E-UTRAN in WB-S1 mode only로 설정되어 있다. 즉, CASE 2의 액세스 기술은 NB-IoT에 관련된 모드인 NB-N1 모드 및 WB-N1 모드를 지원하지 아니한다. 따라서, 단말은 EFOCST파일의 설정이 유효하지 아니한 것으로 판단하고, SENSE 기능 적용이 불가능한 것으로 결정한다. 여기서, NB-N1 모드는 다중 액세스 시스템에서 현재 서비스 중인 무선 액세스 네트워크가 NB-IoT에 의해 5GCN에 연결된 E-UTRA를 통해 5G 네트워크 서비스에 대한 액세스를 제공함을 의미한다. WB-N1 모드는 다중 액세스 시스템에서 해당 시스템이 5GCN에 연결된 E-UTRA를 이용하여 N1 모드에서 작동하고, NB-N1 모드에서 작동하지 아니함을 의미한다.
전술한 바와 같이, 본 개시는 단말이 특정 IoT에 관련된 액세스 기술을 지원하는 경우, USIM의 EFOCST 파일에 의해 지시되는 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술이 단말이 지원하는 액세스 기술과 일치되는지 여부를 확인하고, 확인 결과에 기초하여 SENSE 기능의 적용 여부를 판단하는 방안을 제안한다.
현재 규격은 단말을 위한 USIM에 저장된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치를 구성하는 방법에 대해 정의한다. 특히, 현재 규격은 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치 정보에 하나 이상의 임계치 목록 및 액세스 기술에 대한 정보가 포함됨을 정의하고 있다. 그러나, 규격은 운영자에 의해 활성화된 SENSE(SENSE enabled by operator)에 대해 언급하지 아니한다.
따라서, 본 개시는 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 대한 정보에 SENSE 기능 활성 여부를 지시하는 운영자에 의해 활성화된 SENSE(SENSE enabled by operator)를 추가하는 것을 제안한다. 즉, 본 개시의 실시예에 따른 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치 정보는 운영자에 의해 활성화된 SENSE, 임계치 목록, 및 액세스 기술을 포함할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작 절차의 예를 도시한다. 도 5는 단말에 의해 수행되는 방법을 예시한다. 일 실시예에 따르면, 단말은 고정 IoT(internet of things) 단말일 수 있다.
도 5를 참고하면, S501 단계에서, 단말은 지정된 조건의 만족 여부를 확인한다. 지정된 조건은 [표 3]에 나타낸 바와 같은 4개의 조건들, 및 단말이 USIM에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술을 지원해야 함을 지시하는 추가 조건을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말은 전술한 바와 같은 조건들이 모두 만족되는지 여부를 확인할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 추가 조건의 만족 여부는 USIM에 설정된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 포함된 정보에 기반하여 확인될 수 있다. 즉, USIM에 설정된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치는, 운영자에 의해 SENSE가 활성화되었는지 여부를 지시하는 정보, 홈 운영자에 의해 제어되는 신호 임계 값, 및 이에 관련된 액세스 기술을 지시하는 정보를 포함한다. 따라서, 단말은 USIM에 설정된 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 의해 지시되는 액세스 기술 및 단말이 지원하는 액세스 기술을 비교함으로써, 추가 조건이 만족되는지 여부를 확인할 수 있다.
S503 단계에서, 단말은 SENSE 적용 가능 여부를 판단한다. 즉, 단말은 지정된 조건이 만족되는지 여부에 기초하여 SENSE 적용 가능 여부를 판단한다. 일실시예에 따르면, 전술한 제1 조건 내지 제4 조건, 및 추가 조건이 모두 만족되는 경우, 단말은 SENSE 적용이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제4 조건들을 모두 만족되고, 추가적으로 신호 임계치에 대응되는 액세스 기술을 단말이 지원하는 추가 조건이 만족되는 경우, 단말은 SENSE 적용이 가능한 것으로 판단할 수 있다. 반면, 전술한 제1 조건 내지 제4 조건 및 추가 조건 중 적어도 하나의 조건이 만족되지 아니하는 경우, 단말은 SENSE 적용이 불가능한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 제1 내지 제4 조건이 만족되더라도, 신호 임계치에 대응되는 액세스 기술을 단말이 지원하는 추가 조건이 만족되지 아니하는 경우, 단말은 SENSE 적용이 불가능한 것으로 판단할 수 있다.
S505 단계에서, 단말은 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN 선택을 수행한다. 즉, 단말은 SENSE 적용이 가능한지 여부에 따라 신호 임계치 또는 우선 순위에 기초하여 PLMN 선택을 수행한다. 예를 들어, SENSE 적용이 가능한 경우, 단말은 신호 임계치에 기초하여 PLMN 선택을 수행할 수 있다. 반면, SENSE 적용이 불가능한 경우, 단말은 우선순위에 기초하여 PLMN 선택을 수행할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, SENSE 적용을 위해 만족되어야 하는 조건들은 이하 [표 7]과 같이 정의될 수 있다.
[표 6]을 참고하면, 단말은 1) 내지 4)의 조건들이 만족되는지 여부에 기초하여 SENSE 적용 가능 여부를 결정할 수 있다. 특히, USIM에 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치가 설정되어 있는 경우, 단말은 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치에 포함된 정보를 확인함으로써, 4)의 조건이 만족되는지 여부를 결정할 수 있다. 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치는 운영자에 의해 SENSE 기능이 활성화되었는지 여부를 지시하는 운영자에 의해 활성화된 SENSE 정보, 홈 운영자에 의해 제어되는 신호 임계 값, 및 신호 임계 값에 관련된 액세스 기술에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
만일, 운영자에 의해 활성화된 SENSE 정보가 SENSE 기능이 활성화되었음을 지시하고, 신호 임계 값에 관련된 적어도 하나의 액세스 기술이 및 단말이 지원 가능한 액세스 기술을 지시하는 경우, 4)의 조건이 만족되는 것으로 결정할 수 있다. 반면, 운영자에 의해 활성화된 SENSE 정보가 SENSE 기능이 활성화되지 아니하였음을 지시하거나, 신호 임계 값에 관련된 모든 액세스 기술들이 단말이 지원 가능한 액세스 기술을 지시하지 아니하는 경우, 4)의 조건이 만족되지 아니하는 것으로 결정할 수 있다.
1) 내지 4)의 조건들이 모두 만족되는 경우, 단말은 SENSE 적용이 가능한 것으로 결정하고, 신호 임계치에 기초하여 PLMN을 선택할 수 있다. 반면, 1) 내지 4)의 조건들 중 적어도 하나의 조건이 만족되지 아니하는 경우, 단말은 SENSE 적용이 불가능한 것으로 결정하고, 우선순위에 기초하여 PLMN을 선택할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
본 개시는 본 개시에서 서술하는 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다.
본 개시의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave, THz 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 개시의 실시 예들은 자율 주행 차량, 드론 등 다양한 애플리케이션에도 적용될 수 있다.
Claims (11)
- 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 단계; 및상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하는 단계를 포함하며,상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고,상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며,상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정되는 방법.
- 청구항 1에 있어서,상기 USIM에 설정된 신호 임계치는, 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치(operator controlled signal threshold per access technology)인 방법.
- 청구항 2에 있어서,상기 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치는, 상기 USIM 내 EFOCST파일에 의해 지시되는 방법.
- 청구항 1에 있어서,상기 액세스 기술마다 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치는, SENSE 기능 활성 여부를 지시하는 운영자에 의해 활성화된 SENSE(SENSE enabled by operator) 값, 홈 운영자에 의해 제어되는 신호 임계 값(home operator controlled signal threshold), 및 액세스 기술 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
- 청구항 4에 있어서,상기 SENSE 적용 가능 여부는, 상기 운영자에 의해 활성화된 SENSE 정보에 더 기반하여 결정되는 방법.
- 청구항 1에 있어서,상기 SENSE 적용 가능 여부를 결정하는 단계는,상기 USIM에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는 경우, 상기 SENSE 적용이 가능한 것으로 결정하는 단계; 및상기 USIM에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들을 상기 단말이 지원하지 아니하는 경우, 상기 SENSE 적용이 불가능한 것으로 결정하는 단계를 포함하는 방법.
- 청구항 1항에 있어서,상기 SENSE 적용 가능 여부는, 단말이 자동 PLMN 선택 모드에 있어야 함을 지시하는 제1 조건, 단말이 상기 액세스 기술 별로 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치 지원해야 함을 지시하는 제2 조건, 단말이 SENSE를 이용하도록 구성되어 있어야 함을 지시하는 제3 조건, 및 USIM에 상기 액세스 기술 별로 운영자에 의해 제어되는 신호 임계치가 설정되어 있어야 함을 지시하는 제4 조건 중 적어도 하나의 조건이 만족되는지 여부에 더 기반하여 결정되는 방법.
- 청구항 1항에 있어서,상기 단말은 고정 IoT(internet of things) 단말인 방법.
- 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,송수신기; 및상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하며,상기 프로세서는,SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하고,상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하도록 제어하되, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며,상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정되는 단말.
- 통신 장치에 있어서,적어도 하나의 프로세서;상기 적어도 하나의 프로세서와 연결되며, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행됨에 따라 동작들을 지시하는 명령어를 저장하는 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며,상기 동작들은,SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하는 단계; 및상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하는 단계를 포함하며,상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고,상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며,상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정되는 통신 장치.
- 적어도 하나의 명령어(instructions)을 저장하는 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서,프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 적어도 하나의 명령어를 포함하며,상기 적어도 하나의 명령어는, 장치가SENSE(signal level enhanced network selection) 적용 가능 여부를 결정하고,상기 SENSE 적용 가능 여부에 기초하여 PLMN(Public land mobile network) 선택을 수행하도록 제어하되, 상기 단말에 SENSE 적용이 가능한 경우, 신호 임계치에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되고, 상기 단말에 SENSE 적용이 불가능한 경우, 우선순위에 기초하여 상기 PLMN 선택이 수행되며,상기 SENSE 적용 가능 여부는, USIM(universal subscriber identity module)에 설정된 신호 임계치에 관련된 액세스 기술들 중 적어도 하나의 액세스 기술을 상기 단말이 지원하는지 여부에 기반하여 결정되는 컴퓨터 판독 가능 매체.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24807624 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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