WO2025014246A1 - 에너지 소비에 따른 서비스 제공 방법 - Google Patents
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- WO2025014246A1 WO2025014246A1 PCT/KR2024/009750 KR2024009750W WO2025014246A1 WO 2025014246 A1 WO2025014246 A1 WO 2025014246A1 KR 2024009750 W KR2024009750 W KR 2024009750W WO 2025014246 A1 WO2025014246 A1 WO 2025014246A1
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- H04L41/0833—Configuration setting characterised by the purposes of a change of settings, e.g. optimising configuration for enhancing reliability for reduction of network energy consumption
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- H04L47/70—Admission control; Resource allocation
- H04L47/83—Admission control; Resource allocation based on usage prediction
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/30—Connection release
Definitions
- This specification relates to mobile communications.
- 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution) is a technology to enable high-speed packet communication. Many methods have been proposed to achieve the LTE goals of reducing costs for users and operators, improving service quality, expanding coverage, and increasing system capacity. 3GPP LTE requires cost reduction per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, simple structure, open interface, and appropriate power consumption of terminals as upper-level requirements.
- the International Telecommunication Union (ITU) and 3GPP have begun work on developing requirements and specifications for new radio (NR) systems.
- 3GPP must identify and develop the technology components necessary to successfully standardize NR in a timely manner that meets both urgent market needs and the longer-term requirements presented by the ITU-R (ITU radio communication sector) IMT (international mobile telecommunications)-2020 process.
- NR must also be able to use any spectrum band up to at least 100 GHz that will be available for wireless communications far into the future.
- NR targets a single technology framework that addresses all deployment scenarios, usage scenarios, and requirements, including enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type-communications (mMTC), and ultra-reliable and low latency communications (URLLC).
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type-communications
- URLLC ultra-reliable and low latency communications
- NR must be inherently forward-compatible.
- Figure 1 illustrates an example of a communication system to which the implementation of this specification is applied.
- Figure 2 illustrates an example of a wireless device to which the implementation of this specification is applied.
- Figure 3 shows an example of a UE to which the implementation of this specification is applied.
- Figure 4 is a structural diagram of the next-generation mobile communications network.
- Figure 5 shows an example of a 5G system structure to which the implementation of this specification is applied.
- FIGS 6 and 7 illustrate examples of registration procedures to which the implementation of this specification applies.
- FIGS 8 and 9 illustrate examples of PDU session establishment procedures to which the implementation of the present specification applies.
- Figure 10 shows a flow chart according to the first embodiment of the present specification.
- FIG 11 shows a flowchart according to the 10th embodiment of the present specification.
- Figure 12 illustrates the PCF procedure for the disclosure of this specification.
- Figure 13 illustrates the UE's procedure for disclosure of this specification.
- 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
- MC-FDMA multicarrier frequency division multiple access
- CDMA can be implemented via wireless technologies such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA can be implemented via wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM), general packet radio service (GPRS), or enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA can be implemented over wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
- 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink (DL) and SC-FDMA in the uplink (UL).
- Evolutions of 3GPP LTE include LTE-A (advanced), LTE-A Pro, and/or 5G NR (new radio).
- a or B can mean “only A”, “only B”, or “both A and B”. In other words, as used herein, “A or B” can be interpreted as “A and/or B”. For example, as used herein, “A, B or C” can mean “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C”.
- a slash (/) or a comma can mean “and/or”.
- A/B can mean “A and/or B”.
- A/B can mean "only A”, “only B”, or “both A and B”.
- A, B, C can mean "A, B, or C”.
- At least one of A and B can mean “only A”, “only B” or “both A and B”. Additionally, as used herein, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” can be interpreted identically to “at least one of A and B”.
- At least one of A, B and C can mean “only A”, “only B”, “only C”, or “any combination of A, B and C”. Additionally, “at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” can mean “at least one of A, B and C”.
- control information when it is indicated as “control information (PDCCH)", “PDCCH” may be proposed as an example of “control information”.
- control information in this specification is not limited to “PDCCH”, and “PDCCH” may be proposed as an example of "control information”.
- control information i.e., PDCCH
- PDCCH control information
- Figure 1 illustrates an example of a communication system to which the implementation of this specification is applied.
- the 5G usage scenarios shown in Fig. 1 are only examples, and the technical features of this specification can be applied to other 5G usage scenarios not shown in Fig. 1.
- enhanced mobile broadband eMBB
- massive machine type communication mMTC
- ultra-reliable and low latency communications URLLC
- a communication system (1) includes wireless devices (100a to 100f), a base station (BS; 200), and a network (300).
- FIG. 1 describes a 5G network as an example of a network of the communication system (1), but the implementation of the present specification is not limited to a 5G system, and can be applied to future communication systems beyond the 5G system.
- the base station (200) and the network (300) may be implemented as wireless devices, and a particular wireless device may operate as a base station/network node in relation to other wireless devices.
- the wireless devices (100a to 100f) represent devices that perform communications using radio access technology (RAT) (e.g., 5G NR or LTE) and may also be referred to as communication/wireless/5G devices.
- RAT radio access technology
- the wireless devices (100a to 100f) may include, but are not limited to, a robot (100a), a vehicle (100b-1 and 100b-2), an extended reality (XR) device (100c), a portable device (100d), a home appliance (100e), an IoT device (100f), and an artificial intelligence (AI) device/server (400).
- the vehicles may include vehicles having wireless communication capabilities, autonomous vehicles, and vehicles capable of performing vehicle-to-vehicle communication.
- the vehicles may include unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones).
- UAVs unmanned aerial vehicles
- XR devices may include AR/VR/mixed reality (MR) devices, and may be implemented in the form of head-mounted devices (HMDs), head-up displays (HUDs) mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
- Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smart watches or smart glasses), and computers (e.g., laptops).
- Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
- IoT devices may include sensors and smart meters.
- wireless devices may be referred to as user equipment (UE).
- the UE may include, for example, a mobile phone, a smart phone, a laptop computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, a vehicle with autonomous driving function, a connected car, a UAV, an AI module, a robot, an AR device, a VR device, an MR device, a holographic device, a public safety device, an MTC device, an IoT device, a medical device, a fintech device (or a financial device), a security device, a weather/environmental device, a 5G service-related device, or a 4th industrial revolution-related device.
- a UAV may be an aircraft that does not carry a human on board and is guided by radio control signals.
- a VR device may include a device for implementing an object or background of a virtual environment.
- an AR device may include a device that implements an object or background of a virtual world by connecting it to an object or background of a real world.
- an MR device may include a device that implements an object or background of a virtual world by merging it with an object or background of the real world.
- a hologram device may include a device for implementing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using a light interference phenomenon that occurs when two laser lights called holograms meet.
- a public safety device may include an image relay device or imaging device that can be worn on the user's body.
- MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
- MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
- a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, curing, or preventing a disease.
- a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, or correcting an injury or damage.
- a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying a structure or function.
- a medical device may be a device used for the purpose of regulating pregnancy.
- a medical device may include a therapeutic device, a driving device, an (in vitro) diagnostic device, a hearing aid, or a surgical device.
- a security device may be a device installed to prevent possible hazards and maintain safety.
- a security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder, or black box.
- a fintech device may be a device that can provide financial services such as mobile payments.
- a fintech device may include a payment device or a point-of-sale system.
- a weather/environment device may include a device that monitors or predicts the weather/environment.
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200).
- 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 (400) via the network (300).
- the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, and a network after 5G.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station (200)/network (300).
- vehicles can communicate directly (e.g., vehicle-to-vehicle (V2V)/vehicle-to-everything (V2X) communication).
- IoT devices e.g., sensors
- IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
- Wireless communications/connections can be established between wireless devices (100a to 100f) and/or between wireless devices (100a to 100f) and a base station (200) and/or between base stations (200).
- the wireless communications/connections can be established through various RATs (e.g., 5G NR), such as uplink/downlink communications (150a), sidelink communications (150b) (or, device-to-device (D2D) communications), and inter-base station communications (150c) (e.g., relay, integrated access and backhaul (IAB)).
- 5G NR 5G NR
- uplink/downlink communications 150a
- sidelink communications 150b
- D2D device-to-device
- IAB integrated access and backhaul
- wireless communications/connections 150a, 150b, 150c
- the wireless devices (100a to 100f) and the base station (200) can transmit/receive wireless signals to/from each other.
- wireless communication/connection 150a, 150b, 150c
- wireless communication/connection can transmit/receive signals through various physical channels.
- various configuration information setting processes for transmitting/receiving wireless signals various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present specification.
- AI refers to a field that studies artificial intelligence or the methodologies for creating it
- machine learning refers to a field that defines various problems in the field of artificial intelligence and studies the methodologies for solving them.
- Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a task through constant experience with that task.
- a robot can refer to a machine that automatically processes or operates a given task by its own ability.
- a robot that has the function of recognizing the environment, making judgments on its own, and performing actions can be called an intelligent robot.
- Robots can be classified into industrial, medical, household, and military types depending on their purpose or field of use.
- a robot can perform various physical actions, such as moving robot joints, by having a drive unit including an actuator or motor.
- a mobile robot can have a drive unit including wheels, brakes, and propellers, and can drive on the ground or fly in the air through the drive unit.
- Autonomous driving refers to technology that drives itself, and autonomous vehicles refer to vehicles that drive without user intervention or with minimal user intervention.
- autonomous driving can include technology that maintains the driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a set path, and technology that automatically sets a path and drives when a destination is set.
- Vehicles include vehicles with only internal combustion engines, hybrid vehicles with both internal combustion engines and electric motors, and electric vehicles with only electric motors, and can include not only cars but also trains, motorcycles, etc.
- Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving functions.
- Extended reality is a general term for VR, AR, and MR.
- VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
- AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
- MR technology is a CG technology that mixes and combines virtual objects in the real world.
- MR technology is similar to AR technology in that it shows real and virtual objects together. However, there is a difference in that while AR technology uses virtual objects to complement real objects, MR technology uses virtual and real objects with equal characteristics.
- NR supports multiple numerologies or subcarrier spacings (SCS) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands; when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it supports dense-urban, lower latency, and wider carrier bandwidth; and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
- SCS subcarrier spacings
- the NR frequency band can be defined by two types of frequency ranges (FR1, FR2).
- the numerical values of the frequency ranges can be changed.
- the two types of frequency ranges (FR1, FR2) can be as shown in Table 1 below.
- FR1 can mean "sub 6GHz range”
- FR2 can mean “above 6GHz range” and can be called millimeter wave (mmW).
- mmW millimeter wave
- Frequency range definition Frequency range Subcarrier spacing FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
- FR1 can include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 can include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher.
- the frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 can include an unlicensed band.
- the unlicensed band can be used for various purposes, for example, it can be used for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).
- Frequency range definition Frequency range Subcarrier spacing FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
- the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include not only LTE, NR, and 6G, but also narrowband IoT (NB-IoT) for low-power communication.
- NB-IoT narrowband IoT
- the NB-IoT technology may be an example of a low power wide area network (LPWAN) technology, and may be implemented with standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described names.
- the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
- the LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as eMTC (enhanced MTC).
- the LTE-M technology can be implemented by at least one of various standards such as 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described names.
- the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification can include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN considering low-power communication, and is not limited to the above-described names.
- the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
- Figure 2 illustrates an example of a wireless device to which the implementation of this specification is applied.
- the first wireless device (100) and/or the second wireless device (200) may be implemented in various forms depending on the usage example/service.
- ⁇ the first wireless device (100) and the second wireless device (200) ⁇ may correspond to at least one of ⁇ the wireless devices (100a to 100f) and the base station (200) ⁇ , ⁇ the wireless devices (100a to 100f) and the wireless devices (100a to 100f) ⁇ , and/or ⁇ the base station (200) and the base station (200) ⁇ of FIG. 1.
- the first wireless device (100) and/or the second wireless device (200) may be configured by various components, devices/parts, and/or modules.
- the first wireless device (100) may include at least one transceiver, such as a transceiver (106), at least one processing chip, such as a processing chip (101), and/or one or more antennas (108).
- a transceiver such as a transceiver (106)
- a processing chip such as a processing chip (101)
- antennas 108
- the processing chip (101) may include at least one processor, such as a processor (102), and at least one memory, such as a memory (104). Additionally and/or alternatively, the memory (104) may be located external to the processing chip (101).
- the processor (102) may control the memory (104) and/or the transceiver (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal, and transmit a wireless signal including the first information/signal via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via the transceiver (106), and store information obtained by processing the second information/signal in the memory (104).
- a memory (104) may be operatively connected to the processor (102).
- the memory (104) may store various types of information and/or instructions.
- the memory (104) may store firmware and/or software code (105) that implements code, instructions and/or sets of instructions that, when executed by the processor (102), perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the firmware and/or software code (105) may implement instructions that, when executed by the processor (102), perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the firmware and/or software code (105) may control the processor (102) to perform one or more protocols.
- the firmware and/or software code (105) may control the processor (102) to perform one or more wireless interface protocol layers.
- the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (e.g., LTE or NR).
- a transceiver (106) may be coupled to the processor (102) to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
- Each transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (radio frequency) section.
- the first wireless device (100) may represent a communication modem/circuit/chip.
- the second wireless device (200) may include at least one transceiver, such as a transceiver (206), at least one processing chip, such as a processing chip (201), and/or one or more antennas (208).
- a transceiver such as a transceiver (206)
- at least one processing chip such as a processing chip (201)
- one or more antennas 208
- the processing chip (201) may include at least one processor, such as a processor (202), and at least one memory, such as a memory (204). Additionally and/or alternatively, the memory (204) may be located external to the processing chip (201).
- the processor (202) may control the memory (204) and/or the transceiver (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signal, and transmit a wireless signal including the third information/signal via the transceiver (206).
- the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signal via the transceiver (206), and store information obtained by processing the fourth information/signal in the memory (204).
- a memory (204) may be operatively connected to the processor (202).
- the memory (204) may store various types of information and/or instructions.
- the memory (204) may store firmware and/or software code (205) that implements a set of instructions, commands and/or instructions that, when executed by the processor (202), perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the firmware and/or software code (205) may implement instructions that, when executed by the processor (202), perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the firmware and/or software code (205) may control the processor (202) to perform one or more protocols.
- the firmware and/or software code (205) may control the processor (202) to perform one or more wireless interface protocol layers.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a RAT (e.g., LTE or NR).
- a transceiver (206) may be coupled to the processor (202) to transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- Each transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with the RF section.
- the second wireless device (200) may represent a communication modem/circuit/chip.
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
- one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, a service data adaptation protocol (SDAP) layer).
- layers e.g., functional layers such as a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, a service data adaptation protocol (SDAP) layer).
- PHY physical
- MAC media access control
- RLC radio link control
- PDCP packet data convergence protocol
- RRC radio resource control
- SDAP service data adaptation protocol
- One or more processors (102, 202) may generate one or more protocol data units (PDUs), one or more service data units (SDUs), messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- signals e.g., baseband signals
- the one or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, and/or a microcomputer.
- the one or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, and/or a combination thereof.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- the one or more processors (102, 202) may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a central processing unit (CPU), a graphic processing unit (GPU), and a memory control processor.
- AP application processor
- ECU electronice control unit
- CPU central processing unit
- GPU graphic processing unit
- One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be comprised of random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read-only memory (ROM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, volatile memory, nonvolatile memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts disclosed herein to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts disclosed herein from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be coupled to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, wireless signals, etc., to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, wireless signals, etc. from one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208). Additionally and/or alternatively, one or more transceivers (106, 206) may include one or more antennas (108, 208). One or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as described in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein via one or more antennas (108, 208). In the present disclosure, one or more antennas (108, 208) may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc. from RF band signals to baseband signals for processing using one or more processors (102, 202).
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
- one or more transceivers (106, 206) may up-convert an OFDM baseband signal to an OFDM signal via an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors (102, 202) and transmit the up-converted OFDM signal at a carrier frequency.
- One or more transceivers (106, 206) may receive an OFDM signal at a carrier frequency and down-convert the OFDM signal to an OFDM baseband signal via an (analog) oscillator and/or filter under the control of one or more processors (102, 202).
- the wireless device (100, 200) may further include additional components.
- the additional components (140) may be configured in various ways depending on the type of the wireless device (100, 200).
- the additional components (140) 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.
- the additional components (140) may be connected to one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- a UE can operate as a transmitter in the uplink (UL) and as a receiver in the downlink (DL).
- a base station can operate as a receiver in the UL and as a transmitter in the DL.
- the first wireless device (100) operates as a UE
- the second wireless device (200) operates as a base station.
- a processor (102) connected to, mounted on, or released in the first wireless device (100) can be configured to perform UE operations according to an implementation of the present disclosure or to control a transceiver (106) to perform UE operations according to an implementation of the present disclosure.
- a processor (202) connected to, mounted on, or released in the second wireless device (200) can be configured to perform base station operations according to an implementation of the present disclosure or to control a transceiver (206) to perform base station operations according to an implementation of the present disclosure.
- a base station may be referred to as a Node B, an eNode B (eNB), or a gNB.
- eNB eNode B
- gNB gNode B
- Figure 3 shows an example of a UE to which the implementation of this specification is applied.
- Figure 3 shows an example of a UE to which the implementation of this specification is applied.
- the UE (100) can correspond to the first wireless device (100) of FIG. 2.
- the UE (100) includes a processor (102), memory (104), a transceiver (106), one or more antennas (108), a power management module (141), a battery (142), a display (143), a keypad (144), a SIM (Subscriber Identification Module) card (145), a speaker (146), and a microphone (147).
- a processor 102
- memory 104
- a transceiver 106
- one or more antennas 108
- a power management module 141
- a battery 142
- a display a keypad
- SIM Subscriber Identification Module
- the processor (102) may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts disclosed herein.
- the processor (102) may be configured to control one or more other components of the UE (100) 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 (102).
- the processor (102) may include an ASIC, other chipset, logic circuitry and/or data processing devices.
- the processor (102) may be an application processor.
- the processor (102) may include at least one of a DSP, a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), and a modem (modulator and demodulator).
- processors (102) can be found in the SNAPDRAGON TM series processors made by Qualcomm®, the EXYNOS TM series processors made by Samsung®, the A series processors made by Apple®, the HELIO TM series processors made by MediaTek®, the ATOM TM series processors made by Intel®, or their corresponding next-generation processors.
- Memory (104) is operatively coupled with processor (102) and stores various information for operating processor (102).
- Memory (104) may include ROM, RAM, flash memory, memory card, storage media, and/or other storage devices.
- modules e.g., procedures, functions, etc.
- the modules may be stored in memory (104) and executed by processor (102).
- Memory (104) may be implemented within processor (102) or external to processor (102), in which case it may be communicatively coupled with processor (102) via various methods known in the art.
- a transceiver (106) is operatively coupled to the processor (102) and transmits and/or receives wireless signals.
- the transceiver (106) includes a transmitter and a receiver.
- the transceiver (106) may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
- the transceiver (106) controls one or more antennas (108) to transmit and/or receive wireless signals.
- the power management module (141) manages the power of the processor (102) and/or the transceiver (106).
- the battery (142) supplies power to the power management module (141).
- the display (143) outputs the result processed by the processor (102).
- the keypad (144) receives input to be used by the processor (102).
- the keypad (144) can be displayed on the display (143).
- SIM card (145) is an integrated circuit for securely storing an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and associated keys, and is used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers. Contact information can also be stored on many SIM cards.
- IMSI International Mobile Subscriber Identity
- the speaker (146) outputs sound-related results processed by the processor (102).
- the microphone (147) receives sound-related input to be used by the processor (102).
- Figure 4 is a structural diagram of the next-generation mobile communications network.
- 5GC 5G Core
- 5GC may include various components, and in FIG. 5, some of them include AMF (Access and Mobility Management Function) (410), SMF (Session Management Function) (420), PCF (Policy Control Function) (430), UPF (User Plane Function) (440), AF (Application Function) (450), UDM (Unified Data Management) (460), and N3IWF (Non-3GPP (3rd Generation Partnership Project) Inter Working Function) (490).
- 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 (3rd Generation Partnership Project) Inter Working Function
- the UE (100) is connected to a data network via UPF (440) through a Next Generation Radio Access Network (NG-RAN) including a gNB (20).
- NG-RAN Next Generation Radio Access Network
- the UE (100) can also receive data services through untrusted non-3GPP access, for example, a Wireless Local Area Network (WLAN).
- non-3GPP access for example, a Wireless Local Area Network (WLAN).
- WLAN Wireless Local Area Network
- an N3IWF (490) can be deployed.
- the illustrated N3IWF (490) performs a function of managing interworking between non-3GPP access and a 5G system.
- a non-3GPP access e.g., WiFi referred to as IEEE 801.11
- the UE (100) can be connected to a 5G system through the N3IWF (490).
- the N3IWF (490) performs control signaling with the AMF (410) and is connected to the UPF (440) through the N3 interface for data transmission.
- the illustrated AMF (410) can manage access and mobility in a 5G system.
- the AMF (410) can perform a function of managing Non-Access Stratum (NAS) security.
- the AMF (410) can perform a function of handling mobility in an idle state.
- NAS Non-Access Stratum
- the illustrated UPF (440) is a type of gateway through which user data is transmitted and received.
- the UPF node (440) can perform all or part of the user plane functions of the S-GW (Serving Gateway) and P-GW (Packet Data Network Gateway) of 4th generation mobile communications.
- the UPF (440) acts as a boundary point between the next generation radio access network (NG-RAN) and the core network, and is an element that maintains a data path between the gNB (20) and the SMF (420). In addition, when the UE (100) moves across an area served by the gNB (20), the UPF (440) acts as a mobility anchor point.
- the UPF (440) can perform a function of handling PDUs. For mobility within the NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network defined after 3GPP Release-15), the UPF can route packets. Additionally, UPF (440) may also function as an anchor point for mobility with other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-15, e.g.
- UPF may correspond to a termination point of a data interface toward a data network.
- the illustrated PCF (430) is a node that controls the business operator's policy.
- the illustrated AF (450) is a server for providing various services to the UE (100).
- the illustrated UDM (460) is a type of server that manages subscriber information, such as the HSS (Home Subscriber Server) of 4th generation mobile communication.
- the UDM (460) stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
- UDR Unified Data Repository
- the illustrated SMF (420) can perform the function of allocating an IP (Internet Protocol) address of the UE.
- the SMF (420) can control a PDU (protocol data unit) session.
- AMF (410), SMF (420), PCF (430), UPF (440), AF (450), UDM (460), N3IWF (490), gNB (20), or UE (100) may be omitted below.
- the 5th generation mobile communications support multiple numerologies or subcarrier spacings (SCS) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands; when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it supports dense-urban, lower latency, and wider carrier bandwidth; and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth larger than 24.25 GHz to overcome phase noise.
- SCS subcarrier spacings
- Figure 5 shows an example of a 5G system structure to which the implementation of this specification is applied.
- the 5G system (5GS; 5G system) structure consists of the following network functions (NF; Network Function).
- Data Network for example operator services, Internet access or third-party services.
- Figure 5 shows the 5G system architecture for a non-roaming case using a reference point representation showing how various network functions interact with each other.
- the 5G system architecture includes the following benchmarks:
- two NFs may need to be interconnected to serve a UE.
- FIGS 6 and 7 illustrate examples of registration procedures to which the implementation of this specification applies.
- the UE must register with the network to receive services, enable mobility tracking, and enable reachability.
- the UE initiates the registration procedure using one of the following registration types:
- the generic registration procedure of Figures 6 and 7 may also be used when registering to a 3GPP connection when the UE is already registered to a non-3GPP connection, and vice versa.
- an AMF change may be required to register to a 3GPP connection when the UE is already registered to a non-3GPP connection scenario.
- Step 1 The UE transmits a Registration Request message to (R)AN.
- the Registration Request message corresponds to an AN message.
- the registration request message may include AN parameters.
- the AN parameters include, for example, a 5G SAE temporary mobile subscriber identity (5G-S-TMSI) or a globally unique AMF ID (GUAMI), a selected public land mobile network (PLMN) ID (or PLMN ID and network identifier (NID)) and a requested network slice selection assistance information (NSSAI).
- the AN parameters also include an establishment cause. The establishment cause provides the reason for requesting establishment of an RRC connection. Whether and how the UE includes the requested NSSAI as part of the AN parameters depends on the value of the access stratum connection establishment NSSAI inclusion mode parameter.
- a registration request message may include a registration type.
- the registration type indicates whether the UE wants to perform an initial registration (i.e., the UE is in RM-DEREGISTERED state), or a mobility registration update (i.e., the UE is in RM-REGISTERED state and initiates the registration procedure because the UE is moving, or the UE wants to update capabilities or protocol parameters, or the UE requests a change in the set of network slices it is allowed to use), or a periodic registration update (i.e., the UE is in RM-REGISTERED state and initiates the registration procedure due to expiration of a periodic registration update timer), or an emergency registration (i.e., the UE is in a restricted service state).
- an initial registration i.e., the UE is in RM-DEREGISTERED state
- a mobility registration update i.e., the UE is in RM-REGISTERED state and initiates the registration procedure because the UE is moving, or the UE wants to update
- the UE When a UE performs initial registration, the UE indicates its UE ID in the registration request message as follows, listed in decreasing priority order:
- UE has a valid evolved packet system (EPS) globally unique temporary identifier (GUTI), 5G-GUTI mapped from the EPS GUTI;
- EPS evolved packet system
- GUI globally unique temporary identifier
- the UE includes a subscriber concealed identifier (SUCI) in the registration request message.
- SUCI subscriber concealed identifier
- a UE performing initial registration has both a valid EPS GUTI and a native 5G-GUTI, the UE shall also indicate the native 5G-GUTI as an additional GUTI. If more than one native 5G-GUTI is available, the UE selects a 5G-GUTI in decreasing priority order from items (ii)-(iv) in the list above.
- the UE When the UE performs initial registration with native 5G-GUTI, the UE indicates the relevant GUAMI information in the AN parameters. When the UE performs initial registration with SUCI, the UE does not indicate the GUAMI information in the AN parameters.
- SUCI subscriber permanent identifier
- PEI permanent equipment identifier
- 5G-GUTI is included, which indicates the last serving AMF.
- the registration request message may also include security parameters, PDU session status, etc.
- the security parameters are used for authentication and integrity protection.
- the PDU session status indicates a previously established PDU session in the UE.
- the PDU session status indicates an established PDU session in the current PLMN in the UE.
- Step 2 (R)AN selects AMF.
- the (R)AN selects an AMF based on the (R)AT and the requested NSSAI, if available.
- (R)AN can forward a registration request message to AMF based on the UE's N2 connection.
- (R)AN performs AMF selection by forwarding a registration request message to an AMF configured in (R)AN.
- Step 3 (R)AN sends a registration request message to the new AMF.
- the registration request message corresponds to the N2 message.
- the registration request message may contain all of the information and/or part of the information contained in the registration request message received from the UE described in step 1.
- the registration request message may include an N2 parameter.
- the N2 parameter includes the selected PLMN ID (or PLMN ID and NID), location information and cell ID related to the cell where the UE is camping, and a UE context request indicating that a UE context including security information should be established in the NG-RAN.
- the N2 parameter also includes an establishment cause.
- steps 4-19 described below may be omitted.
- Step 4 If the 5G-GUTI of the UE is included in the registration request message and the serving AMF has changed since the last registration procedure, the new AMF may invoke the Namf_Communication_UEContextTransfer service operation to the previous AMF, including the full registration request non-access stratum (NAS) message, to request the SUPI and UE context of the UE.
- NAS non-access stratum
- Step 5 The old AMF can respond to the new AMF for the Namf_Communication_UEContextTransfer call including the UE's SUPI and UE context.
- Step 6 If SUCI is not provided by the UE or is not retrieved from the previous AMF, the new AMF may initiate an ID request procedure by sending an Identity Request message to request SUCI from the UE.
- Step 7 The UE may respond with an Identity Response message including the SUCI.
- the UE derives the SUCI using the provided public key of the home PLMN (HPLMN).
- Step 8 The new AMF may decide to initiate UE authentication by calling the AUSF. In this case, the new AMF selects the AUSF based on SUPI or SUCI.
- Step 9 Authentication/security can be established by the UE, new AMF, AUSF and/or UDM.
- Step 10 If the AMF has changed, the new AMF may call the Namf_Communication_RegistrationCompleteNotify service operation to notify the old AMF that the UE registration with the new AMF is complete. If the authentication/security procedure fails, the registration is rejected and the new AMF may call the Namf_Communication_RegistrationCompleteNotify service operation with a reject indication reason code to the old AMF. The old AMF may continue as if the UE context transfer service operation was not received.
- Step 11 If the PEI is not provided by the UE or has not been retrieved from the previous AMF, the new AMF may initiate an ID request procedure by sending an Identity Request message to the UE to retrieve the PEI.
- the PEI is transmitted encrypted, except when the UE performs emergency registration and cannot be authenticated.
- Step 12 the new AMF can initiate ME ID checking by calling the N5g-eir_EquipmentIdentityCheck_Get service operation.
- Step 13 If step 14 below is performed, the new AMF can select UDM based on SUPI, and UDM can select UDR instance.
- Step 14 New AMFs can be registered with UDM.
- Step 15 New AMF can select PCF.
- Step 16 The new AMF can optionally perform AM policy association establishment/modification.
- Step 17 The new AMF can send update/release SM context messages (e.g. Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext and/or Nsmf_PDUSession_ReleaseSMContext) to SMF.
- update/release SM context messages e.g. Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext and/or Nsmf_PDUSession_ReleaseSMContext
- Step 18 If the new AMF and the old AMF are in the same PLMN, the new AMF may send a UE context modification request to N3IWF/TNGF/W-AGF.
- Step 19: N3IWF/TNGF/W-AGF may send a UE context modification response to the new AMF.
- Step 20 After the new AMF receives the response message from N3IWF/TNGF/W-AGF in step 19, the new AMF can register with UDM.
- Step 21 The new AMF sends a Registration Accept message to the UE.
- the new AMF sends the UE a Registration Accept message indicating that the registration request has been accepted. If the new AMF allocates a new 5G-GUTI, the 5G-GUTI is included. If the UE is already in RM-REGISTERED state through another connection to the same PLMN, the UE uses the 5G-GUTI received in the Registration Accept message for both registrations. If the Registration Accept message does not include a 5G-GUTI, the UE uses the 5G-GUTI allocated for the existing registration for the new registration. If the new AMF allocates a new Registration Area, it sends the Registration Accept message to the UE with the Registration Accept message. If the Registration Accept message does not include a Registration Area, the UE considers the previous Registration Area to be valid.
- Mobility Restrictions are included if mobility restrictions apply to the UE and the registration type is not emergency registration.
- the new AMF indicates the PDU sessions established for the UE in the PDU Session State.
- the UE locally removes internal resources associated with PDU sessions that are not marked as established in the received PDU Session State.
- the UE When a UE is connected to two AMFs belonging to different PLMNs via 3GPP and non-3GPP connections, the UE locally removes internal resources associated with PDU sessions of the current PLMN that are not marked as established in the received PDU Session State. If PDU Session State information is present in the Registration Accept message, the new AMF indicates the PDU Session State to the UE.
- the Allowed NSSAI provided in the Registration Accept message is valid for the registration area and applies to all PLMNs having a tracking area included in the registration area. Mapping Of Allowed NSSAI maps HPLMN S-NSSAI to each S-NSSAI of Allowed NSSAI. Mapping Of Configured NSSAI maps HPLMN S-NSSAI to each S-NSSAI of Configured NSSAI for serving PLMN.
- the new AMF performs UE policy association establishment.
- Step 22 If the UE successfully updates itself, it can send a Registration Complete message to the new AMF.
- the UE may send a registration complete message to the new AMF to check if a new 5G-GUTI has been allocated.
- Step 23 For registration over 3GPP connection, if the new AMF does not release the signaling connection, the new AMF may send RRC Inactive Assistance information to the NG-RAN. For registration over non-3GPP connection, if the UE is in CM-CONTENED state on the 3GPP connection, the new AMF may send RRC Inactive Assistance information to the NG-RAN.
- Step 24 AMF can perform information updates on UDM.
- Step 25 The UE may execute a network slice-specific authentication and authorization (NSSAA) procedure.
- NSSAA network slice-specific authentication and authorization
- FIGS 8 and 9 illustrate examples of PDU session establishment procedures to which the implementation of the present specification applies.
- Establishing a PDU session can involve:
- a PDU session may be associated with (a) a single connection type at a given time, i.e., either a 3GPP connection or a non-3GPP connection, or (b) multiple connection types simultaneously, i.e., one 3GPP connection and one non-3GPP connection.
- a PDU session associated with multiple connection types is called a multi-access (MA) PDU session and may be requested by an access traffic steering, switching, splitting (ATSS) capable UE.
- MA multi-access
- Figures 8 and 9 specify the procedure for establishing a PDU session associated with a single connection type at a given time.
- Step 1 To establish a new PDU session, the UE generates a new PDU session ID.
- the UE initiates the PDU session establishment procedure requested by the UE by transmitting an NAS message containing a PDU Session Establishment Request message within an N1 SM container.
- the PDU Session Establishment Request message includes a PDU session ID, a Requested PDU Session Type, a requested session and service continuity (SSC) mode, 5G SM capabilities, Protocol Configuration Options (PCO), an SM PDU DN Request Container, and a UE Integrity Protection Maximum Data Rate.
- the Request Type is "Initial Request”. If the Request refers to an existing PDU Session switching between a 3GPP connection and a non-3GPP connection, or a PDU Session handover from an existing packet data network (PDN) connection in the EPC, the Request Type is "Existing PDU Session”. If the PDU Session Establishment is a request to establish a PDU Session for emergency services, the Request Type is "Emergency Request".
- the Request Type is "Existing Emergency PDU Session".
- the UE includes the S-NSSAI from the allowed NSSAI of the current connection type. If the Mapping Of Allowed NSSAI is provided to the UE, the UE provides both the S-NSSAI of the VPLMN (visited VPLMN) from the allowed NSSAI and the corresponding S-NSSAI of the HPLMN from the Mapping Of Allowed NSSAI.
- Step 2 AMF selects an SMF. If the request type indicates "initial request” or the request is due to a handover from an EPS or other non-3GPP connection provided by an AMF, AMF stores the connection type of the PDU session as well as the association of S-NSSAI(s), data network name (DNN), PDU session ID, and SMF ID.
- AMF selects an SMF and stores the association for the new PDU session ID, S-NSAI(s), and the selected SMF ID.
- AMF selects an SMF based on the SMF-ID received from the UDM. AMF updates the stored connection type for the PDU session.
- the PDU session establishment procedure may be performed in the following cases:
- AMF rejects the PDU session establishment request with an appropriate rejection cause.
- AMF rejects requests from emergency-registered UEs whose request type does not indicate "Emergency Request” or "Existing Emergency PDU Session".
- Step 3 If AMF is not associated with an SMF for the PDU session ID provided by the UE (e.g., when the request type indicates "Initial Request"), AMF calls the Create SM Context request procedure (e.g., Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request). If AMF is already associated with an SMF for the PDU session ID provided by the UE (e.g., when the request type indicates "Existing PDU Session"), AMF calls the Update SM Context request procedure (e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request).
- the Create SM Context request procedure e.g., Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request.
- the AMF forwards the S-NSSAI of the serving PLMN to the SMF from the allowed NSSAI.
- the AMF also forwards the corresponding S-NSSAI of the HPLMN to the SMF from the mapping of the allowed NSSAI.
- the AMF ID is the GUAMI of the UE, which uniquely identifies the AMF serving the UE.
- the AMF passes the PDU Session ID along with the N1 SM container containing the PDU Session Establishment Request message received from the UE.
- the generic public subscription identifier (GPSI) is included if available to the AMF.
- the AMF provides PEI instead of SUPI. If a UE in restricted service state is registered for emergency services while providing SUPI but is not authenticated, the AMF indicates that the SUPI is not authenticated. If the SMF does not receive SUPI for the UE or if the AMF indicates that the SUPI is not authenticated, the UE is considered not authenticated.
- AMF can include PCF ID in Nsmf_PDUSession_CreateSMContext. This PCFID identifies H-PCF (home PCF) in non-roaming case and V-PCF (visited PCF) in LBO roaming case.
- Step 4 If the session management subscription data for the S-NSSAI of the corresponding SUPI, DNN, and HPLMN is not available, the SMF can retrieve the session management subscription data from the UDM and be notified when the subscription data is modified.
- Step 5 SMF sends a create SM context response message (e.g., Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response) or an update SM context response message (e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response) to AMF according to the request received in Step 3.
- a create SM context response message e.g., Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response
- an update SM context response message e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response
- SMF receives the Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request in step 3 and can process the PDU session establishment request, SMF creates an SM context and responds to AMF by providing the SM context ID.
- the SMF rejects the UE request via NAS SM signaling including the relevant SM rejection cause by responding to the AMF with Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response.
- the SMF also indicates to the AMF that the PDU session ID is considered released and the SMF proceeds to step 20 below and the PDU session establishment procedure is aborted.
- Step 6 Optional secondary authentication/authorization may be performed.
- Step 7a When dynamic policy and charging control (PCC) is used for a PDU session, the SMF can perform PCF selection.
- PCC dynamic policy and charging control
- Step 7b SMF performs the SM policy association establishment procedure to establish a SM policy association with the PCF and obtain the default PCC rules for the PDU session.
- Step 8 SMF selects one or more UPFs.
- Step 9 The SMF may perform the SM policy association modification procedure initiated by the SMF to provide information about the satisfied policy control request trigger conditions.
- Step 10 If the request type indicates an “Initial Request”, the SMF may initiate the N4 Session Establishment procedure with the selected UPF. Otherwise, the SMF may initiate the N4 Session Modification procedure with the selected UPF.
- step 10a SMF can send N4 session establishment/modification request to UPF and provide packet detection, enforcement and reporting rules to be installed in UPF for PDU session.
- step 10b UPF can confirm by sending N4 session establishment/modification response.
- Step 11 SMF sends an N1N2 Message Transfer message (e.g. Namf_Communication_N1N2 Message Transfer) to AMF.
- N1N2 Message Transfer message e.g. Namf_Communication_N1N2 Message Transfer
- the N1N2 Message Forwarding message may contain N2 SM information.
- the N2 SM information carries the following information that the AMF is to forward to the (R)AN:
- QFI QoS flow ID
- QoS quality of service
- - PDU Session ID Indicates to the UE the association between RAN resources and a PDU session for the UE;
- - S-NSSAI with value for the serving PLMN (i.e. HPLMN S-NSSAI, or VPLMN S-NSSAI in case of LBO roaming);
- the N1N2 Message Transfer message may contain an N1 SM container.
- the N1 SM container contains a PDU Session Establishment Accept message that the AMF will provide to the UE.
- the PDU Session Establishment Accept message contains an S-NSSAI from the allowed NSSAIs.
- the PDU Session Establishment Accept message contains an S-NSSAI from the allowed NSSAIs for the VPLMN and also contains the corresponding S-NSSAI of the HPLMN from the mapping of the allowed NSSAIs received by the SMF in step 3.
- QoS rules, QoS flow levels, and QoS parameters, if required, for QoS flows associated with QoS rules and QoS profiles can be included in the PDU session establishment accept message and N2 SM information within the N1 SM container.
- the N1N2 message transfer message contains an N1 SM container containing a PDU session establishment rejection message, and does not contain N2 SM information.
- the (R)AN sends an NAS message containing a PDU session establishment rejection message to the UE. In this case, steps 12-17 below are omitted.
- Step 12 AMF sends a NAS message containing the PDU Session ID and PDU Session Establishment Accept message destined for the UE and the N2 SM information received from SMF to (R)AN within an N2 PDU Session Request message.
- Step 13 (R)AN may perform AN specific signaling exchange with the UE related to the information received from the SMF.
- the UE may perform RRC connection reconfiguration with the UE to set up the necessary NG-RAN resources related to the QoS rules for the PDU session request received in step 12.
- (R)AN forwards the NAS message (PDU Session ID, N1 SM container (PDU Session Establishment Accept message)) received in step 12 to the UE.
- (R)AN provides the NAS message to the UE only if the AN specific signaling exchange with the UE includes (R)AN resource addition related to the received N2 command.
- steps 14-16b and step 17 below are omitted.
- Step 14 (R)AN sends an N2 PDU Session Response message to AMF.
- the N2 PDU Session Response message may include PDU Session ID, cause, N2 SM information (PDU Session ID, AN tunnel information, accepted/rejected QFI list, user plane enforcement policy notification), etc.
- Step 15 AMF sends an update SM context request message (e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request) to SMF.
- AMF forwards the N2 SM information received from (R)AN to SMF.
- Step S16a SMF initiates the N4 session modification procedure with UPF.
- SMF provides AN tunnel information and corresponding forwarding rules to UPF.
- Step S16b UPF provides an N4 session modification response to SMF.
- the UPF can forward any DL packets that may have been buffered for this PDU session to the UE.
- Step 16c If the SMF is not already registered for this PDU session, the SMF may register with the UDM for the given PDU session.
- Step 17 SMF sends an update SM context response message (e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response) to AMF.
- update SM context response message e.g., Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response
- AMF forwards the relevant events to which SMF has subscribed.
- Step 18 At any time during the procedure after Step 5, if the PDU session establishment is not successful, the SMF can notify the AMF by calling Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify (release). The SMF can also release the created N4 session, the PDU session address (e.g. IP address) if assigned, and possibly the association with the PCF. In this case, Step 19 below is omitted.
- Step 19 For PDU session type IPv6 or IPv4v6, SMF may generate and send an IPv6 Router Advertisement to the UE.
- Step 20 SMF can perform SM policy association modification initiated by SMF.
- Step 21 If the PDU session establishment fails after step 4, the SMF may unsubscribe from modifications to the session management subscription data if the SMF no longer processes the UE's PDU session.
- the service may no longer be provided.
- Total Energy Units can be the total energy consumed/used (e.g. in watts, joules, credits, etc.) during a billing period (or billing unit period).
- the energy consumption rate/consumption in this specification can be calculated based on the unit/level to which the energy efficiency related policy is defined/applied. For example, if the unit/level to which the energy efficiency related policy is applied is a PDU session, the energy consumption rate/consumption can mean the energy consumption rate/consumption used to use/provide a service related to a specific PDU session.
- a service provision plan that takes energy efficiency into account can be proposed.
- the method proposed in this specification may consist of a combination of one or more of the operations/configurations/steps described in this specification.
- UE User Equipment
- terminal is used interchangeably.
- AF Application Function
- AS Application Server
- deactivating the user plane of a PDU session is described interchangeably with deactivating the user plane connection of the PDU session or deactivating the PDU session.
- the operations and procedures related to 5G system, PDU session, URSP, interaction between AF and core network, etc. can basically refer to TS 23.501 v18.2.1, TS 23.502 v18.2.0, and TS 23.503 v18.2.0.
- energy efficiency-related policies can be defined and applied at various units/levels.
- An energy efficiency policy may include one or more of the following information/values:
- services may be restricted/gated if they exceed or are about to exceed the allowed energy consumption rate/consumption for various units/levels or combinations thereof to which the policy applies.
- the above MECR and/or (M)ECL can be interpreted as information/values for determining whether the allowable energy consumption rate/consumption amount is exceeded and can be defined by various names.
- Any exceeding or attempting to exceed the above-mentioned permitted energy consumption rate/consumption amount may be interpreted to mean one of the following:
- 'allowed' may also be interpreted as 'allocated', 'subscribed', 'provided', etc. This may be applied throughout this specification.
- greater than may only refer to a value that is greater than, or may also include cases where the values are equal.
- Energy efficiency related policies may include actions on how to limit/gate services.
- energy efficiency related policies may include one or more of the following actions:
- the MECR and/or (M)ECL included in the energy efficiency related policy may have multiple values. For each of the multiple values, the service restriction/gating action applied when the value is exceeded or is about to be exceeded may be different.
- the units/levels at which energy efficiency related policies are defined/applied can be as follows:
- - UE In this case, it can be interpreted as all services provided to UE.
- a group of subscribers In this case, it can be interpreted as all services provided to all subscribers belonging to a certain group.
- - UE group (a group of UEs): In this case, it can be interpreted as all services provided to all UEs belonging to a certain group.
- PDU Session In this case, it can be interpreted as all services provided as PDU sessions.
- - Slice, slice instance, NSSAI or S-NSSAI In this case, it can be interpreted as any service provided through a slice, slice instance, NSSAI or S-NSSAI.
- - ASP or service provider In this case, it can be interpreted as a service provided by an ASP or service provider.
- - AF Application Function: In this case, it can be interpreted as a service provided/managed by AF.
- 5QI 5G QoS Identifier: In this case, it can be interpreted as a service provided through 5QI.
- - Resource Type In this case, it can be interpreted as a service provided by one or more resource types among Non-GBR type, GBR type, and Delay-Critical GBR type.
- DNN In this case, it can be interpreted as a service provided through DNN.
- - Access Type In this case, it can be interpreted as a service provided through a specific access type (e.g. 3GPP access, Non-3GPP access).
- a specific access type e.g. 3GPP access, Non-3GPP access.
- - RAT Type In this case, it can be interpreted as a service provided through a specific RAT type (e.g. NR, E-UTRA, etc.).
- a specific RAT type e.g. NR, E-UTRA, etc.
- - Core network type In this case, it can be interpreted as a service provided through a specific CN type (e.g., 5GCN, EPC).
- a specific CN type e.g., 5GCN, EPC.
- the unit/level of energy efficiency related policy can be composed of a combination of the above (e.g. DNN and slice).
- Energy efficiency related policies can be defined/applied only to services without QoS criteria, services provided with best effort, or services in the form of Non-GBR.
- the definition/application targets of energy efficiency related policies are not limited to the aforementioned services.
- Energy efficiency related policies may be part of the subscription policy. Energy efficiency related policies may be stored in the UDM and/or UDR.
- Energy efficiency policies can be called by various names. For example, energy efficiency policies can be called energy consumption policies, green service policies, energy restriction policies, and energy consumption restriction policies.
- Some or all of the information that constitutes energy efficiency-related policy may be provided by AF.
- AF The interaction between AF and the core network can be implemented using various procedures defined in Section 4.15 (Network Exposure) of TS 23.502 v18.2.0. However, this is not limited to new procedures that may be defined. These may be applied throughout this specification.
- service provision may be restricted/gated if the energy consumption rate exceeds the MECR.
- service provision may be restricted/gated.
- the SMF may recognize/judge/decide that the allowed energy consumption rate/consumption has been exceeded or is about to be exceeded. In this case, the SMF may decide to disable the user plane of the PDU session.
- Decisions and actions related to limiting/gating service provision may be based on various information such as energy efficiency related policies described in Section I, operator policy, local policy/configuration, subscriber information, service requirements/requests/instructions provided by AF, and policy information provided by PCF.
- the SMF decides to disable the user plane of a PDU session, one or more of the following actions may be performed:
- SMF may provide/notify AF of at least one of the following information:
- the above information may be explicit, implicit, illustrative or tacit.
- the above information may be provided/notified in a form that allows one to recognize/infer which service (or application) the information applies to (or may express whether it applies to all services or applications).
- the above information may be provided/notified to AF.
- the aforementioned information may be provided/notified to AF.
- AF can provide the provided/received information (e.g., service provision is not possible due to energy efficiency policy, etc.) to UE through application layer message/signaling.
- SMF core network
- the AF may provide the provided/notified information to the UE as is.
- the AF may provide the provided/notified information to the UE in a modified or combined form.
- the AF After the AF provides the information to the UE (or in parallel), the AF can send the following information to the core network/SMF:
- the above information may be explicit, implicit, illustrative or tacit.
- the SMF may deactivate the user plane of the PDU session. That is, the information (message) that the AF sent to the core network/SMF may be intended to cause the SMF to deactivate the user plane of the PDU session.
- SMF can initiate (run) a timer.
- SMF may disable the user plane of the PDU session.
- SMF can deactivate the user plane of the PDU session.
- the above timer (waiting for the predetermined period of time described above) may be for waiting for the interaction between the AF and the UE described in 2-1) to be performed/ended.
- the above timer (waiting for the predetermined period of time described above) may be for waiting for the termination of the application session between the AF and the UE based on the interaction between the AF and the UE described in 2-1).
- the above timer (waiting for the predetermined period of time described above) may be for waiting for user traffic based on the interaction between the AF and the UE described in 2-1) to no longer be transmitted.
- the above timer value (information) may be set in the SMF.
- the timer value (information) may be included as a part of an energy efficiency related policy.
- the timer value (information) may be included in subscriber information.
- the energy efficiency related policy may be stored in the UDM and/or UDR.
- the subscriber information may be stored in the UDM and/or UDR.
- the above timer value (information) can be provided to the SMF from another NF (e.g., PCF, etc.) or AF.
- another NF e.g., PCF, etc.
- AF AF
- SMF can deactivate the user plane of a PDU session based on a User Plane Inactivity Report from UPF.
- the operation/procedure for this can be referred to Section 4.3.7 (CN-initiated selective deactivation of UP connection of an existing PDU Session) and Section 4.4.2.2 (N4 Session Level Reporting Procedure) of TS 23.502 v18.2.0.
- the above User Plane Inactivity Report can be provided from the UPF to the SMF upon detection of PDU Session Inactivity for a specified period.
- the SMF can provide the UPF with an inactivity timer value for the PDU session.
- the UPF can detect inactivity of the PDU session for a specific period corresponding to the inactivity timer value. Based on the detection, the UPF can send a User Plane Inactivity Report to the SMF.
- the above Inactivity Timer value can be determined/set considering the interaction between the AF and the UE described in 2-1).
- the above Inactivity Timer value can be determined/set by the SMF considering the interaction between the AF and the UE.
- the above Inactivity Timer value can be provided from the AF to the SMF.
- the above Inactivity Timer value can be provided from another NF (e.g., PCF, UDR, UDM, etc.) to the SMF.
- the SMF After the SMF performs 1), if no more user traffic occurs on the PDU session (or it determines that no more user traffic occurs on the PDU session), the SMF may disable the user plane of the PDU session.
- the above-described operation may be applied to more than one AF.
- a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a PDU session (or associated with a service belonging to a PDU session). That is, based on a URSP rule, a PDU session can be established such that there is only one AF associated with it.
- a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a PDU session (or associated with a service belonging to a PDU session).
- SMF can perform gating control with UPF. Through gating control, SMF can control whether to transmit for all services/applications/service data flows/traffic flows.
- Figure 10 shows a flow chart according to the first embodiment of the present specification.
- Step 1 The UE can perform the registration procedure.
- Registration procedures please refer to Section 4.2.2.2 (Registration procedures) of TS 23.502 v18.2.0 or the contents described above in Figure 6-7.
- Step 2 - Step 3. The UE can establish a PDU session.
- the SMF can establish a SM Policy Association with the PCF.
- Step 4. AF can send a request to NEF.
- AF may include information requesting that the request provide/notify energy-related information. AF may include the information described in Section I above in the request.
- the above request may include information requesting to provide/notify energy-related information for a specific PDU session.
- the UE address (e.g., IP address) provided by the AF may be identification information for a specific PDU session of the UE.
- Steps 4-8 and steps 13-14 may be based on section 4.15.6.6 of TS 23.502 v18.2.0 (Setting up an AF session with required QoS procedure).
- Step 5 - step 6 NEF can send Npcf_PolicyAuthorization_Create request to PCF based on the request from AF (information included in the request). Based on the Npcf_PolicyAuthorization_Create request, PCF can send Npcf_PolicyAuthorization_Create response to NEF.
- Step 7 NEF can send a response to the Nnef_AFsessionWithQoS_Create request to AF.
- Step 8. NEF may request (or subscribe to) PCF to provide/notify energy-related information.
- Step 9 PCF can send an Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify request to SMF.
- PCF can perform an update on policy information to SMF. Or, through the above Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify request, PCF can modify SM Policy Association to SMF.
- Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify request may include requests to perform the following actions:
- the SMF When SMF recognizes/judges/determines that the allowed energy consumption rate/consumption has been exceeded or is about to be exceeded, the SMF will notify the PCF of energy-related information.
- PCT Policy Control Request Trigger
- Step 10 SMF can send a response to PCF.
- Step 9 and Step 10 may be based on Section 4.16.5.2 (PCF initiated SM Policy Association Modification) of TS 23.502 v18.2.0.
- Step 11 The SMF can recognize/judge/decide that the energy consumption rate/consumption related to the specific PDU session has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- the SMF can provide/notify energy-related information to the PCF.
- the energy-related information can include information that the SMF provides/notifies to the AF as described in Example 1.
- PCF may provide/notify NEF of received energy-related information.
- Step 14 NEF may provide/notify AF of received energy-related information.
- Step 15 PCF can respond to SMF.
- Step 16 AF can provide the UE with energy-related information (e.g., service provision unavailable due to energy efficiency policy, etc.) provided/notified by SMF/core network using application layer messages/signaling, either as is or in a modified/combined form.
- energy-related information e.g., service provision unavailable due to energy efficiency policy, etc.
- Step 17 SMF may deactivate the user plane of the above PDU session. This may be based on clause 4.3.7 of TS 23.502 v18.2.0 (CN-initiated Selective deactivation of UP connection of an existing PDU Session).
- SMF may disable the user plane of the above PDU session by applying energy efficiency related policies.
- the SMF's decision to apply energy efficiency related policies may be based on the energy efficiency related policies described in Section I above, operator policies, local policies/configurations, subscriber information, service requirements/requests/instructions provided by AF, or policy information provided by PCF (which may be provided in step 9 or step 15).
- steps 14 and 15 may be performed concurrently or in parallel.
- the AF may interact directly with the PCF without going through the NEF.
- response messages in the above procedure are omitted for convenience (e.g., response messages to Notify, etc.).
- the first embodiment can be performed simultaneously with the second embodiment.
- SMF can disable the user plane of a PDU session.
- SMF can provide/notify UE of at least one of the following information using SM (Session Management) NAS message (e.g. PDU Session Modification Command, etc.):
- SM Session Management
- NAS message e.g. PDU Session Modification Command, etc.
- the above information may also be interpreted as information regarding the reason why the PDU session is deactivated.
- Step 2) may be performed before step 1) or in parallel with step 1).
- the terminal may request activation of the user plane of the PDU session. If the network/SMF still cannot provide service to the terminal, the activation request from the terminal may be rejected.
- the SMF may send an indication (or information) to the AMF to reject the terminal's activation request for a particular PDU session/slice/DNN (or slice and DNN).
- AMF may reject the activation request for the user plane of the terminal's session. In this case, AMF may reject the terminal's request without sending signaling to SMF.
- the SMF can send the AMF time information (e.g., timer, start/stop timer, etc.) to reject the terminal's request for a certain period of time. In this case, during that period, the AMF can reject the terminal's activation request without additional signaling to the SMF.
- AMF time information e.g., timer, start/stop timer, etc.
- AMF may transmit a Service Accept message to the terminal.
- the 'PDU session reactivation result IE' of the Service Accept message may include information indicating that the terminal's request has been rejected.
- the AMF may send a Service reject message to the terminal.
- the Service reject message may include information indicating that the terminal's request has been rejected.
- the AMF can notify the terminal that the terminal's request is rejected through the cause included in the service rejection message.
- the cause can be a conventional cause (e.g., "Insufficient resources for specific slice and DNN", “Insufficient resources for specific slice”, “Insufficient user-plane resources for the PDU session”, etc.) or a newly defined cause (e.g., "Insufficient energy”, etc.).
- An action may be taken to disable the user plane of the PDU session as described above, based on whether the energy consumption rate/consumption of a service (or belonging to a PDU session) associated with (or belonging to) the PDU session has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- An action to disable the user plane of the PDU session as described above may be performed based on whether the service (or PDU session) associated with the PDU session is subject to an energy efficiency related policy.
- Interaction between SMF and AF can be performed through other NF(s) (e.g. PCF, NEF, etc.).
- NF(s) e.g. PCF, NEF, etc.
- the PCF may perform some or all of the actions performed by the SMF described above. For example, the PCF may recognize/judge/determine that the energy consumption rate/consumption has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption. In this case, the PCF may also instruct the SMF to deactivate the user plane of the PDU session.
- the above service may be a service associated with a disabled PDU session.
- the AF may decide to activate the PDU session to resume service.
- the AF may determine/predict that the energy consumption rate will not exceed the MECR even when the service is resumed (when the inactive PDU session is reactivated). Accordingly, the AF may decide to activate the PDU session to resume the service.
- the AF can notify the terminal that the service is available (or that the service can be resumed, or that a request for the service is available) through application layer messages/signaling.
- the user plane of a PDU session can be activated.
- the AF can receive various energy-related information, UE-related information, etc. from one or more NFs. Based on the information received, the AF can make a decision on resuming the aforementioned service.
- An NF included in the one or more NFs may be a newly defined NF.
- an NF included in the one or more NFs may be a conventional NF (e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, SMF, UDM, AMF, etc.).
- a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a service associated with (or belonging to) a PDU session. That is, a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a service associated with (or belonging to) a PDU session.
- the SMF may decide to activate the PDU session to resume service.
- the SMF may determine/predict that the energy consumption rate will not exceed the MECR even when the service is resumed (when the inactive PDU session is reactivated). Accordingly, the SMF may decide to activate the PDU session to resume the service.
- the SMF can notify the terminal that the service can be provided (and/or that the service can be resumed and/or that the service request can be made) through an SM NAS message (e.g., PDU Session Modification Command, etc.).
- an SM NAS message e.g., PDU Session Modification Command, etc.
- the terminal can send a service request to the network when necessary, thereby activating the user plane of the PDU session.
- the PCF may perform some or all of the actions performed by the SMF described above. For example, the PCF may decide to reactivate a PDU session to resume service. Or, for example, the PCF may determine/predict that the energy consumption rate will not exceed the MECR when an inactive PDU session is reactivated. In this case, the PCF may notify the SMF of this.
- the SMF may instruct the AMF to allow a PDU session activation request for a specific PDU session/DNN/slice/DNN&slice.
- the AF or SMF's aforementioned judgment/prediction (that the MECR will not be exceeded) and/or the method of service resumption decision (or service provision is possible) can be referred to in Section V below.
- the SMF can recognize/judge/decide that the energy consumption rate/consumption exceeds (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption. In this case, the SMF can decide to release the PDU session. That is, the PDU session can be released for the purpose of limiting/gating the service provision. The SMF can send a PDU session release message to the terminal.
- Decisions and actions for limiting/gating service provision may be based on various information such as energy efficiency related policies in I mentioned above, operator policy, local policy/configuration, subscriber information, service requirements/requests/instructions provided by AF, and policy information provided by PCF.
- the SMF may perform the release of the PDU session.
- the SMF may provide the terminal with one or more of the following various information or causes:
- a related PDU session should not be established (wherein a related PDU session can be interpreted as a PDU session for a service that can be provided through a released PDU session. This can be applied throughout this specification).
- PCF may recognize/judge/decide that the energy consumption rate/consumption exceeds (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- PCF may configure/update URSP rules to prevent UE from establishing PDU sessions for all services/applications for which service provisioning should be restricted/gated.
- PCF may provide the updated URSP rules to UE.
- RSD Raster Descriptor
- Various methods can be used to include/express the above information.
- the invalidity (or "OFF” or “no energy credit” or “MECR exceeded”, etc.) can be included/expressed by adding a new IE (Information Element) to the validity criteria.
- the invalidity can be included/expressed by setting the values of the existing validity criteria, Time Window and/or Location Criteria, to specific values.
- Step 2) may be performed simultaneously with step 1). Alternatively, step 2) may be performed prior to step 1). Alternatively, only step 1) may be performed and step 2) may not be performed.
- the operation of the PCF to recognize/judge/determine that the energy consumption rate/consumption has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption may refer to the operation of the SMF of II-1 described above (the operation to recognize/judge/determine that the energy consumption rate/consumption has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption).
- the SMF can provide relevant information to the PCF.
- the PCF can recognize/judge/decide that the energy consumption rate/consumption exceeds (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption based on the received information.
- the relevant information can be provided to the PCF by the SMF through another NF.
- the SMF can send the relevant information to the SM PCF, and the SM PCF can provide the relevant information to the UE Rule/URSP PCF. This content can be applied throughout this specification.
- a URSP rule can be configured/updated and dynamically provided to the UE to not form a related PDU session as the PDU session is released.
- the terminal can determine whether the URSP rule is valid (or whether a PDU session can be formed) based on energy-related information provided by the network.
- the validity criteria of the Route Selection Descriptor (RSD) for any service/application (or for the traffic descriptor representing it) to which energy efficiency related policies should be applied may include an IE that causes the URSP rule to be considered valid (or invalid) if the energy credits are greater than or equal to a threshold.
- the above thresholds may vary for each service/application.
- the terminal can consider it when mapping/matching/validating the URSP rule.
- the terminal may ignore the energy credit-related validity criteria (i.e., consider them as absent) and evaluate the mapping/matching/validity of the URSP rule.
- a terminal can establish a PDU session based on the aforementioned URSP rules (URSP rules to prevent a terminal from establishing a PDU session for a service/application that it has decided to restrict in terms of energy).
- URSP rules to prevent a terminal from establishing a PDU session for a service/application that it has decided to restrict in terms of energy.
- SMF can perform the release of the PDU session.
- SMF can provide the terminal with one or more of the following information (or Cause):
- the information may be the information that the SMF provides to the terminal in the second embodiment of II-1 described above.
- the terminal may attempt to establish a PDU session. At this time, the terminal may determine that the URSP rule is invalid based on the energy credit remaining amount. The validity of the URSP rule may be based on information provided by the network to the UE so that the UE can determine whether the URSP rule is valid based on energy-related information. Based on the determination, the terminal may decide not to establish a PDU session.
- SMF may provide/notify AF of at least one of the following information:
- the above information may be explicit, implicit, combined or implicit.
- the above information may be provided/notified in a form that allows one to recognize/infer which service or application it applies to (it may also be expressed as applying to all services or applications).
- SMF may provide/notify the above information to AF because AF requested the information from the core network. Or, SMF may provide/notify the above information to AF because AF joined the core network.
- Steps 2-1) and/or 2-2) may then be performed.
- AF can provide the information of 1) above provided by SMF/core network to UE as an application layer message/signaling, either as is or in a modified/combined form (e.g., service provision is not possible due to energy efficiency policy, etc.).
- the AF may provide at least one of the following information to the SMF/core network:
- the above information may be explicit, implicit, composite or indicative.
- the above information may ultimately be intended to enable the SMF to release the PDU session.
- the SMF can release the PDU session after receiving information from the above AF.
- SMF can start a timer. When the timer expires, SMF can release the PDU session.
- SMF After performing 1), SMF starts a timer, and SMF can release the PDU session after waiting for the time corresponding to the timer.
- the above timer may be for waiting for the interaction between the AF and the UE described in 2-1) to be performed/ended.
- the above timer may be for waiting for the termination of an application session between the AF and the UE resulting from the interaction between the AF and the UE described in 2-1).
- the above timer may be for waiting for no more user traffic to be transmitted by the interaction between the AF and the UE described in 2-1).
- the above timer information/values may be set in SMF.
- the above timer information/values may be included in the SMF as part of an energy efficiency related policy.
- the above timer information/values may be provided to the SMF by another NF (e.g., PCF, etc.).
- another NF e.g., PCF, etc.
- the above timer information/values may be provided by AF to SMF.
- the seventh embodiment there may be more than one AF associated with a service related to (or belonging to) a PDU session.
- the above-described operation may be applied to more than one AF.
- a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a service associated with (or belonging to) a PDU session. That is, a URSP rule can be configured such that there is only one AF associated with a service associated with (or belonging to) a PDU session.
- the network/SMF may reject it if it is still unable to provide service to the UE.
- a PDU session may be terminated as described above based on the energy consumption rate/consumption due to a service associated with (or belonging to) a PDU session exceeding (or about to exceeding) the allowed energy consumption rate/consumption.
- the PDU session may be released as described above.
- Interaction between SMF and AF can be performed through other NF(s) (e.g. PCF, NEF, etc.).
- NF(s) e.g. PCF, NEF, etc.
- the PCF may perform some or all of the actions performed by the SMF described above. For example, the PCF may recognize/judge/determine that the energy consumption rate/consumption has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption. In this case, the PCF may instruct the SMF to release the PDU session.
- the 8th embodiment can be used together with the 5th embodiment.
- the PCF may decide to activate the PDU session to resume service.
- PCF may determine/predict that the energy consumption rate will not exceed MECR even when the service is resumed (when the deactivated PDU session is reactivated). Accordingly, PCF may decide to activate the PDU session to resume the service.
- PCF may configure/update URSP rules to enable UE to establish PDU sessions for all services/applications for which service is resumed.
- PCF can provide the above URSP rules to the UE.
- the validity criteria of the Route Selection Descriptor (RSD) for all services/applications that must resume/provide service provision (or for the traffic descriptor representing them) may include information indicating that the URSP rule/RSD is valid.
- Various methods may be used to include/express the above information.
- a new Information Element (IE) may be added to the validity criteria to include/express validity (or "ON" or "energy credit available” or “not exceeding MECR”).
- the validity may be included/expressed by setting the values of the existing validity criteria, Time Window and/or Location Criteria, to specific values.
- the ninth embodiment can be used together with the sixth embodiment.
- PCF PCF
- AF AF
- AMF energy credit balance
- the above energy credit balance can be provided/notified in a form that allows for recognizing/inferring which service or application it corresponds to (it can also be expressed as corresponding to all services or applications), which URSP rule it corresponds to/corresponds to (it can also be expressed as corresponding to/corresponding to all URSP rules), etc.
- the UE may determine that the URSP rule is valid based on the remaining energy credits. Based on the determination, the UE may decide to form a PDU session.
- PCF, AF or AMF can determine/predict whether MECR will not be exceeded upon service resumption. Based on this, PCF, AF or AMF can make a service resumption decision (or a decision that service can be provided).
- a NF e.g., SMF, PCF, AF, etc.
- SMF signal-to-Fequence modulation
- PCF Packet Control Function
- AF AF
- a NF can recognize/judge/determine that the energy consumption rate/consumption has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- Information provided from the other NF(s) above may include information that "the permitted energy consumption rate/consumption has been exceeded or is about to be exceeded".
- NF e.g. SMF, PCF, AF, etc.
- SMF signal-to-Fidelity
- PCF Packet Control Function
- AF AF
- NF e.g. SMF, PCF, AF, etc.
- NF may periodically provide/be informed of energy consumption rate/amount from said other NF(s) (e.g. by subscribing to a provision/information service). This may be applied throughout this specification.
- the above other NF(s) may be newly defined NFs (e.g., Energy Efficiency NF (EENF) etc.).
- NFs Energy Efficiency NF (EENF) etc.
- the above other NF(s) may be conventional NF (e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF, etc.).
- conventional NF e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF, etc.
- Measurement of energy consumption/consumption can be performed in various places such as UE, NG-RAN, and NF of core network.
- the newly defined NF can collect the measurement result (measured energy consumption rate/consumption).
- the conventional NF e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, AMF, SMF, AF, etc.
- the measurement result can collect the measurement result and report it to the final collecting NF.
- Measurement of energy consumption rate/consumption can be performed by multiple NFs.
- the measurement results (measured energy consumption rate/consumption) can be reported to the final collecting NF.
- the unit (or level) of measurement (or collection) of energy consumption rate/consumption may correspond to the unit (level) to which the energy efficiency-related policy described in Section I is defined (applied) or may be the unit (level) required to apply the energy efficiency-related policy. These may be applied throughout this specification.
- Service may be resumed (provided) when energy credits become available again.
- the service can be resumed (provided).
- NF e.g. AF, SMF, PCF, AMF, etc.
- NF can receive relevant information from other NF(s). Based on the received relevant information, NF can make judgment/prediction (that MECR will not be exceeded) and/or service resumption decision (or decision that service provision is possible).
- the relevant information received from the above other NF(s) may include information that “service resumption/provision is possible”.
- NF e.g. SMF, PCF, AF, etc.
- SMF signal-to-Fidelity
- PCF Packet Control Function
- AF AF
- NF e.g. SMF, PCF, AF, etc.
- NF may periodically provide/be informed of energy consumption rate/amount from said other NF(s) (e.g. by subscribing to a provision/information service). This may be applied throughout this specification.
- the above other NF(s) may be newly defined NFs (e.g., Energy Efficiency NF, etc.).
- the above other NF(s) may be conventional NF (e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF, etc.).
- conventional NF e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF, etc.
- Measurement of energy consumption/consumption can be performed in various places such as UE, NG-RAN, and NF of core network.
- the newly defined NF can collect the measurement result (measured energy consumption rate/consumption).
- the conventional NF e.g., UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, AMF, SMF, AF, etc.
- the measurement result can collect the measurement result and report it to the final collecting NF.
- Measurement of energy consumption rate/consumption can be performed by multiple NFs.
- the measurement results (measured energy consumption rate/consumption) can be reported to the final collecting NF.
- the unit (or level) of measurement (or collection) of energy consumption rate/consumption may correspond to the unit (level) to which the energy efficiency-related policy described in Section I is defined (applied) or may be the unit (level) required to apply the energy efficiency-related policy. These may be applied throughout this specification.
- a specific terminal (or terminals belonging to a specific group) can be allowed to use a specific RAT type, access type, and/or core network.
- the terminal can be made to use only E-UTRA.
- a terminal can be forced to use only non-3GPP access.
- the terminal can be made to use EPC instead of 5GC.
- a specific NF e.g. AMF
- AMF Access Management Function
- a deregistration procedure for the terminal may be performed.
- a specific NF e.g. AMF
- the SMF may transmit a PDU session release command to the terminal.
- a deregistration for 3GPP access can be performed.
- a specific NF e.g. AMF
- AMF can perform the deregistration for 3GPP access.
- the reason for performing deregistration (e.g., various information/reasons provided to the terminal in II-1 described above) may be provided to the terminal.
- the AMF may reject the registration request.
- the AMF may also provide the terminal with a reason for rejecting the registration request (e.g., various information/reasons provided to the terminal in II-1 described above).
- the above-described actions may be determined or performed based on a particular NF receiving information from another NF that the energy usage of the terminal exceeds a threshold.
- a specific NF e.g. AMF
- the specific NF can send information notifying this fact to other nodes (e.g. NG-RAN, AM-PCF, UE-PCF, etc.).
- a policy for the terminal e.g. URSP rule, RFSP index, etc. of the terminal
- the aforementioned RAT type restriction/access type restriction/core network type restriction can be performed.
- a specific NF e.g. AMF, AM-PCF
- AMF Access Management Function
- NFs e.g. Energy Efficiency NF, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, etc.
- UDR Energy Efficiency NF
- NEF Network Element Function
- NWDAF NWDAF
- PCF Policy and Charging Function
- UDM User Data Management Function
- SMF SMF
- AF AF
- Other NFs e.g. Energy Efficiency NF, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, etc.
- the specific NF can make the decision (decision to change the slice of the specific PDU session).
- Another NF may instruct a specific NF (e.g. AMF) to replace a specific slice (or slice instance) with another slice (or slice instance).
- a specific NF e.g. AMF
- the other NF can inform the AMF that the replacement of the particular slice (or slice instance) is for energy efficiency. Accordingly, if congestion occurs when the AMF performs the slice (or slice instance) replacement, the AMF can process the particular slice (or slice instance) later. That is, the AMF can preferentially replace other slices (or slice instances) (not for energy efficiency).
- the aforementioned slice (or slice instance) replacement can be performed.
- FIG 11 shows a flowchart according to the 10th embodiment of the present specification.
- Step 1 The UE can perform a registration procedure.
- the registration procedure can be applied to section 4.2.2.2 (Registration procedures) of TS 23.502 v18.2.0 and the contents of Figures 6 and 7.
- Step 2-3 The UE can perform the PDU session establishment procedure. And it can form a PCF and SM (session management) policy association.
- the PDU session establishment procedure can be applied to Section 4.3.2.2 (UE Requested PDU Session Establishment) of TS 23.502 v18.2.0 and the contents of FIGS. 8 and 9.
- Step 4. PCF can decide that energy efficiency related policies should be applied to the PDU session (or the service provided by the PDU session).
- the above decision can be made based on the information provided by SMF (e.g., information provided through step 3 (e.g., UE location information, PDU session access type, etc.), subscriber information/policy (see Section I), service requirements/requests/instructions provided by AF (see Sections I, II, III), operator policy, local policy/configuration, etc.).
- the subscriber information/policy can be obtained by PCF from UDR.
- PCF may request EENF (Energy Efficiency Network Function) to provide energy-related information (see Section IV).
- PCF may subscribe to EENF to receive notification of energy-related information.
- the PCF may subscribe to that service as the legacy NF rather than as the EENF.
- Step 6 EENF can recognize/judge/decide that the energy consumption rate/consumption related to the above PDU session has exceeded (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- EENF may provide/notify energy-related information to PCF.
- the above energy-related information may include information that the energy consumption rate/consumption related to the PDU session exceeds (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- Step 8 PCF can provide/notify energy-related information to AF.
- the energy-related information can be applied to the contents of the first embodiment of II-1.
- PCF can provide/notify AF with energy-related information through NEF.
- the above provision/notification may be performed based on AF's request.
- the AF may transmit an application layer message/signaling to the UE.
- the application layer message/signaling may include energy-related information provided/notified from the PCF/core network.
- Energy-related information included in the above application layer messages/signaling may be provided/notified from PCF/core network as is or in a modified/combined form (e.g., service provision unavailable due to energy efficiency policy, etc.).
- Step 10 PCF can update policy information with SMF. Or, SMF can modify Policy Association with PCF.
- PCT Policy Control Request Trigger
- the SMF may perform deactivation (or release) of the PDU session. That is, the aforementioned policy update/modification may instruct the SMF to deactivate (or release) the PDU session.
- the PCF may also provide information to the SMF that the session-related energy consumption rate/consumption exceeds (or is about to exceed) the allowed energy consumption rate/consumption.
- the above instructions/information may be explicit, implicit or implicit.
- PCF may decide whether to deactivate or release a PDU session.
- Step 11 SMF can send a response to PCF.
- Steps 10-11 described above may be based on section 4.16.5.2 (PCF initiated SM Policy Association Modification) of TS 23.502 v18.2.0.
- Step 12 Based on the policy update/modification received from PCF, SMF may disable the user plane of said PDU session or release the PDU session.
- Step 10 and step 8 described above may be performed in parallel. Alternatively, step 10 may be performed before step 8.
- the timing at which the AF provides the information (or request) may vary.
- the timing at which the AF provides the information (or request) may be before/after the UE registers.
- the timing at which the AF provides the information (or request) may be after the PDU session is created.
- the timing at which the AF provides the information (or request) may be after the AF, as described in the aforementioned Sections II and III, is notified/provided with energy consumption-related information (or information on energy efficiency-related policies) from the CN.
- the energy consumption rate/consumption amount used by the UE/user to receive the service exceeds or is about to exceed the allowed energy consumption rate/consumption amount, it is possible to provide a service that takes energy efficiency into account by limiting/gating the service.
- the UE can form a PDU session.
- the AF may request the core network to notify it if it has exceeded or is about to exceed the allowed energy consumption rate/consumption for the above PDU session.
- the SMF may decide to disable the user plane of the PDU session.
- - SMF may provide/notify AF of information such as "Allowed energy consumption rate/consumption is exceeded or is about to be exceeded” and/or "A resource is about to be released” and/or "A user plane of a PDU session is about to be disabled” and/or "A service provision is about to be stopped” and/or “A service provision is not possible” and/or "A energy efficiency policy is about to be applied” and/or "Energy consumption rate” and/or “Energy credits remaining” and/or “Energy credits exhausted” and/or "Insufficient energy resources”.
- the AF that has been provided/notified of the above information may provide the above information provided by the SMF/core network to the UE as an application layer message/signaling, either as is or in a modified or combined form (e.g., service provision is not possible due to energy efficiency policy, etc.).
- UPF User Plane Inactivity Report
- UPF which is provided by UPF to SMF according to Detection of PDU Session Inactivity for a specified period.
- the AF may notify the UE through application layer messages/signaling that service provision is/can be resumed and/or that service requests are possible.
- Figure 12 illustrates the PCF procedure for the disclosure of this specification.
- PCF can establish SM policy association with SMF (Session Management Function) for PDU (Packet Data Unit) session for UE (User Equipment).
- SMF Session Management Function
- PDU Packet Data Unit
- UE User Equipment
- PCF can send energy-related requests to specific NFs.
- the PCF can receive energy information from the NF that energy consumption due to a service related to the PDU session exceeds a specific threshold.
- the above energy information may be information determined by the NF based on the energy-related request.
- the PCF can send an instruction to the SMF to limit the PDU session.
- the above restriction may be at least one of disabling the user plane of the PDU session, releasing the PDU session, changing the slice of the PDU session, changing the access type of the PDU session, and changing the RAT (Radio Access Technology) type of the PDU session.
- RAT Radio Access Technology
- the above specific NF may be an Energy Efficiency Network Function (EENF).
- EENF Energy Efficiency Network Function
- the above specific NF may be a Network Data Analytics Function (NWDAF).
- NWDAAF Network Data Analytics Function
- the PCF may further include a step of determining to apply an energy-related policy to the PDU session based on one or more of the following information: the location of the UE, subscriber information, subscriber policy, access type of the PDU session, operator policy, AF (Application Function) request, and local configuration.
- AF Application Function
- the step of transmitting the energy-related request may be performed based on a decision to apply the energy-related policy.
- the unit of the above energy consumption and the above specific threshold value may be an energy consumption rate or an energy consumption amount.
- PCF can receive requests for energy-related information from AF (application function).
- the step of transmitting the energy-related request and the step of instructing to limit the PDU session can be performed based on the request for the energy-related information.
- the PCF can transmit the above energy information to the AF.
- the PCF can predict that even if the restricted service is resumed, the energy consumption due to the service associated with the PDU session will not exceed a certain threshold.
- PCF may decide to resume the limited service.
- the PCF may send a URSP (UE Route Selection Policy) rule to the UE to establish a PDU session for the restricted service.
- URSP UE Route Selection Policy
- Figure 13 illustrates the UE's procedure for disclosure of this specification.
- the UE can send a PDU (Packet Data Unit) session establishment request message to the SMF (Session Management Function).
- PDU Packet Data Unit
- SMF Session Management Function
- the UE can receive an approval message for establishing the PDU session.
- the UE can receive information from the AF (application function) that a specific service among the services related to the PDU session cannot be provided.
- the UE may receive a release message for the PDU session from the SMF.
- the UE may receive a UE Route Selection Policy (URSP) rule from a Policy Control Function (PCF).
- URSP UE Route Selection Policy
- PCF Policy Control Function
- the UE may transmit a message to the SMF requesting establishment of a PDU session for the specific service.
- a device may include a processor, a transceiver, and memory.
- a processor may be configured to be operatively coupled with a memory and a processor.
- the operations performed by the processor may include: transmitting a request message for establishment of a Packet Data Unit (PDU) session to a Session Management Function (SMF); receiving an approval message for establishment of the PDU session based on the request message; and receiving information from an application function (AF) that a specific service among services related to the PDU session cannot be provided based on energy consumption due to a service related to the PDU session exceeding a specific threshold value.
- PDU Packet Data Unit
- SMF Session Management Function
- the operations performed by the processor may include: transmitting a request message for establishment of a Packet Data Unit (PDU) session to a Session Management Function (SMF); receiving an approval message for establishment of the PDU session based on the request message; and receiving information from an application function (AF) that a specific service among services related to the PDU session cannot be provided based on energy consumption due to a service related to the PDU session exceeding a specific threshold value.
- PDU Packet Data Unit
- SMF Session Management Function
- non-volatile computer-readable medium storing one or more commands for providing mobile communication according to some embodiments of the present specification is described.
- the technical features of the present disclosure may be implemented directly in hardware, software executed by a processor, or a combination of the two.
- a method performed by a wireless device in wireless communication may be implemented in hardware, software, firmware, or any combination thereof.
- the software may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or other storage media.
- storage media are coupled to the processor such that the processor can read information from the storage media.
- the storage media may be integral to the processor.
- the processor and the storage media may reside in an ASIC. In other examples, the processor and the storage media may reside as separate components.
- Computer-readable media may include tangible and nonvolatile computer-readable storage media.
- nonvolatile computer-readable media can include random access memory (RAM), such as synchronization dynamic random access memory (SDRAM), read-only memory (ROM), non-volatile random access memory (NVRAM), read-only memory (EEPROM), flash memory, magnetic or optical data storage media, or any other media that can be used to store instructions or data structures.
- RAM random access memory
- SDRAM synchronization dynamic random access memory
- ROM read-only memory
- NVRAM non-volatile random access memory
- EEPROM read-only memory
- flash memory magnetic or optical data storage media, or any other media that can be used to store instructions or data structures.
- Nonvolatile computer-readable media can also include combinations of the above.
- the methods described herein can be realized at least in part by a computer-readable communication medium that carries or transmits code in the form of instructions or data structures and that can be accessed, read, and/or executed by a computer.
- a non-transitory computer-readable medium has one or more instructions stored thereon.
- the one or more instructions stored thereon can be executed by a processor of a base station.
- the one or more stored commands may include the steps of transmitting a request message for establishment of a Packet Data Unit (PDU) session to a Session Management Function (SMF); receiving an approval message for establishment of the PDU session based on the request message; and receiving information from an application function (AF) that a specific service among services related to the PDU session cannot be provided based on energy consumption due to a service related to the PDU session exceeding a specific threshold.
- PDU Packet Data Unit
- SMF Session Management Function
- non-volatile computer-readable medium storing one or more commands for providing mobile communication according to some embodiments of the present specification is described.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서(present disclosure)의 일 개시는 PCF가 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 UE (User Equipment)를 위한 PDU (Packet Data Unit) 세션을 위해 SMF (Session Management Function)와 SM 정책 연관(association) 수립하는 단계; 특정 NF에게 에너지 관련 요청을 송신하는 단계; 상기 NF로부터 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소모가 특정 임계값을 초과한다는 에너지 정보를 수신하는 단계; 상기 에너지 정보는 상기 에너지 관련 요청에 기반하여 상기 NF가 결정한 정보이고, 상기 에너지 정보에 기초하여, 상기 PDU 세션을 제한하도록 하는 지시를 상기 SMF에게 송신하는 단계를 포함한다.
Description
본 명세서는 이동통신에 관한 것이다.
3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 고속 패킷 통신을 가능하게 하기 위한 기술이다. LTE 목표인 사용자와 사업자의 비용 절감, 서비스 품질 향상, 커버리지 확장 및 시스템 용량 증대를 위해 많은 방식이 제안되었다. 3GPP LTE는 상위 레벨 필요조건으로서 비트당 비용 절감, 서비스 유용성 향상, 주파수 밴드의 유연한 사용, 간단한 구조, 개방형 인터페이스 및 단말의 적절한 전력 소비를 요구한다.
ITU(international telecommunication union) 및 3GPP에서 NR(new radio) 시스템에 대한 요구 사항 및 사양을 개발하는 작업이 시작되었다. 3GPP는 긴급한 시장 요구와 ITU-R(ITU radio communication sector) IMT(international mobile telecommunications)-2020 프로세스가 제시하는 보다 장기적인 요구 사항을 모두 적시에 만족시키는 NR을 성공적으로 표준화하기 위해 필요한 기술 구성 요소를 식별하고 개발해야 한다. 또한, NR은 먼 미래에도 무선 통신을 위해 이용될 수 있는 적어도 100 GHz에 이르는 임의의 스펙트럼 대역을 사용할 수 있어야 한다.
NR은 eMBB(enhanced mobile broadband), mMTC(massive machine type-communications), URLLC(ultra-reliable and low latency communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
에너지 소비에 따른 서비스 제공 방법이 필요하다.
에너지 소비가 허용된 값을 초과하는 경우, 관련 서비스가 제한된다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 4는 차세대 이동통신 네트워크의 구조도이다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 5G 시스템 구조의 예를 나타낸다.
도 6 및 도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 등록 절차의 예를 나타낸다.
도 8 및 도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 PDU 세션 수립 절차의 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 제1 실시예에 따른 흐름도를 나타낸다.
도 11은 본 명세서의 제10 실시예에 따른 흐름도를 나타낸다.
도 12는 본 명세서의 개시에 대한 PCF의 절차를 나타낸다.
도 13은 본 명세서의 개시에 대한 UE의 절차를 나타낸다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 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, 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multicarrier frequency division multiple access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications), GPRS(general packet radio service) 또는 EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long-term evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(new radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라, "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)"나 "A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다. 또한, "A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)"나 "A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)"는 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 1에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 1에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced mobile broadband) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신 (mMTC; massive machine type communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC; ultra-reliable and low latency communications) 범주이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 1은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; radio access technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; extended reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT 장치(100f) 및 인공 지능(AI; artificial intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; unmanned aerial vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR/VR/혼합 현실(MR; mixed realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(head-mounted device), HUD(head-up display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; user equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(vehicle-to-vehicle)/V2X(vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(device-to-device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(integrated access and backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 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 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; subcarrier spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
| 주파수 범위 정의 | 주파수 범위 | 부반송파 간격 |
| FR1 | 450MHz - 6000MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
| 주파수 범위 정의 | 주파수 범위 | 부반송파 간격 |
| FR1 | 410MHz - 7125MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, narrowband IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(low power wide area network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-bandwidth limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 2에서, 제1 무선 장치(100) 및/또는 제2 무선 장치(200)는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, {제1 무선 장치(100) 및 제2 무선 장치(200)}은(는) 도 1의 {무선 장치(100a~100f) 및 기지국(200)}, {무선 장치(100a~100f) 및 무선 장치(100a~100f)} 및/또는 {기지국(200) 및 기지국(200)} 중 적어도 하나에 대응할 수 있다. 제1 무선 장치(100) 및/또는 제2 무선 장치(200)는 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다.
제1 무선 장치(100)는 송수신기(106)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(101)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(108)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(101)은 프로세서(102)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(104)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(104)는 프로세싱 칩(101) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성하고, 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(106)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제2 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(104)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합을 구현하는 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(105)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(105)는 프로세서(102)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(105)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(102)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)에 연결되어 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(radio frequency)부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제1 무선 장치(100)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
제2 무선 장치(200)는 송수신기(206)와 같은 적어도 하나의 송수신기, 프로세싱 칩(201)과 같은 적어도 하나의 프로세싱 칩 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 포함할 수 있다.
프로세싱 칩(201)은 프로세서(202)와 같은 적어도 하나의 프로세서와 메모리(204)와 같은 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 메모리(204)는 프로세싱 칩(201) 외부에 배치될 수 있다.
프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어할 수 있으며, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성하고, 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 송수신기(206)를 통해 전송할 수 있다. 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신하고, 제4 정보/신호를 처리하여 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다.
메모리(204)는 프로세서(202)에 동작 가능하도록 연결될 수 있다. 메모리(204)는 다양한 유형의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합을 구현하는 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(205)를 저장할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(205)는 프로세서(202)에 의해 실행될 때, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 명령을 구현할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 프로토콜을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 펌웨어 및/또는 소프트웨어 코드(205)는 하나 이상의 무선 인터페이스 프로토콜 계층을 수행하기 위해 프로세서(202)를 제어할 수 있다.
여기에서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 RAT(예: LTE 또는 NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)에 연결되어 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 전송 및/또는 수신할 수 있다. 각 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(206)는 RF부와 교체 가능하게 사용될 수 있다. 본 명세서에서 제2 무선 장치(200)는 통신 모뎀/회로/칩을 나타낼 수 있다.
이하, 무선 장치(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예: PHY(physical) 계층, MAC(media access control) 계층, RLC(radio link control) 계층, PDCP(packet data convergence protocol) 계층, RRC(radio resource control) 계층, SDAP(service data adaptation protocol) 계층과 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 하나 이상의 PDU(protocol data unit), 하나 이상의 SDU(service data unit), 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예: 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예: 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어 정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 및/또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 및/또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 및/또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; Application Processor), 전자 제어 장치(ECU; Electronic Control Unit), 중앙 처리 장치(CPU; Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치(GPU; Graphic Processing Unit) 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 RAM(random access memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read-Only Memory), EPROM(erasable programmable ROM), 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호 등을 수신하도록 제어할 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있다. 추가적으로 및/또는 대체적으로, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 흐름도에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 명세서에서, 하나 이상의 안테나(108, 208)는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예: 안테나 포트)일 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 발진기(oscillator) 및/또는 필터를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 베이스밴드 신호를 OFDM 신호로 상향 변환(up-convert)하고, 상향 변환된 OFDM 신호를 반송파 주파수에서 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 반송파 주파수에서 OFDM 신호를 수신하고, 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 제어 하에 (아날로그) 발진기 및/또는 필터를 통해 OFDM 신호를 OFDM 베이스밴드 신호로 하향 변환(down-convert)할 수 있다.
도 2에 도시되지는 않았으나, 무선 장치(100, 200)는 추가 구성 요소를 더 포함할 수 있다. 추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 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. 추가 구성 요소(140)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
본 명세서의 구현에서, UE는 상향링크(UL; uplink)에서 송신 장치로, 하향링크(DL; downlink)에서 수신 장치로 작동할 수 있다. 본 명세서의 구현에서, 기지국은 UL에서 수신 장치로, DL에서 송신 장치로 동작할 수 있다. 이하에서 기술 상의 편의를 위하여, 제1 무선 장치(100)는 UE로, 제2 무선 장치(200)는 기지국으로 동작하는 것으로 주로 가정한다. 예를 들어, 제1 무선 장치(100)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(102)는 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따라 UE 동작을 수행하도록 송수신기(106)를 제어하도록 구성될 수 있다. 제2 무선 장치(200)에 연결, 탑재 또는 출시된 프로세서(202)는 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하거나 본 명세서의 구현에 따른 기지국 동작을 수행하기 위해 송수신기(206)를 제어하도록 구성될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국은 노드 B(Node B), eNode B(eNB), gNB로 불릴 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, UE(100)는 도 2의 제1 무선 장치(100)에 대응할 수 있다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(141), 배터리(142), 디스플레이(143), 키패드(144), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(145), 스피커(146), 마이크(147)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP, CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)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(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(141)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(142)는 전원 관리 모듈(141)에 전원을 공급한다.
디스플레이(143)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(144)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(144)는 디스플레이(143)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(145)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 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(146)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(147)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
도 4는 차세대 이동통신 네트워크의 구조도이다.
5GC(5G Core)는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 5에서는 그 중에서 일부에 해당하는 AMF(액세스 및 이동성 관리 기능: Access and Mobility Management Function)(410)와 SMF(세션 관리 기능: Session Management Function)(420)와 PCF(정책 제어 기능: Policy Control Function)(430), UPF(사용자 평면 기능: User Plane Function)(440), AF(애플리케이션 기능: Application Function)(450), UDM(통합 데이터 관리: Unified Data Management)(460), N3IWF(Non-3GPP(3rd Generation Partnership Project) Inter Working Function)(490)를 포함한다.
UE(100)는 gNB(20)를 포함하는 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)를 통해 UPF(440)를 거쳐 데이터 네트워크으로 연결된다.
UE(100)는 신뢰되지 않는 비-3GPP 액세스, 예컨대, WLAN(Wireless Local Area Network)를 통해서도 데이터 서비스를 제공받을 수 있다. 상기 비-3GPP 액세스를 코어 네트워크에 접속시키기 위하여, N3IWF(490)가 배치될 수 있다.
도시된 N3IWF(490)는 비-3GPP 액세스와 5G 시스템 간의 인터워킹을 관리하는 기능을 수행한다. UE(100)가 비-3GPP 액세스(e.g., IEEE 801.11로 일컬어 지는 WiFi)와 연결된 경우, UE(100)는 N3IWF(490)를 통해 5G 시스템과 연결될 수 있다. N3IWF(490)는 제어 시그너링은 AMF(410)와 수행하고, 데이터 전송을 위해 N3 인터페이스를 통해 UPF(440)와 연결된다.
도시된 AMF(410)는 5G 시스템에서 액세스 및 이동성을 관리할 수 있다. AMF(410)는 Non-Access Stratum (NAS) 보안을 관리하는 기능을 수행할 수 있다. AMF(410)는 아이들 상태(Idle State)에서 이동성을 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다.
도시된 UPF(440)는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드(440)는 4세대 이동통신의 S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(Packet Data Network Gateway)의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
UPF(440)는 차세대 무선 접속 네트워크(NG-RAN: next generation RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로 동작하고, gNB(20)와 SMF(420) 사이의 데이터 경로를 유지하는 요소이다. 또한 UE(100)가 gNB(20)에 의해서 서빙되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, UPF(440)는 이동성 앵커 포인트(mobility anchor point)역할을 한다. UPF(440)는 PDU를 핸들링하는 기능을 수행할 수 있다. NG-RAN(3GPP 릴리즈-15 이후에서 정의되는 Next Generation-Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해 UPF는 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, UPF(440)는 다른 3GPP 네트워크(3GPP 릴리즈-15 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN, E-UTRAN(Evolved-UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)) 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. UPF(440)는 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당할 수 있다
도시된 PCF(430)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 AF(450)는 UE(100)에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 UDM(460)은 4세대 이동통신의 HSS(Home subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM(460)은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 SMF(420)는 UE의 IP(Internet Protocol) 주소를 할당하는 기능을 수행할 수 있다. 그리고, SMF(420)는 PDU(protocol data unit) 세션을 제어할 수 있다.
참고로, 이하에서 AMF(410), SMF(420), PCF (430), UPF(440), AF(450), UDM(460), N3IWF(490), gNB(20), 또는 UE(100)에 대한 도면 부호는 생략될 수 있다.
5세대 이동통신은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology) 혹은 SCS(subcarrier spacing)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 5G 시스템 구조의 예를 나타낸다.
5G 시스템(5GS; 5G system) 구조는 다음과 같은 네트워크 기능(NF; Network Function)으로 구성된다.
- AUSF (Authentication Server Function)
- AMF (Access and Mobility Management Function)
- DN (Data Network), 예를 들어 운영자 서비스, 인터넷 접속 또는 타사 서비스
- USDF (Unstructured Data Storage Function)
- NEF (Network Exposure Function)
- I-NEF (Intermediate NEF)
- NRF (Network Repository Function)
- NSSF (Network Slice Selection Function)
- PCF (Policy Control Function)
- SMF (Session Management Function)
- UDM (Unified Data Management)
- UDR (Unified Data Repository)
- UPF (User Plane Function)
- UCMF (UE radio Capability Management Function)
- AF (Application Function)
- UE (User Equipment)
- (R)AN ((Radio) Access Network)
- 5G-EIR (5G-Equipment Identity Register)
- NWDAF (Network Data Analytics Function)
- CHF (CHarging Function)
또한, 다음과 같은 네트워크 기능이 고려될 수 있다.
- N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function)
- TNGF (Trusted Non-3GPP Gateway Function)
- W-AGF (Wireline Access Gateway Function)
도 5는 다양한 네트워크 기능이 어떻게 서로 상호 작용하는지를 보여주는 기준점(reference point) 표현을 사용하여 비로밍(non-roaming) 사례의 5G 시스템 구조를 보여준다.
도 5에서는 점 대 점 도면의 명확성을 위해, UDSF, NEF 및 NRF는 설명되지 않았다. 그러나 표시된 모든 네트워크 기능은 필요에 따라 UDSF, UDR, NEF 및 NRF와 상호 작용할 수 있다.
명확성을 위해, UDR과 다른 NF(예: PCF)와의 연결은 도 4에 도시되지 않는다. 명확성을 위해, NWDAF과 다른 NF(예: PCF)와의 연결은 도 4에 도시되지 않는다.
5G 시스템 구조는 다음과 같은 기준점을 포함한다.
- N1: UE와 AMF 사이의 기준점.
- N2: (R)AN과 AMF 사이의 기준점.
- N3: (R)AN과 UPF 사이의 기준점.
- N4: SMF와 UPF 사이의 기준점.
- N6: UPF와 데이터 네트워크 사이의 기준점.
- N9: 두 UPF 사이의 기준점.
다음의 기준점은 NF의 NF 서비스 간에 존재하는 상호 작용을 보여준다.
- N5: PCF와 AF 사이의 기준점.
- N7: SMF와 PCF 사이의 기준점.
- N8: UDM과 AMF 사이의 기준점.
- N10: UDM과 SMF 사이의 기준점.
- N11: AMF와 SMF 사이의 기준점.
- N12: AMF와 AUSF 사이의 기준점.
- N13: UDM과 AUSF 사이의 기준점.
- N14: 두 AMF 사이의 기준점.
- N15: 비로밍 시나리오의 경우 PCF와 AMF 사이의 기준점, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크의 PCF와 AMF 사이의 기준점.
- N16: 두 SMF 사이의 기준점(로밍의 경우 방문 네트워크의 SMF와 홈 네트워크의 SMF 사이)
- N22: AMF와 NSSF 사이의 기준점.
경우에 따라, UE를 서비스하기 위해 두 개의 NF를 서로 연결해야 할 수도 있다.
<등록 절차>
등록(registration) 절차에 대해 설명한다. 3GPP TS 23.502 V16.3.0 (2019-12)의 섹션 4.2.2.2를 참조할 수 있다.
도 6 및 도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 등록 절차의 예를 나타낸다.
UE는 서비스를 수신하고, 이동성 추적(mobility tracking)을 활성화하고, 접근성(reachability)을 활성화하기 위해 네트워크에 등록해야 한다. UE는 다음 등록 유형 중 하나를 사용하여 등록 절차를 시작한다.
- 5GS에 대한 초기 등록(initial registration); 또는
- 이동성 등록 업데이트(mobility registration update); 또는
- 정기 등록 업데이트(periodic registration update); 또는
- 긴급 등록(emergency registration)
도 6과 7의 일반 등록 절차는 상술한 모든 등록 절차에 적용되지만, 정기 등록 업데이트에서는 다른 등록 절차에서 사용되는 모든 파라미터가 포함될 필요는 없다.
도 6과 7의 일반 등록 절차는 UE가 비-3GPP 접속에 이미 등록되어 있을 때 3GPP 접속에 등록하는 경우에 사용되기도 하며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. UE가 비-3GPP 접속 시나리오에 이미 등록되어 있을 때 3GPP 접속에 등록하려면, AMF 변경이 필요할 수 있다.
먼저, 도 6의 절차를 설명된다.
(1) 1단계: UE는 등록 요청(Registration Request) 메시지를 (R)AN으로 전송한다. 등록 요청 메시지는 AN 메시지에 해당한다.
등록 요청 메시지는 AN 파라미터를 포함할 수 있다. NG-RAN의 경우, AN 파라미터는, 예를 들어, 5G-S-TMSI(5G SAE temporary mobile subscriber identity) 또는 GUAMI(globally unique AMF ID), 선택된 PLMN(public land mobile network) ID (또는 PLMN ID 및 NID(network identifier)) 및 요청된 NSSAI(Requested network slice selection assistance information)을 포함한다. AN 파라미터는 수립 원인(establishment cause)도 포함한다. 수립 원인은 RRC 연결의 수립을 요청하는 이유를 제공한다. UE가 요청된 NSSAI를 AN 파라미터의 일부로 포함하는지 여부와 그 방법은, 접속 계층 연결 수립 NSSAI 포함 모드 파라미터(access stratum connection establishment NSSAI inclusion mode parameter)의 값에 따라 달라진다.
등록 요청 메시지는 등록 유형을 포함할 수 있다. 등록 유형은, UE가 초기 등록을 수행하기 원하는지(즉, UE가 RM-DEREGISTERED 상태에 있음), 또는 이동성 등록 업데이트를 수행하기 원하는지(즉, UE가 RM-REGISTERED 상태에 있고, UE가 이동하거나 또는 UE가 능력(capability) 또는 프로토콜 파라미터를 업데이트 하기 원하거나 또는 UE가 사용하도록 허락된 네트워크 슬라이스 세트의 변경을 요청하는 것을 원인으로 하여 등록 절차를 개시함), 또는 주기적 등록 업데이트를 수행하기 원하는지(즉, UE가 RM-REGISTERED 상태에 있고, 주기적 등록 업데이트 타이머 만료로 인해 등록 절차를 개시함), 또는 긴급 등록을 수행하기 원하는지(즉, UE가 제한된 서비스 상태에 있음)를 지시한다.
UE가 초기 등록을 수행할 때, UE는 다음과 같이 등록 요청 메시지에 UE ID를 지시한다, 우선 순위가 낮아지는 순서로 나열된다.
i) UE가 유효한 EPS(evolved packet system) GUTI(globally unique temporary identifier)를 가지고 있는 경우, EPS GUTI에서 맵핑된 5G-GUTI;
ii) UE가 등록을 시도하고 있는 PLMN에 의해 할당된 네이티브(native) 5G-GUTI(사용 가능한 경우);
iii) UE가 등록을 시도하고 있는 PLMN에 동등한(equivalent) PLMN에 의해 할당된 네이티브 5G-GUTI;
iv) 다른 PLMN에 의해 할당된 네이티브 5G-GUTI(사용 가능한 경우);
v) 그렇지 않은 경우, UE는 등록 요청 메시지에 SUCI(subscriber concealed identifier)를 포함한다.
초기 등록을 수행하는 UE가 유효한 EPS GUTI와 네이티브 5G-GUTI를 모두 가지고 있는 경우, UE는 또한 네이티브 5G-GUTI를 추가 GUTI로 표시한다. 하나 이상의 네이티브 5G-GUTI가 사용 가능한 경우, UE는 위의 목록에 있는 (ii)-(iv) 항목 중 우선 순위가 감소하는 순서로 5G-GUTI를 선택한다.
UE가 네이티브 5G-GUTI로 초기 등록을 수행할 때, UE는 AN 파라미터에 관련 GUAMI 정보를 표시한다. UE가 SUCI로 초기 등록을 수행할 때, UE는 AN 파라미터에 GUAMI 정보를 표시하지 않는다.
긴급 등록의 경우, UE에 유효한 5G-GUTI가 없을 경우 SUCI가 포함되며, UE가 SUPI(subscriber permanent identifier)를 가지기 않고 유효한 5G-GUTI가 없을 경우, PEI(permanent equipment identifier)가 포함된다. 다른 경우, 5G-GUTI가 포함되며 이는 마지막 서빙 AMF를 나타낸다.
등록 요청 메시지는 또한 보안 파라미터, PDU 세션 상태 등을 포함할 수 있다. 보안 파라미터는 인증(authentication) 및 무결성 보호(integrity protection)에 사용된다. PDU 세션 상태는 UE에서 이전에 수립된 PDU 세션을 나타낸다. UE가 3GPP 접속과 비-3GPP 접속을 통해 서로 다른 PLMN에 속하는 두 개의 AMF에 연결되었을 때, PDU 세션 상태는 UE에서 현재 PLMN의 수립된 PDU 세션을 나타낸다.
(2) 2단계: (R)AN은 AMF를 선택한다.
5G-S-TMSI 또는 GUAMI가 포함되지 않았거나, 5G-S-TMSI 또는 GUAMI가 유효한 AMF를 나타내지 않는 경우, 사용 가능한 경우 (R)AT 및 요청된 NSSAI를 기반으로, (R)AN은 AMF를 선택한다.
UE가 CM-CONNECTED 상태이면 (R)AN은 UE의 N2 연결을 기반으로 AMF로 등록 요청 메시지를 전달할 수 있다.
(R)AN이 적절한 AMF를 선택할 수 없으면, (R)AN은 등록 요청 메시지를 (R)AN에서 구성된 AMF로 전달하여 AMF 선택을 수행한다.
(3) 3단계: (R)AN은 등록 요청 메시지를 신규 AMF로 전송한다. 등록 요청 메시지는 N2 메시지에 해당한다.
등록 요청 메시지는 1단계에서 설명한 UE로부터 수신한 등록 요청 메시지에 포함된 전체 정보 및/또는 정보의 일부를 포함할 수 있다.
등록 요청 메시지는 N2 파라미터를 포함할 수 있다. NG-RAN이 사용될 때, N2 파라미터는 선택된 PLMN ID (또는 PLMN ID 및 NID), UE가 캠핑을 하는 셀과 관련된 위치 정보 및 셀 ID, NG-RAN에서 보안 정보를 포함한 UE 컨텍스트가 설정되어야 함을 지시하는 UE 컨텍스트 요청을 포함한다. NG-RAN이 사용될 때, N2 파라미터는 수립 원인을 또한 포함한다.
UE에 의해 지시된 등록 유형이 주기적 등록 업데이트인 경우, 후술하는 4-19단계는 생략될 수 있다.
(4) 4단계: UE의 5G-GUTI가 등록 요청 메시지에 포함되었고 마지막 등록 절차 이후 서빙 AMF가 변경된 경우, 신규 AMF는 UE의 SUPI 및 UE 컨텍스트를 요청하기 위해 전체 등록 요청 NAS(non-access stratum) 메시지를 포함하여 이전 AMF에 대해 Namf_Communication_UEContextTransfer 서비스 동작을 호출할 수 있다.
(5) 5단계: 이전 AMF는 UE의 SUPI 및 UE 컨텍스트를 포함하여 Namf_Communication_UEContextTransfer 호출에 대해 신규 AMF에 응답할 수 있다.
(6) 6단계: SUCI가 UE에 의해 제공되지 않거나 이전 AMF에서 회수되지 않는 경우, 신규 AMF는 UE에 SUCI를 요청하기 위해 ID 요청(Identity Request) 메시지를 전송하여 ID 요청 절차를 시작할 수 있다.
(7) 7단계: UE는 SUCI를 포함한 ID 응답(Identity Response) 메시지로 응답할 수 있다. UE는 홈 PLMN(HPLMN)의 제공된 공개 키를 사용하여 SUCI를 도출한다.
(8) 8단계: 신규 AMF는 AUSF를 호출하여 UE 인증을 시작할 것을 결정할 수 있다. 이 경우 신규 AMF는 SUPI 또는 SUCI를 기반으로 AUSF를 선택한다.
(9) 9단계: UE, 신규 AMF, AUSF 및/또는 UDM에 의해 인증/보안이 수립될 수 있다.
(10) 10단계: AMF가 변경된 경우, 신규 AMF는 Namf_Communication_RegistrationCompleteNotify 서비스 동작을 호출하여 신규 AMF에 UE 등록이 완료되었음을 이전 AMF에 알릴 수 있다. 인증/보안 절차가 실패하면, 등록이 거부되고 신규 AMF는 이전 AMF에 대해 거절 지시 이유 코드(reject indication reason code)와 함께 Namf_Communication_RegistrationCompleteNotify 서비스 동작을 호출할 수 있다. 이전 AMF는 UE 컨텍스트 전달 서비스 동작이 수신되지 않은 것처럼 계속될 수 있다.
(11) 11단계: PEI가 UE에 의해 제공되지 않았거나 이전 AMF에서 회수되지 않은 경우, 신규 AMF는 UE에 PEI를 회수하기 위해 ID 요청(Identity Request) 메시지를 UE로 전송하여 ID 요청 절차를 시작할 수 있다. PEI는 UE가 긴급 등록을 수행하고 인증될 수 없는 경우를 제외하고 암호화되어 전송된다.
(12) 12단계: 선택적으로, 신규 AMF는 N5g-eir_EquipmentIdentityCheck_Get 서비스 동작을 호출하여 ME ID 검사를 시작할 수 있다.
이제, 도 6의 절차에 뒤따르는 도 7의 절차가 설명된다.
(13) 13단계: 아래 14단계를 수행할 경우, 신규 AMF는 SUPI를 기반으로 UDM을 선택할 수 있고, UDM은 UDR 인스턴스(instance)를 선택할 수 있다.
(14) 14단계: 신규 AMF는 UDM에 등록할 수 있다.
(15) 15단계: 신규 AMF는 PCF를 선택할 수 있다.
(16) 16단계: 신규 AMF는 선택적으로 AM 정책 연관 수립/수정을 수행할 수 있다.
(17) 17단계: 신규 AMF가 업데이트/해제 릴리스 SM 컨텍스트 메시지(예: Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext 및/또는 Nsmf_PDUSession_ReleaseSMContext)를 SMF로 전송할 수 있다.
(18) 18단계: 신규 AMF와 이전 AMF가 동일한 PLMN에 있는 경우, 신규 AMF는 UE 컨텍스트 수정 요청을 N3IWF/TNGF/W-AGF로 전송할 수 있다.
(19) 19단계: N3IWF/TNGF/W-AGF는 UE 컨텍스트 수정 응답을 신규 AMF로 전송할 수 있다.
(20) 20단계: 신규 AMF가 19단계에서 N3IWF/TNGF/W-AGF로부터 응답 메시지를 수신한 후, 신규 AMF는 UDM에 등록할 수 있다.
(21) 21단계: 신규 AMF는 등록 수락(Registration Accept) 메시지를 UE에 전송한다.
신규 AMF는 등록 요청이 수락되었음을 나타내는 등록 수락 메시지를 UE에 전송한다. 신규 AMF가 새로운 5G-GUTI를 할당하면 5G-GUTI가 포함된다. UE가 동일한 PLMN에서 다른 접속을 통해 이미 RM-REGISTERED 상태에 있는 경우, UE는 등록 수락 메시지에서 수신한 5G-GUTI를 두 등록에 모두 사용한다. 등록 수락 메시지에 5G-GUTI가 포함되어 있지 않으면, UE는 기존 등록에 할당된 5G-GUTI를 새 등록에도 사용한다. 신규 AMF가 새로운 등록 영역을 할당하는 경우, 등록 수락 메시지를 통해 등록 영역을 UE로 전송한다. 등록 수락 메시지에 등록 영역이 없을 경우, UE는 이전 등록 영역이 유효한 것으로 간주한다. 이동성 제한(Mobility Restrictions)은 UE에 대해 이동성 제한이 적용되고 등록 유형이 긴급 등록이 아닌 경우에 포함된다. 신규 AMF는 PDU 세션 상태에서 UE에 대해 수립된 PDU 세션을 나타낸다. UE는 수신된 PDU 세션 상태에 수립된 것으로 표시되지 않은 PDU 세션과 관련된 내부 자원을 국소적으로 제거한다. UE가 3GPP 접속과 비-3GPP 접속을 통해 서로 다른 PLMN에 속하는 두 개의 AMF에 연결되면, UE는 수신된 PDU 세션 상태에 수립된 것으로 표시되지 않은 현재 PLMN의 PDU 세션과 관련된 내부 자원을 국소적으로 제거한다. PDU 세션 상태 정보가 등록 수락 메시지에 있는 경우, 신규 AMF는 UE에 PDU 세션 상태를 지시한다.
등록 수락 메시지에서 제공된 허용된 NSSAI(Allowed NSSAI)는 등록 영역에서 유효하며, 이는 등록 영역에 포함된 트래킹 영역을 가지는 모든 PLMN에 적용된다. 허용된 NSSAI의 맵핑(Mapping Of Allowed NSSAI)은 허용된 NSSAI의 각 S-NSSAI에 HPLMN S-NSSAI를 맵핑하는 것이다. 설정된 NSSAI의 맵핑(Mapping Of Configured NSSAI)은 서빙 PLMN을 위한 설정된 NSSAI(Configured NSSAI)의 각 S-NSSAI에 HPLMN S-NSSAI에 맵핑하는 것이다.
또한, 선택적으로 신규 AMF는 UE 정책 연관 수립을 수행한다.
(22) 22단계: UE는 자체 업데이트에 성공하면 신규 AMF로 등록 완료(Registration Complete) 메시지를 전송할 수 있다.
UE는 새로운 5G-GUTI가 할당되었는지 확인하기 위해 신규 AMF로 등록 완료 메시지를 전송할 수 있다.
(23) 23단계: 3GPP 접속을 통한 등록의 경우, 신규 AMF가 신호 연결을 해제하지 않을 경우, 신규 AMF는 RRC 비활성화 도움(RRC Inactive Assistance) 정보를 NG-RAN에 전송할 수 있다. 비-3GPP 접속을 통한 등록의 경우, UE가 3GPP 접속 상에서 CM-CONTENED 상태인 경우, 신규 AMF는 RRC 비활성화 도움 정보를 NG-RAN으로 전송할 수 있다.
(24) 24단계: AMF는 UDM에 대해 정보 업데이트를 수행할 수 있다.
(25) 25단계: UE는 네트워크 슬라이스 특정 인증 및 허가(NSSAA; network slice-specific authentication and authorization) 절차를 실행할 수 있다.
<PDU 세션 수립 절차>
PDU 세션 수립(PDU session establishment) 절차에 대해 설명한다. 3GPP TS 23.502 V16.3.0 (2019-12)의 섹션 4.3.2를 참조할 수 있다.
도 8 및 도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 PDU 세션 수립 절차의 예를 나타낸다.
PDU 세션 수립은 다음에 해당할 수 있다:
- UE가 개시한 PDU 세션 수립 절차
- UE가 개시한 3GPP와 비-3GPP 사이의 PDU 세션 핸드오버
- UE가 개시한 EPS에서 5GS로 PDU 세션 핸드오버.
- 네트워크가 트리거 한 PDU 세션 수립 절차
PDU 세션은 (a) 주어진 시간에 단일 접속 유형, 즉 3GPP 접속 또는 비-3GPP 접속 중 어느 하나에 연관되거나, 또는 (b) 동시에 여러 접속 유형, 즉 하나의 3GPP 접속 및 하나의 비-3GPP 접속과 연관될 수 있다. 다중 접속 유형과 연관된 PDU 세션을 MA(multi access) PDU 세션이라고 하며, ATSSS(access traffic steering, switching, splitting) 지원 UE에 의해 요청될 수 있다.
도 8과 9는 주어진 시간에 단일 접속 유형과 연관된 PDU 세션을 수립하기 위한 절차를 명시한다.
도 8과 9에 나타난 절차에서는, UE가 이미 AMF에 등록되었으므로 UE가 긴급 등록되지 않은 한, AMF는 UDM에서 사용자 구독 데이터를 이미 회수한 것을 가정한다.
먼저, 도 8의 절차를 설명한다.
(1) 1단계: 새로운 PDU 세션을 수립하기 위해 UE는 새로운 PDU 세션 ID를생성한다다.
UE는 N1 SM 컨테이너(container) 내에 PDU 세션 수립 요청 메시지를 포함하는 NAS 메시지를 전송하여 UE가 요청한 PDU 세션 수립 절차를 시작한다. PDU 세션 수립 요청 메시지는 PDU 세션 ID(PDU session ID), 요청된 PDU 세션 유형(Requested PDU Session Type), 요청된 SSC(session and service continuity) 모드, 5G SM 능력, PCO(Protocol Configuration Options), SM PDU DN 요청 컨테이너(SM PDU DN Request Container), UE 무결성 보호 최대 데이터 전송 속도(UE Integrity Protection Maximum Data Rate) 등을 포함한다.
PDU 세션 수립이 새 PDU 세션을 수립하기 위한 요청인 경우, 요청 유형은 "초기 요청(Initial Request)"을 나타낸다. 요청이 3GPP 접속과 비-3GPP 접속 사이에서 전환되는 기존 PDU 세션 또는 EPC에서 기존 PDN(packet data network) 연결로부터의 PDU 세션 핸드오버를 참조하는 경우, 요청 유형은 "기존 PDU 세션(Existing PDU Session)"을 나타낸다. PDU 세션 수립이 긴급 서비스에 대한 PDU 세션을 수립하기 위한 요청인 경우, 요청 유형은 "긴급 요청(Emergency Request)"을 나타낸다. 요청이 3GPP 접속과 비-3GPP 접속 사이에서 전환되는 긴급 서비스에 대한 기존 PDU 세션 또는 EPC에서 비상 서비스를 위한 기존 PDN 연결로부터의 PDU 세션 핸드오버를 참조하는 경우, 요청 유형은 "기존 긴급 PDU 세션(Existing Emergency PDU Session)"을 나타낸다.
UE는 현재 접속 유형의 허용된 NSSAI로부터 S-NSSAI를 포함한다. 허용된 NSSAI의 맵핑(Mapping Of Allowed NSSAI)이 UE에 제공된 경우, UE는 허용된 NSSAI로부터 VPLMN(visited VPLMN)의 S-NSSAI 및 허용된 NSSAI의 맵핑으로부터 HPLMN의 대응하는 S-NSSAI를 모두 제공한다.
(2) 2단계: AMF는 SMF를 선택한다. 요청 유형이 "초기 요청"을 나타내거나, 요청이 EPS 또는 다른 AMF가 제공하는 비-3GPP 접속으로부터 핸드오버 때문인 경우, AMF는 PDU 세션의 접속 유형뿐만 아니라 S-NSSAI(s)의 연관, DNN(data network name), PDU 세션 ID, SMF ID를 저장한다.
요청 유형이 "초기 요청"이고 기존 PDU 세션을 나타내는 이전 PDU 세션 ID도 메시지에 포함된 경우, AMF는 SMF를 선택하고 새 PDU 세션 ID, S-NSAI(s), 선택한 SMF ID의 연결을 저장합니다.
요청 유형이 "기존 PDU 세션"을 나타내는 경우, AMF는 UDM에서 수신한 SMF-ID를 기반으로 SMF를 선택한다. AMF는 PDU 세션에 대해 저장된 접속 유형을 업데이트한다.
요청 유형이 3GPP 접속과 비-3GPP 접속 사이에서 이동하는 기존 PDU 세션을 참조하는 "기존 PDU 세션"을 나타내는 경우, 그리고 PDU 세션의 서빙 PLMN S-NSSAI가 대상 접속 유형의 허용 NSSAI에 존재하는 경우, PDU 세션 수립 절차는 다음의 경우에 수행될 수 있다.
- PDU 세션 ID에 대응하는 SMF ID와 AMF가 동일한 PLMN에 속하는 경우;
- PDU 세션 ID에 대응하는 SMF ID가 HPLMN에 속하는 경우;
그렇지 않은 경우, AMF는 적절한 거부 원인과 함께 PDU 세션 수립 요청을 거절한다.
AMF는 요청 유형은 "긴급 요청" 또는 "기존 긴급 PDU 세션"을 지시하지 않는 긴급 등록된 UE로부터의 요청을 거절한다.
(3) 3단계: AMF가 UE에서 제공하는 PDU 세션 ID에 대해 SMF와 연관되지 않은 경우(예: 요청 유형이 "초기 요청"을 지시할 때), AMF는 생성 SM 컨텍스트 요청 절차(예: Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request)를 호출한다. AMF가 UE에서 제공하는 PDU 세션 ID에 대해 SMF와 이미 연관되어 있는 경우(예: 요청 유형이 "기존 PDU 세션"을 지시할 때), AMF는 업데이트 SM 컨텍스트 요청 절차(예: Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request)를 호출한다.
AMF는 허용 NSSAI로부터 서빙 PLMN의 S-NSSAI를 SMF로 전송한다. 로컬 브레이크아웃(LBO; local breakout)의 로밍 시나리오에 대해, AMF는 허용된 NSSAI의 맵핑으로부터 HPLMN의 대응하는 S-NSSAI를 또한 SMF로 전송한다.
AMF ID는 UE의 GUAMI로, UE를 서빙하는 AMF를 고유하게 식별한다. AMF는 UE로부터 수신한 PDU 세션 수립 요청 메시지가 포함된 N1 SM 컨테이너와 함께 PDU 세션 ID를 전달한다. GPSI(generic public subscription identifier)는 AMF에서 사용할 수 있는 경우 포함된다.
제한된 서비스 상태의 UE가 SUPI를 제공하지 않고 긴급 서비스를 위해 등록된 경우, AMF는 SUPI 대신 PEI를 제공한다. 제한된 서비스 상태의 UE가 SUPI를 제공하면서 긴급 서비스를 위해 등록되었지만 인증되지 않은 경우, AMF는 SUPI가 인증되지 않았음을 지시한다. SMF는 UE에 대해 SUPI를 수신하지 않거나 AMF가 SUPI가 인증되지 않았음을 지시하면, UE가 인증되지 않았다고 판단한다.
AMF는 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext에 PCF ID를 포함할 수 있다. 이 PCFID는 비로밍 경우에서 H-PCF(home PCF)와 LBO 로밍 경우에서 V-PCF(visited PCF)를 식별한다.
(4) 4단계: 대응하는 SUPI, DNN, HPLMN의 S-NSSAI에 대한 세션 관리 가입 데이터(session management subscription data)를 사용할 수 없는 경우 SMF는 UDM에서 세션 관리 가입 데이터를 회수할 수 있고, 이 가입 데이터가 수정될 때 이를 통지 받을 수 있다.
(5) 5단계: SMF는, 3단계에서 수신한 요청에 따라, 생성 SM 컨텍스트 응답 메시지(예: Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response) 또는 업데이트 SM 컨텍스트 응답 메시지(예: Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response)를 AMF로 전송한다.
SMF가 3단계에서 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request를 수신하였고 PDU 세션 수립 요청을 처리할 수 있으면, SMF는 SM 컨텍스트를 생성하고 SM 컨텍스트 ID를 제공하여 AMF에 응답한다.
SMF가 PDU 세션 수립을 수락하지 않기로 결정하면, SMF는 Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response로 AMF에 응답함으로써 관련 SM 거부 원인을 포함한 NAS SM 신호를 통해 UE 요청을 거절한다. SMF는 또한 AMF에 PDU 세션 ID가 해제된 것으로 간주되고 SMF가 아래 20단계를 진행하고 PDU 세션 설정 절차가 중지됨을 나타낸다.
(6) 6단계: 선택적 2차 인증/허가가 수행될 수 있다.
(7a) 7a 단계: PDU 세션에 동적 정책 및 과금 제어(PCC; policy and charging control)를 사용할 경우, SMF가 PCF 선택을 수행할 수 있다.
(7b) 7b 단계: SMF는 SM 정책 연관 수립 절차를 수행하여 PCF와 SM 정책 연관을 수립하고, PDU 세션에 대한 기본 PCC 규칙을 얻을 수 있다.
(8) 8단계: SMF는 하나 이상의 UPF를 선택한다.
(9) 9단계: SMF는 SMF가 개시한 SM 정책 연관 수정 절차를 수행하여 충족된 정책 제어 요청 트리거 조건에 대한 정보를 제공할 수 있다.
(10) 10단계: 요청 유형이 "초기 요청"을 지시하는 경우, SMF는 선택한 UPF와 N4 세션 수립(N4 Session Establishment) 절차를 개시할 수 있다. 그렇지 않으면, SMF는 선택한 UPF와 N4 세션 수정(N4 Session Modification) 절차를 개시할 수 있다.
10a 단계에서, SMF는 UPF에 N4 세션 수립/수정 요청을 보낼 수 있고, PDU 세션에 대해 UPF에 설치되는 패킷 감지, 시행 및 보고 규칙을 제공한다. 10b 단계에서, UPF는 N4 세션 수립/수정 응답을 전송하여 확인할 수 있다.
(11) 11단계: SMF는 N1N2 메시지 전달 메시지(예: Namf_Communication_N1N2 Message Transfer)를 AMF에 전송한다.
N1N2 메시지 전달 메시지는 N2 SM 정보가 포함할 수 있다. N2 SM 정보는 AMF가 (R)AN으로 전달할 다음의 정보를 나른다.
- CN 터널 정보(CN Tunnel Info): PDU 세션에 대응하는 N3 터널의 코어 네트워크 주소에 해당함;
- 하나 이상의 QoS(quality of service) 프로파일과 대응하는 QFI(QoS flow ID);
- PDU 세션 ID: RAN 자원과 UE를 위한 PDU 세션 간의 연관을 UE에게 지시함;
- 서빙 PLMN을 위한 값을 갖는 S-NSSAI(즉, HPLMN S-NSSAI, 또는 LBO 로밍의 경우 VPLMN S-NSSAI);
- SMF에 의해 결정된 사용자 평면 보안 시행 정보;
- PDU 세션 수립 요청 메시지에서 수신된 UE 무결성 보호 최대 데이터 속도: 사용자 평면 보안 시행 정보에 무결성 보호가 "우선(Preferred)" 또는 "필요(Required)"로 지시된 경우
- RSN(redundancy sequence number) 파라미터
N1N2 메시지 전달 메시지는 N1 SM 컨테이너를 포함할 수 있다. N1 SM 컨테이너는 AMF가 UE에 제공할 PDU 세션 수립 수락 메시지를 포함한다. PDU 세션 수립 수락 메시지는 허용된 NSASI로부터의 S-NSSAI를 포함한다. LBO 로밍 시나리오의 경우, PDU 세션 수립 수락 메시지는 VPLMN에 대해 허용된 NSSAI로부터 S-NSSAI를 포함하며, 3단계서 SMF가 수신한 허용된 NSSAI의 맵핑으로부터 HPLMN의 대응하는 S-NSSAI를 또한 포함한다.
QoS 규칙 및 QoS 프로파일과 관련된 QoS 흐름에 대해 필요한 경우, 복수의 QoS 규칙, QoS 흐름 수준, QoS 파라미터가 N1 SM 컨테이너 내의 PDU 세션 수립 수락 메시지 및 N2 SM 정보 내에 포함될 수 있다.
5단계와 11단계 사이에 PDU 세션 수립이 실패한 경우, N1N2 메시지 전달 메시지는 PDU 세션 수립 거절 메시지를 포함하는 N1 SM 컨테이너를 포함하며, N2 SM 정보는 포함하지 않는다. (R)AN은 PDU 세션 수립 거절 메시지를 포함하는 NAS 메시지를 UE로 전송한다. 이 경우 아래 12-17단계를 생략된다.
(12) 12단계: AMF는 UE로 향하는 PDU 세션 ID 및 PDU 세션 수립 수락 메시지 및 SMF로부터 수신한 N2 SM 정보를 포함하는 NAS 메시지를 N2 PDU 세션 요청 메시지 내에서 (R)AN으로 전송한다.
(13) 13단계: (R)AN은 SMF에서 수신한 정보와 관련된 UE와 AN 특정 신호 교환을 수행할 수 있다. 예를 들어, NG-RAN의 경우, UE가 12단계에서 수신한 PDU 세션 요청에 대한 QoS 규칙과 관련하여 필요한 NG-RAN 자원을 설정하는 RRC 연결 재구성을 UE와 수행할 수 있다.
(R)AN은 12단계에서 수신한 NAS 메시지(PDU 세션 ID, N1 SM 컨테이너(PDU 세션 수립 수락 메시지))를 UE로 전달한다. (R)AN은 UE와의 AN 특정 신호 교환이 수신된 N2 명령과 관련된 (R)AN 자원 추가를 포함하는 경우에만 UE에 NAS 메시지를 제공한다.
N2 SM 정보가 11단계에 포함되지 않는 경우, 아래 14~16b 단계 및 17단계는 생략된다.
이제, 도 8의 절차에 뒤따르는 도 9의 절차가 설명된다.
(14) 14단계: (R)AN은 N2 PDU 세션 응답 메시지를 AMF로 전송한다. N2 PDU 세션 응답 메시지는 PDU 세션 ID, 원인, N2 SM 정보(PDU 세션 ID, AN 터널 정보, 수락/거절된 QFI 목록, 사용자 평면 시행 정책 알림) 등을 포함할 수 있다.
(15) 15단계: AMF는 업데이트 SM 컨텍스트 요청 메시지(예: Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request)를 SMF로 전송한다. AMF는 (R)AN으로부터 수신한 N2 SM 정보를 SMF로 전달한다.
(16a) S16a 단계: SMF는 UPF와 함께 N4 세션 수정 절차를 개시한다. SMF는 AN 터널 정보와 대응하는 전달 규칙을 UPF로 제공한다.
(16b) S16b 단계: UPF는 SMF에 N4 세션 수정 응답을 제공한다.
이 단계 후에, UPF는 이 PDU 세션을 위하여 버퍼 되었을 수 있는 DL 패킷을 UE에 전달할 수 있다.
(16c) 16c 단계: SMF가 이 PDU 세션에 대해 아직 등록되지 않은 경우, SMF는 주어진 PDU 세션에 대해 UDM에 등록할 수 있다.
(17) 17단계: SMF는 업데이트 SM 컨텍스트 응답 메시지(예: Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response)를 AMF로 전송한다.
이 단계 후에, AMF는 SMF가 구독한 관련 이벤트를 전달한다.
(18) 18단계: 5단계 이후 언제라도 절차 도중, PDU 세션 수립이 성공하지 못하는 경우, SMF는 Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify (해제)를 호출하여 AMF에 알릴 수 있다. SMF는 또한 생성된 N4 세션, 할당된 경우 PDU 세션 주소(예: IP 주소)를 해제할 수 있으며, 가능한 경우 PCF와의 연관도 해제할 수 있다. 이 경우 아래 19단계는 생략된다.
(19) 19단계: PDU 세션 유형 IPv6 또는 IPv4v6의 경우, SMF는 IPv6 라우터 알림(IPv6 Router Advertisement)을 생성하여 UE에 전송할 수 있다.
(20) 20단계: SMF는 SMF가 개시한 SM 정책 연관 수정을 수행할 수 있다.
(21) 21단계: 4단계 이후에 PDU 세션 수립이 실패한 경우, SMF는 UE의 PDU 세션을 더 이상 처리하지 않을 경우 SMF는 세션 관리 구독 데이터의 수정에 대해 구독 해제할 수 있다.
본 명세서에서 후술할 복수의 실시예는 서로 조합되서 수행될 수 있다.
에너지 효율과 관련하여, 에너지 소비율 (energy consumption rate)(또는 에너지 소비량)이 최대 에너지 소비율(maximum energy consumption rate) (또는 최대 에너지 소비량)을 초과했거나 전체 에너지 유닛이 에너지 크레딧 제한(energy credit limit)을 초과한 경우, 해당 서비스가 더 이상 제공되지 못하게 할 수도 있다.
전체 에너지 유닛은 과금 기간(또는 과금 단위 기간) 동안의 총 에너지 소모량/사용량 (예, watts, joules, 크레딧 등으로 산정한 값)일 수 있다.
본 명세서에서의 에너지 소비율/소비량은 에너지 효율 관련 정책이 정의/적용되는 단위/레벨에 기반하여 산정할 수 있다. 예를 들어, 에너지 효율 관련 정책이 적용되는 단위/레벨이 PDU 세션인 경우, 에너지 소비율/소비량은 특정 PDU 세션에 관련된 서비스를 이용/제공하는데 사용되는 에너지 소비율/소비량을 의미할 수 있다.
이러한 서비스 제한에 대한 구체적인 방안이 필요하다.
에너지 효율을 고려한 서비스 제공 방안이 제안될 수 있다.
본 명세서에서 제안되는 방법은 본 명세서에서 설명하는 동작/구성/단계들 중 하나 이상의 조합으로 구성될 수 있다.
본 명세서에서 UE(User Equipment)와 단말을 혼용하여 설명한다.
본 명세서에서 가입자(Subscriber)와 사용자(User)를 혼용하여 설명한다
본 명세서에서 AF (Application Function)과 AS (Application Server)를 혼용하여 설명한다
본 명세서에서, PDU 세션의 사용자 평면(user plane)을 비활성화(deactivate)하는 것은 PDU 세션의 사용자 평면 연결(user plane connection)을 비활성화하는 것 또는 PDU 세션을 비활성화하는 것과 혼용하여 설명한다.
본 명세서에서 서비스와 애플리케이션은 특별한 언급이 없으면 동일한 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서 에너지 효율 관련하여 서비스를 제한하는 것은 다음 내용 중 하나의 의미로 해석할 수 있다:
- 에너지 효율 관련하여 정책을 적용
- 에너지 효율 관련하여 게이팅(gating)을 수행
- 에너지 효율 관련하여 크레딧을 제어
- 에너지 효율 관련하여 서비스 블로킹(blocking)을 수행
- 에너지 효율 관련하여 자원을 제어/제한
본 명세서에서는 제안하는 내용 위주로 기술한다. 5G 시스템, PDU 세션, URSP, AF와 코어 네트워크 간의 인터랙션 등과 관련한 동작 및 절차는 기본적으로 TS 23.501 v18.2.1, TS 23.502 v18.2.0, TS 23.503 v18.2.0를 참고할 수 있다.
I. 에너지 효율 관련 정책 (policy)
에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 다양한 단위/레벨로 에너지 효율 관련 정책이 정의되고 적용될 수 있다.
에너지 효율 관련 정책은 다음 중 하나 이상의 정보/값을 포함할 수 있다:
- 최대 에너지 소비율(Maximum Energy Consumption Rate, MECR)
- (최대) 에너지 제한((Maximum) Energy Credit Limit, (M)ECL)
에너지 효율 관련 정책에 기초하여, 해당 정책이 적용되는 다양한 단위/레벨 또는 그 조합에 대해 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우에 서비스가 제한/게이팅(gating)될 수 있다.
상기 MECR 및/또는 (M)ECL은 허용되는 에너지 소비율/소비량의 초과 여부를 결정하기 위한 정보/값으로 해석할 수 있으며 다양한 명칭으로 정의될 수 있다.
전술한 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우는 다음 내용 중 하나의 의미로 해석될 수 있다:
- 에너지 소모/효율 관련하여 서비스 제한/게이팅(gating)이 요구되는 임계값(threshold)를 초과했거나 초과하려고 하는 경우
- 에너지 관련 크레딧이 소진됬거나 소진되려고 하는 경우
- 에너지 관련 정책이 적용되어야 하는 경우
- 에너지 사용량이 특정 임계값을 넘었거나 넘어서려는 경우
- 허용된 에너지 사용량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우
- 허용된 에너지량을 소진했거나 소진하려고 하는 경우
상기에서 '허용된'은 '할당된', '가입된', '제공된' 등으로 해석될 수도 있다. 이는 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
본 명세서에서 "초과"는 값이 더 큰 경우에만 해당할 수도 있고, 값이 같은 경우도 포함할 수도 있다.
에너지 효율 관련 정책은 서비스를 어떻게 제한/게이팅(gating)할지에 대한 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 에너지 효율 관련 정책은 다음의 동작 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다:
- 더 낮은 수준의 QoS를 제공: 예를 들어 레이턴시(latency) 늘리기, 처리량(throughput)/전송율 낮추기 등
- PDU 세션의 사용자 평면 (또는 사용자 평면 연결)을 비활성화
- PDU 세션을 해제
- PDU 세션의 슬라이스 또는 슬라이스 인스턴스(slice instance)를 변경
- PDU 세션의 액세스 타입/RAT 타입을 변경
전술한 동작 중 일부 또는 전부는 서비스를 제공하기 위한 리소스(resource)를 제한하거나 제거하는 것으로 해석될 수도 있다.
에너지 효율 관련 정책에 포함되는 MECR 및/또는 (M)ECL은 복수의 값일 수 있다. 상기 복수의 값의 각각의 값마다, 해당 값을 초과했거나 초과하려는 경우에 적용되는 서비스 제한/게이팅 동작이 다를 수 있다.
에너지 효율 관련 정책이 정의/적용되는 단위/레벨은 다음과 같을 수 있다:
- 가입자: 이 경우 가입자에게 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- UE: 이 경우 UE에게 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- 가입자 그룹 (a group of subscribers): 이 경우 어떤 그룹에 속한 모든 가입자들에게 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- UE 그룹 (a group of UEs): 이 경우 어떤 그룹에 속한 모든 UE들에게 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- PDU 세션: 이 경우 PDU 세션으로 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- 슬라이스, 슬라이스 인스턴스, NSSAI 또는 S-NSSAI: 이 경우 슬라이스, 슬라이스 인스턴스, NSSAI 또는 S-NSSAI를 통해 제공하는 모든 서비스로 해석될 수 있음.
- 서비스
- 서비스 플로우
- ASP 또는 서비스 제공자(service provider): 이 경우 ASP 또는 서비스 제공자가 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
- AF(Application Function): 이 경우 AF가 제공/관장하는 서비스로 해석될 수 있음.
- 어플리케이션
- 5QI(5G QoS Identifier): 이 경우 5QI를 통해 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
- 리소스 타입: 이 경우 Non-GBR 타입, GBR 타입, Delay-Critical GBR 타입 중 하나 이상의 리소스 타입으로 제공하는 서비스로 해석될 수 있음
- DNN: 이 경우 DNN을 통해 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
- 액세스 타입: 이 경우 특정 액세스 타입(예, 3GPP 액세스, Non-3GPP 액세스)을 통해 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
- RAT 타입: 이 경우 특정 RAT 타입(예, NR, E-UTRA 등)을 통해 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
- 코어 네트워크 타입: 이 경우 특정 CN 타입(예, 5GCN, EPC)을 통해 제공하는 서비스로 해석될 수 있음.
에너지 효율 관련 정책의 단위/레벨은 전술한 내용의 조합으로 구성될 수 있다(예를 들어 DNN 및 슬라이스).
QoS 기준(criteria)이 없는 서비스, 최선의 노력(best effort)으로 제공하는 서비스 또는 Non-GBR 형태의 서비스에만 에너지 효율 관련 정책이 정의/적용될 수 있다. 이와 달리, 에너지 효율 관련 정책의 정의/적용 대상은 전술한 서비스에만 한정되지 않는다.
에너지 효율 관련 정책은 가입자 정책 (Subscription policy)의 일 부분일 수 있다. 에너지 효율 관련 정책은 UDM 및/또는 UDR에 저장될 수 있다.
에너지 효율 관련 정책은 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 에너지 효율 관련 정책은 에너지 소비 관련 정책, 그린 서비스(Green Service) 정책, 에너지 제한 관련 정책, 에너지 소비 제한 관련 정책 등으로 불릴 수 있다.
에너지 효율 관련 정책을 구성하는 정보의 일부 또는 전부는 AF에 의해 제공될 수 있다.
AF와 코어 네트워크 간의 인터랙션은 TS 23.502 v18.2.0의 4.15절 (Network Exposure)에 정의된 다양한 절차들이 적용될 수 있다. 그러나, 여기에 국한하지 않고 새로운 절차가 정의될 수도 있다. 이는 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
II. 에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 PDU 세션의 사용자 평면 (또는 사용자 평면 연결)을 비활성화 하는 방법
PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 (deactivate) (또는 활성화)하는 동작/절차 관련해서, TS 23.501 v18.2.1의 5.6.8절(Selective activation and deactivation of UP connection of existing PDU Session), TS 23.502 v18.2.0의 4.3.7절 (CN-initiated selective deactivation of UP connection of an existing PDU Session) 및 4.2.3절 (Service Request procedures) 등이 참고될 수 있다.
II-1. 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우
허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우, 서비스 제공이 제한/게이팅(gating)될 수 있다.
예를 들어, 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과한 경우, 서비스 제공이 제한/게이팅(gating)될 수 있다.
예를 들어, 전체 에너지 유닛이 (M)ECL을 초과하는 경우(When the total 'energy units' exceed the (M)ECL), 서비스 제공이 제한/게이팅(gating)될 수 있다.
SMF는 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함을 인지/판단/결정할 수 있다. 이 경우, SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하는 것을 결정할 수 있다.
서비스 제공의 제한/게이팅(gating) 관련 결정 및 동작은 I절에서 기술한 에너지 효율 관련 정책, 운영자 정책(operator policy), 로컬 정책/구성(local policy/configuration), 가입자 정보, AF가 제공한 서비스 요건(service requirement)/요청/지시, PCF가 제공한 정책 정보(policy information) 등의 다양한 정보에 기반한 것일 수 있다.
SMF가 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하는 것을 결정하면, 후술하는 동작 중 하나 이상의 동작이 수행될 수 있다.
(1) 제1 실시예
1) SMF는 AF에게 다음 정보 중 적어도 하나의 정보를 제공/통보할 수 있다:
- 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함
- 리소스를 해제하려고 함
- PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하려고 함
- 서비스 제공을 중단하고자 함
- 서비스 제공이 불가능함
- 에너지 효율 정책을 적용하고자 함" 및/또는 "
- 에너지 소비율(energy consumption rate)
- 에너지 크레딧(energy credit) 잔여량
- 에너지 크레딧 소진
- 에너지 리소스(energy resource) 부족, 등
전술한 정보는 명시적, 암시적, 조합적 또는 함축적일 수 있다.
전술한 정보는 해당 정보가 어떤 서비스(또는 어플리캐에션)에 해당(모든 서비스나 애플리케이션에 해당하는 것인지도 표현 가능)하는 것인지를 인지/유추할 수 있는 형태로 제공/통보될 수 있다.
AF가 CN으로 요청을 보낸 것에 기반하여, 전술한 정보가 AF에게 제공/통보될 수 있다.
AF가 CN으로 가입한 것에 기반하여, 전술한 정보가 AF에게 제공/통보될 수 있다.
이후 후술하는 2-1, 2-2, 2-3 중 적어도 하나의 동작이 수행될 수 있다.
2-1) AF가 SMF(코어네트워크)로부터 정보를 제공/통보받은 후, AF는 어플리케이션 레이어(Application layer) 메시지/시그널링으로 제공/통보받은 정보(예, 에너지 효율 정책에 따라 서비스 제공이 불가능함 등)를 UE에게 제공할 수 있다.
AF는 제공/통보받은 정보를 그대로 UE에게 제공할 수 있다. 또는, AF는 제공/통보받은 정보를 변형 또는 조합된 형태로 UE에게 제공할 수 있다.
AF가 UE에게 정보를 제공한 후(또는 병행적으로), AF는 코어네트워크/SMF에게 다음의 정보를 보낼 수 있다:
- 서비스의 제공을 중단해도 된다는 정보, 및/또는
- 리소스를 해제/제고해도 된다는 정보, 및/또는
- PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화해도 된다는 정보
전술한 정보는 명시적, 암시적, 조합적 또는 함축적일 수 있다.
AF가 코어네트워크/SMF에게 전술한 정보를 보낸것에 기초하여, SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시킬 수 있다. 즉, AF가 코어네트워크/SMF에게 보낸 정보(메시지)는 SMF로 하여금 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시키도록 하기 위한 것일 수 있다.
2-2) SMF는 타이머를 개시할(구동시킬) 수 있다.
타이머가 만료(expire)되면, SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시킬 수 있다.
즉, SMF는 1)을 수행한 시점으로부터 일정 시간을 기다린 후에, SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시킬 수 있다.
상기 타이머(전술한 일정 시간을 기다리는 것)는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션이 수행/종료되는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머(전술한 일정 시간을 기다리는 것)는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션에 기반한 AF와 UE간 어플리케이션 세션이 종료되는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머(전술한 일정 시간을 기다리는 것)는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션에 기반한 사용자 트래픽(user traffic)이 더 이상 전송되지 않게 되는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머 값(정보)은 SMF에 설정되어 있을 수 있다. 또는, 상기 타이머 값(정보)은 에너지 효율 관련 정책의 부분으로서 포함되어 있을 수 있다. 또는, 상기 타이머 값(정보)은 가입자 정보에 포함되어 있을 수 있다. 상기 에너지 효율 관련 정책은 UDM 및/또는 UDR에 저장될 수 있다. 상기 가입자 정보는 UDM 및/또는 UDR에 저장될 수 있다.
상기 타이머 값(정보)은 다른 NF (예, PCF 등) 또는 AF로부터 SMF에게 제공될 수 있다.
2-3) SMF는 UPF로부터의 사용자 평면 비활성 리포트(User Plane Inactivity Report)에 기반하여 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화할 수 있다. 이에 대한 동작/절차는 TS 23.502 v18.2.0의 4.3.7절 (CN-initiated selective deactivation of UP connection of an existing PDU Session) 및 4.4.2.2절 (N4 Session Level Reporting Procedure)을 참고할 수 있다.
상기 사용자 평면 비활성 리포트(User Plane Inactivity Report)는 특정 기간에 PDU 세션의 비활성에 대한 탐지(Detection of PDU Session Inactivity for a specified period)에 따라 UPF로부터 SMF에게 제공될 수 있다.
SMF는 UPF에게 PDU 세션을 위한 비활성 타이머(Inactivity Timer) 값을 제공할 수 있다. UPF는 상기 비활성 타이머 값에 해당하는 특정 기간에 대해서 PDU 세션의 비활성을 탐지할 수 있다. 상기 탐지에 기초하여 UPF는 SMF에게 사용자 평면 비활성 리포트(User Plane Inactivity Report)를 보낼 수 있다.
상기 비활성 타이머(Inactivity Timer) 값은 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션을 고려하여 결정/설정될 수 있다. 상기 비활성 타이머(Inactivity Timer) 값은 AF와 UE간의 인터랙션을 고려하여 SMF에 의해 결정/설정될 수 있다. 상기 비활성 타이머(Inactivity Timer) 값은 AF로부터 SMF에게 제공될 수 있다. 상기 비활성 타이머(Inactivity Timer) 값은 다른 NF (예, PCF, UDR, UDM 등)로부터 SMF에게 제공될 수 있다.
SMF가 1)을 수행한 후 PDU 세션 상에 더 이상 사용자 트래픽이 발생하지 않으면(또는 않는 것으로 판단되면), SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화할 수 있다.
제1 실시예에서, PDU 세션에 연관된(또는 PDU 세션에 속한 서비스에 연관된) AF는 1개 이상일 수 있다. 이 경우, 전술한 동작은 1개 이상의 AF에 적용될 수 있다.
이와 달리, URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 연관된(또는 PDU 세션에 속한 서비스에 연관된) AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다. 즉, URSP 규칙(rule)에 기반하여, 연관된 AF가 하나만 존재하도록 PDU 세션이 수립될 수 있다. URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다.
SMF는 UPF로 게이팅 제어 (gating control)를 수행할 수 있다. 게이팅 제어 (gating control)를 통해, SMF는 모든 서비스/어플리케이션/서비스 데이터 플로우 (service data flow)/트래픽 플로우 (traffic flow)에 대한 전송할지 여부를 제어할 수 있다.
도 10은 본 명세서의 제1 실시예에 따른 흐름도를 나타낸다.
Step 1. UE는 등록절차를 수행할 수 있다.
등록절차와 관련해서 TS 23.502 v18.2.0의 4.2.2.2절 (Registration procedures) 또는 도 6-7에서 전술한 내용을 참고할 수 있다.
Step 2 - step 3. UE는 PDU 세션을 수립할 수 있다. SMF는 PCF와 SM Policy Association을 수립할 수 있다.
TS 23.502 v18.2.0의 4.3.2.2절 (UE Requested PDU Session Establishment) 또는 도 8-9에서 전술한 내용을 참고할 수 있다.
Step 4. AF는 NEF에게 요청을 보낼 수 있다.
AF는 상기 요청에 에너지 관련 정보를 제공/통보해 줄 것을 요청하는 정보를 포함시킬 수 있다. AF는 전술한 I절에서 기술한 정보를 상기 요청에 포함시킬 수 있다.
상기 요청은 특정 PDU 세션에 대한 에너지 관련 정보를 제공/통보해 줄 것을 요청하는 정보를 포함할 수 있다. AF가 제공하는 UE 주소(address) (예, IP 주소)는 UE의 특정 PDU 세션에 대한 식별 정보일 수 있다.
Steps 4-8 및 steps 13-14는 TS 23.502 v18.2.0의 4.15.6.6절 (Setting up an AF session with required QoS procedure)에 기반한 것일 수 있다.
Step 5 - step 6. NEF는 AF로부터의 요청(요청에 포함된 정보)에 기반하여 PCF로 Npcf_PolicyAuthorization_Create 요청(request)을 보낼 수 있다. Npcf_PolicyAuthorization_Create 요청에 기반하여, PCF는 NEF에게 Npcf_PolicyAuthorization_Create 응답 (response)를 보낼 수 있다.
Step 7. NEF는 AF에게 Nnef_AFsessionWithQoS_Create 요청에 대한 응답을 전송할 수 있다.
Step 8. NEF는 에너지 관련 정보를 제공/통보해줄 것을 PCF에게 요청(또는 가입)할 수 있다.
Step 9. PCF는 SMF에게 Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify 요청을 전송할 수 있다.
상기 Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify 요청을 통해, PCF는 SMF로 정책 정보(policy information)에 대한 업데이트를 수행할 수 있다. 또는, 상기 Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify 요청을 통해, PCF는 SMF로 SM 정책 어쏘시에이션(SM Policy Association)을 수정(modify)할 수 있다.
상기 Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify 요청은 다음 동작이 수행되도록 하는 요청을 포함할 수 있다:
- SMF가 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함을 인지/판단/결정하면, SMF는 에너지 관련 정보를 PCF에게 알려주는 동작
전술한 요청을 위해 새로운 PCRT(Policy Control Request Trigger)가 정의되어 상기 Npcf_SMPolicyControl_UpdateNotify 요청에 포함될 수 있다.
Step 10. SMF는 PCF에게 응답을 전송할 수 있다.
Step 9 내지 step 10의 동작은 TS 23.502 v18.2.0의 4.16.5.2절 (PCF initiated SM Policy Association Modification)에 기반한 것일 수 있다.
Step 11. SMF는 상기 특정 PDU 세션 관련한 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다.
Step 12. SMF는 PCF에게 에너지 관련 정보를 제공/통보할 수 있다 상기 에너지 관련 정보는 실시예 1에서 기술한 SMF가 AF에게 제공/통보하는 정보를 포함할 수 있다.
Step 13. PCF는 수신한 에너지 관련 정보를 NEF에게 제공/통보할 수 있다.
Step 14. NEF는 수신한 에너지 관련 정보를 AF에게 제공/통보할 수 있다.
Step 15. PCF는 SMF에게 응답할 수 있다.
Step 16. AF는 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링을 이용하여 SMF/코어네트워크로부터 제공/통보받은 에너지 관련 정보 예, 에너지 효율 정책에 따라 서비스 제공이 불가능함 등)를 그대로 또는 변형/조합하여 UE에게 제공할 수 있다.
Step 17. SMF는 상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화시킬 수 있다. 이는 TS 23.502 v18.2.0의 4.3.7절 (CN-initiated Selective deactivation of UP connection of an existing PDU Session)에 기반한 것일 수 있다.
SMF는 에너지 효율 관련 정책을 적용하여 상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화시킬 수 있다.
SMF가 에너지 효율 관련 정책의 적용(상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화시키는 것)을 결정하는 것은 전술한 I절에서 기술한 에너지 효율 관련 정책, 운영자 정책, 로컬 정책/구성, 가입자 정보, AF가 제공한 서비스 요건/요청/지시 또는 PCF가 제공한 정책 정보(step 9 또는 step 15에서 제공될 수 있음) 등에 기반한 것일 수 있다.
전술한 step은 다른 step과 동시에 또는 병렬적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, step 14와 step 15는 동시에 또는 병렬적으로 수행될 수 있다.
전술한 절차에서, AF는 NEF를 통하지 않고 PCF와 직접 인터랙션을 수행할 수도 있다.
상기 절차에서 일부 응답 메시지는 편의상 생략된 것으로 이해할 수 있다 (예, Notify에 대한 응답 메시지 등).
(2) 제2 실시예
제2 실시예가 수행되면서 제1 실시예도 함께 수행될 수 있다.
1) SMF는 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화시킬 수 있다.
2) SMF는 SM (Session Management) NAS 메시지 (예, PDU Session Modification Command 등)를 이용하여 UE에게 다음 정보 중 적어도 하나의 정보를 제공/통보할 수 있다:
- 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함
- 리소스를 해제하려고 함/해제함
- PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하려고 함/비활성화 함
- 서비스 제공을 중단하고자 함/중단함
- 서비스 제공이 불가능함
- 서비스 요청을 수행하지 말 것을 지시/요청함
- 트래픽 전송을 중단할 것을 지시/요청함
- 사용자 평면을 연결하지 말 것을 지시/요청함
전술한 정보들은 PDU 세션이 비활성화되는 이유 관련 정보로 해석할 수도 있다.
단계 2)는 단계 1) 보다 먼저 또는 단계 1)과 병렬적으로 수행될 수도 있다.
PDU 세션이 비활성화된 후, 단말은 PDU 세션의 사용자 평면에 대한 활성화를 요청할 수 있다. 만약 여전히 단말에게 서비스를 제공할 수 없는 경우, 네트워크/SMF는 단말의 활성화 요청을 거절할 수 있다.
단말이 반복적으로 사용자 평면 활성화를 요청하는 것을 막기 위하여, SMF는 AMF에게 단말의 특정 PDU 세션/슬라이스/DNN (또는 슬라이스 및 DNN)에 대한 활성화 요청을 거절할 것을 지시하는 인디케이션(또는 정보)를 전송할 수 있다.
AMF가 수신한 상기 인디케이션(또는 정보)에 기반하여, AMF는 단말의 세션의 사용자 평면에 대한 활성화 요청을 거절할 수 있다. 이 때, AMF는 SMF로 시그널링을 전송하지 않고 단말의 요청을 거절할 수 있다.
SMF는 단말의 요청을 특정 시간동안 거절하도록 하는 시간 정보(e.g., 타이머, 시작/종료 타이머 등)를 AMF에게 전송할 수 있다. 이 경우, 해당 시간 동안, AMF는 SMF로의 추가적인 시그널링 없이 단말의 활성화 요청을 거절할 수 있다.
이 때, AMF는 서비스 승인(Service Accept) 메시지를 단말에게 전송할 수 있다. 상기 서비스 승인(Service Accept) 메시지의 'PDU session reactivation result IE'는 단말의 요청이 거절되었음을 알리는 정보를 포함할 수 있다.
이와 달리, AMF는 서비스 거절(Service reject) 메시지를 단말에게 전송할 수 있다. 상기 서비스 거절(Service reject) 메시지는 단말의 요청이 거절되었음을 알리는 정보를 포함할 수 있다.
서비스 거절 메시지에 포함된 원인(cause)을 통해, AMF는 단말로 단말의 요청이 거절됨을 알릴 수 있다. 상기 원인은 종래에 사용되던 원인(cause) (예. "Insufficient resources for specific slice and DNN", "Insufficient resources for specific slice", "Insufficient user-plane resources for the PDU session" 등) 또는 새롭게 정의된 원인(예, "Insufficient energy" 등)일 수 있다.
PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스로(또는 PDU 세션으로) 인해 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것에 기초하여, 전술한 것과 같이 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시키는 동작이 수행될 수 있다.
PDU 세션에 관련된 서비스(또는 PDU 세션)이 에너지 효율 관련 정책의 적용을 받는 것에 기초하여, 전술한 것과 같이 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화 시키는 동작이 수행될 수 있다.
SMF와 AF간 인터랙션은 다른 NF(s) (예, PCF, NEF 등)를 통해 수행될 수 있다.
PCF는 전술한 SMF가 수행하는 동작의 일부 또는 전부를 수행할 수 있다. 예를 들어, PCF는 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다. 이 경우, PCF는 SMF로 하여금 PDU 세션의 사용자 평면(user plane)을 비활성화하도록 지시할 수도 있다.
SMF 또는 PCF가 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정하는 방법은 후술하는 IV 절을 참고할 수 있다.
II-2. 에너지 크레딧(Energy credit)이 다시 이용가능(available)해지거나 서비스 재개를 하게 되더라도 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측되면 (예, UE moves to good network coverage), 서비스 재개/제공
II-1에서 설명한 동작이 수행된 후, 에너지 크레딧(Energy credit)이 다시 이용가능(available)해지면 또는 서비스 재개를 하게 되더라도 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측되면, 서비스가 재개/제공될 수 있다.
여기서, 상기 서비스는 비활성화된 PDU 세션과 관련된 서비스일 수 있다.
(1) 제3 실시예
에너지 크레딧이 다시 이용가능해지면 AF는 상기 PDU 세션이 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
AF는 서비스를 재개하더라도(비활성화된 PDU 세션이 다시 활성화되었을 때) 에너지 소비율이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측할 수 있다. 이에 따라, AF는 상기 PDU 세션이 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
이 경우, AF는 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링으로 단말에게 서비스 제공이 가능함(또는 서비스가 재개될 수 있음, 또는 서비스에 대한 요청이 가능함)을 알릴 수 있다.
PDU 세션의 사용자 평면이 활성화(activate)될 수 있다.
AF는 하나 이상의 NF로부터 다양한 에너지 관련 정보, UE 과련 정보 등을 제공받을 수 있다. 제공받은 정보에 기반하여, AF는 전술한 서비스 재개에 대한 결정을 수행할 수 있다.
상기 하나 이상의 NF에 포함된 NF는 새롭게 정의된 NF일 수 있다. 또는, 상기 하나 이상의 NF에 포함된 NF는 종래의 NF (예, UDR, NEF, NWDAF, PCF, SMF, UDM, AMF 등)일 수 있다.
PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF는 1개 이상일 수 있다. 이 경우, 전술한 동작은 1개 이상의 AF에 적용될 수 있다.
이와 달리, URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다. 즉, URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다.
(2) 제4 실시예
에너지 크레딧이 다시 이용가능해지면 SMF는 상기 PDU 세션이 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
SMF는 서비스를 재개하더라도(비활성화된 PDU 세션이 다시 활성화되었을 때) 에너지 소비율이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측할 수 있다. 이에 따라, SMF는 상기 PDU 세션을 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
이 경우, SMF는 단말에게 SM NAS 메시지 (예, PDU Session Modification Command 등)를 통하여 서비스 제공이 가능함(및/또는 서비스가 재개될 수 있음 및/또는 서비스 요청이 가능함)을 알릴 수 있다.
그러면, 단말은 필요시 네트워크에게 서비스 요청을 송신할 수 있다. 이에 따라, PDU 세션의 사용자 평면이 활성화될 수 있다.
PCF는 전술한 SMF가 수행하는 동작의 일부 또는 전부를 수행할 수 있다. 예를 들어, PCF는 PDU 세션을 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다. 또는, 예를 들어, PCF는 비활성화된 PDU 세션이 다시 활성화되었을 때 에너지 소비율이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측할 수 있다. 이 경우, PCF는 SMF에게 이를 알려줄 수 있다.
II-1에서 전술한 것처럼 SMF가 AMF에게 특정 PDU 세션/DNN/슬라이스/DNN&슬라이스에 대한 PDU 세션 활성화 요청에 대해 거절할 것을 지시한 경우, SMF는 AMF에게 특정 PDU 세션/DNN/슬라이스/DNN&슬라이스에 대한 PDU 세션 활성화 요청에 대해 허용할 것을 지시할 수 있다.
AF 또는 SMF의 전술한 판단/예측(MECR을 초과하지 않을 것이라는) 및/또는 서비스 재개 결정(또는 서비스 제공이 가능하다는 결정)의 방법은 후술하는 V절을 참고할 수 있다.
III. 에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 PDU 세션 해제(release)를 수행하는 방법
PDU 세션을 해제하고 수립하는 동작/절차 관련해서 TS 23.502 v18.2.0의 4.3.4절 (PDU Session Release) 및 4.3.2절 (PDU Session Establishment) 등을 참고할 수 있다.
III-1.
에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 경우 (예를 들어, When the energy consumption rate has exceeded the MECR 또는 When the total 'energy units' exceed the (M)ECL), 서비스 제공을 제한/게이팅(gating)
SMF는 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다. 이 경우, SMF는 PDU 세션의 해제(release)를 결정할 수 있다. 즉, 서비스 제공의 제한/게이팅을 위하여, PDU 세션이 해제될 수 있다. SMF는 단말에게 PDU 세션 해제 메시지를 전송할 수 있다.
서비스 제공의 제한/게이팅을 위한 결정 및 동작은 전술한 I에서의 에너지 효율 관련 정책, 운영자 정책(operator policy), 로컬 정책/구성(local policy/configuration), 가입자 정보, AF가 제공한 서비스 요건(service requirement)/요청/지시, PCF가 제공한 정책 정보(policy information) 등의 다양한 정보에 기반한 것일 수 있다.
(1) 제5 실시예
1) 전술한 PDU 세션의 해제 결정에 따라, SMF는 PDU 세션의 해제를 수행할 수 있다. 이 때 SMF는 단말에게 다음 중 하나 이상의 다양한 정보 또는 원인(cause)를 제공할 수 있다:
- 관련된 PDU 세션을 수립하지 말 것을 알리는 정보 (여기서 관련된 PDU 세션은 해제된 PDU 세션을 통해 제공받을 수 있는 서비스를 위한 PDU 세션으로 해석될 수 있음. 이는 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있음)
- PDU 세션이 해제되는 이유(이는 전술한 II-1의 제2 실시예에서 SMF가 UE에게 제공하는 정보를 참고할 수 있음)
2) PCF는 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다. 이 경우, UE가 서비스 제공을 제한/게이팅해야 하는 모든 서비스/애플리케이션에 대해 PDU 세션을 수립하지 않도록 하기 위하여, PCF는 URSP 규칙을 구성/업데이트할 수 있다. 그리고, PCF는 UE로 업데이트된 URSP 규칙을 제공할 수 있다.
전술한 URSP 규칙을 구성/업데이트하기 위해 다음과 같은 방법이 사용될 수 있다:
- 서비스 제공을 제한/게이팅해야 하는 모든 서비스/애플리케이션에 대한 (또는 이를 나타내는 traffic descriptor에 대한) RSD(Route Selection Descriptor)의 유효성 기준(validity criteria)에 URSP 규칙/RSD가 무효(invalid)함을 나타내는 정보를 포함시킨다. 상기 정보를 포함/표현하기 위해 다양한 방법이 사용될 수 있다. 유효성 기준(validity criteria)에 새로운 IE(Information Element)를 추가하여 무효함 (또는 "OFF" 또는 “no energy credit” 또는 “MECR 초과” 등)을 포함/표현할 수 있다. 또는 기존의 유효성 기준(validity criteria)인 Time Window 및/또는 Location Criteria의 값을 특정값으로 설정하여 무효함을 포함/표현할 수도 있다.
단계 2)는 단계 1)과 동시에 수행될 수 있다. 또는, 단계 2)는 단계 1) 보다 먼저 수행될 수도 있다. 또는 단계 1)만 수행하고 단계 2)는 수행되지 않을 수도 있다.
PCF가 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정하는 동작은 전술한 II-1의 SMF의 동작(에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정하는 동작)을 참고할 수 있다.
SMF는 PCF에게 관련 정보를 제공할 수 있다. PCF는 수신한 정보에 기반하여 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다. 상기 관련 정보는 SMF가 다른 NF를 통해서 PCF에게 제공될 수 있다. 예를 들어, SMF는 SM PCF에게 관련 정보를 전송하고, SM PCF는 UE 규칙/URSP PCF에게 관련 정보를 제공할 수 있다. 이 내용은 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
(2) 제6 실시예
제5 실시예에 따르면, PDU 세션이 해제됨에 따라 관련된 PDU 세션을 형성하지 않도록 하는 URSP 규칙이 구성/업데이트되어 UE에게 동적으로 제공될 수 있다.
이와 달리 URSP 규칙이 단말에게 구성/제공되는 경우, 단말이 네트워크로부터 제공받은 에너지 관련 정보에 기반하여 URSP 규칙의 유효성 여부 (또는 PDU 세션을 형성해도 되는지 여부)를 판단하게 할 수 있다.
이를 위해, 에너지 효율 관련한 정책이 적용되어야 하는 모든 서비스/애플리케이션에 대한 (또는 이를 나타내는 traffic descriptor에 대한) RSD(Route Selection Descriptor)의 유효성 기준(validity criteria)은 에너지 크레딧이 임계값(threshold) 이상이면 URSP 규칙이 유효하다고 판단(아니면 무효하다고 판단)하도록 하는 IE를 포함할 수 있다.
상기 임계값은 서비스/어플리케이션마다 다를 수 있다.
단말이 트래픽 디스크립터(Traffic descriptor)에 연관된 에너지 크레딧 값을 알고 있으면 (또는 네트워크로부터 제공받은 것이 있으면), 단말은 이를 고려하여 URSP 규칙을 매핑/매칭/유효성 여부를 평가할 수 있다.
또는, 단말이 트래픽 디스크립터(Traffic descriptor)에 연관된 에너지 크레딧 값을 모르면 (또는 네트워크로부터 제공받은 것이 없으면), 단말은 에너지 크레딧 관련한 유효성 기준(validity criteria)을 무시하고 (즉, 없는 것으로 간주하고) URSP 규칙의 매핑/매칭/유효성 여부를 평가할 수 있다.
단말은 전술한 URSP 규칙(단말이 에너지 관련하여 제한하기로 결정된 서비스/어플리케이션에 대해 PDU 세션을 수립하지 않도록 하기위한 URSP 규칙)에 기반하여 PDU 세션을 수립할 수 있다.
1) SMF의 PDU 세션의 해제 결정에 따라, SMF는 PDU 세션의 해제를 수행할 수 있다. SMF는 단말에게 다음 중 하나 이상의 정보(또는 Cause)를 제공할 수 있다:
- 관련된 PDU 세션(해제된 PDU 세션을 통해 제공받을 수 있는 서비스를 위한 PDU 세션)을 수립하지 말 것을 알리는 정보
- PDU 세션이 해제되는 이유: 해당 정보는 전술한 II-1의 제2 실시예에서 SMF가 단말에게 제공하는 정보일 수 있다.
- 에너지 크레딧 잔여량: PDU 세션이 해제된 후, 단말은 PDU 세션을 수립하고자 할 수 있다. 이 때, 단말은 에너지 크레딧 잔여량에 기반하여 URSP 규칙이 유효하지 않은 것으로 결정할 수 있다. 상기 URSP 규칙의 유효성은 네트워크가 UE로 하여금 에너지 관련 정보에 기반하여 URSP 규칙의 유효성 여부를 판단할 수 있도록 제공한 정보에 기반할 수 있다. 상기 결정에 따라, 단말은 PDU 세션을 수립하지 않는 것으로 결정할 수 있다.
(3) 제7 실시예
전술한 것과 같이 SMF가 PDU 세션을 해제하는 것을 결정하면, 아래의 동작이 수행될 수 있다.
1) SMF는 다음 중 적어도 하나의 정보를 AF에게 제공/통보할 수 있다:
- 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 한다는 정보
- 리소스(resource)를 해제하려고 한다는 정보
- PDU 세션을 해제하려고 한다는 정보
- 서비스 제공을 중단하고자 한다는 정보
- 서비스 제공이 불가능하다는 정보
- 에너지 효율 정책을 적용하고자 한다는 정보
- 에너지 소비율(energy consumption rate)
- 에너지 크레딧(energy credit) 잔여량
- 에너지 크레딧 소진
- 에너지 리소스 부족, 등
상기 정보는 명시적이거나 암시적이거나 조합적이거나 함축적일 수 있다. 상기 정보는 어떤 서비스나 애플리케이션에 해당하는 것인지를 (이는 모든 서비스나 애플리케이션에 해당하는 것인지도 표현 가능) 인지/유추할 수 있는 형태로 제공/통보될 수 있다.
SMF가 상기 정보를 AF에게 제공/통보하는 것은 AF가 코어네트워크로 해당 정보를 요청했기 때문일 수 있다. 또는 SMF가 상기 정보를 AF에게 제공/통보하는 것은 AF가 코어네트워크로 가입했기 때문일 수 있다.
이후 단계 2-1) 및/또는 2-2)가 수행될 수 있다.
2-1) AF는 UE에게 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링으로 SMF/코어네트워크가 제공한 상기 1)의 정보를 그대로 또는 변형/조합된 형태(예, 에너지 효율 정책에 따라 서비스 제공이 불가능함 등)로 제공할 수 있다.
AF가 단말에게 정보를 제공하는 동작이 수행된 후 또는 이와 병렬적으로, AF는 SMF/코어네트워크로 다음 중 적어도 하나의 정보를 제공할 수 있다:
- 서비스 제공을 중단해도 된다는 정보
- 리소스를 해제/제거해도 된다는 정보
- PDU 세션을 해제해도 된다는 정보
상기 정보는 명시적이거나 암시적이거나 조합적이거나 함축적일 수 있다. 상기 정보는 결국 SMF로 하여금 PDU 세션을 해제할 수 있도록 하기 위한 것일 수 있다.
SMF는 상기 AF로부터 정보를 제공받은 후 PDU 세션을 해제할 수 있다.
2-2) SMF는 타이머를 개시할 수 있다. 타이머가 만료(expire)되면, SMF는 PDU 세션을 해제할 수 있다.
즉, SMF는 1)을 수행한 후 타이머를 개시하여, SMF는 타이머에 해당하는 시간을 기다린 후에 PDU 세션을 해제할 수 있다.
상기 타이머는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션이 수행/종료되는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션으로 인한 AF와 UE간의 어플리케이션 세션이 종료되는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머는 2-1)에서 기술한 AF와 UE간의 인터랙션에 의해 더 이상 사용자 트래픽(user traffic)이 전송되지 않는 것을 기다리기 위한 것일 수 있다.
상기 타이머 정보/값은 SMF에 설정되어 있을 수 있다.
상기 타이머 정보/값은 에너지 효율 관련 정책의 일환으로 SMF에 포함되어 있을 수 있다.
상기 타이머 정보/값은 다른 NF (예, PCF 등)가 SMF에게 제공한 것일 수 있다.
상기 타이머 정보/값은 AF가 SMF에게 제공한 것일 수 있다.
제7 실시예에서, PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF는 1개 이상일 수 있다. 이 경우, 전술한 동작은 1개 이상의 AF에 적용될 수 있다.
이와 달리, URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다. 즉, URSP 규칙(rule)은 PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스에 연관된 AF가 하나만 존재하도록 구성될 수 있다.
만약 UE가 이후에 상기 PDU 세션 수립을 요청했는데, 여전히 UE에게 서비스를 제공할 수 없다면 네트워크/SMF는 이를 거절할 수 있다.
PDU 세션에 관련된(또는 PDU 세션에 속한) 서비스로 인한 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것에 기초하여, 전술한 것과 같이 PDU 세션이 해제될 수 있다.
PDU 세션이 에너지 효율 관련 정책의 적용을 받는 것에 기초하여, 전술한 것과 같이 PDU 세션이 해제될 수 있다.
SMF와 AF간 인터랙션은 다른 NF(s) (예, PCF, NEF 등)를 통해 수행될 수 있다.
PCF는 전술한 SMF가 수행하는 동작의 일부 또는 전부를 수행할 수 있다. 예를 들어, PCF는 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다. 이 경우, PCF는 SMF로 하여금 PDU 세션을 해제하도록 지시할 수 있다.
SMF 또는 PCF가 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정하는 방법은 후술하는 IV 절을 참고할 수 있다.
III-2. 에너지 크레딧(Energy credit)이 다시 이용가능(available)해지거나 서비스 재개를 하게 되더라도 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측되면 (예, UE moves to good network coverage), 서비스 재개/제공
III-1에서 설명한 동작이 수행된 후, 에너지 크레딧(Energy credit)이 다시 이용가능(available)해지면 또는 서비스 재개를 하게 되더라도 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측되면, 서비스가 재개/제공될 수 있다.
(1) 제8 실시예
제8 실시예는 제5 실시예와 함께 사용될 수 있다.
에너지 크레딧이 다시 이용가능해지면 PCF는 상기 PDU 세션이 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
PCF는 서비스를 재개하더라도(비활성화된 PDU 세션이 다시 활성화되었을 때) 에너지 소비율이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측할 수 있다. 이에 따라, PCF는 상기 PDU 세션을 활성화하여 서비스를 재개하도록 결정할 수 있다.
서비스가 재개되는 모든 서비스/어플리케이션에 대해 UE가 PDU 세션을 형성할 수 있도록, PCF는 URSP 규칙을 구성/업데이트할 수 있다.
PCF는 상기 URSP 규칙을 UE에게 제공할 수 있다.
URSP 규칙을 구성/업데이트하기 위하여, 다음 방법이 수행될 수 있다:
- 서비스 제공을 재개/제공해야 하는 모든 서비스/애플리케이션에 대한 (또는 이를 나타내는 트래픽 디스크립터에 대한) RSD(Route Selection Descriptor)의 유효성 기준은 URSP 규칙/RSD가 유효함을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 정보를 포함/표현하기 위해 다양한 방법이 사용될 수 있다. 유효성 기준에 새로운 IE(Information Element)를 추가하여 유효함 (또는 "ON" 또는 “energy credit available” 또는 “MECR 초과하지 않음” 등)을 포함/표현할 수 있다. 또는 기존의 유효성 기준인 타임 윈도우(Time Window) 및/또는 위치 기준(Location Criteria)의 값을 특정값으로 설정하여 유효함을 포함/표현할 수도 있다.
(2) 제9 실시예
제9 실시예는 제6 실시예와 함께 사용될 수 있다.
PCF, AF 또는 AMF는 UE에게 에너지 크레딧 잔여량을 제공할 수 있다.
상기 에너지 크레딧 잔여량은 어떤 서비스나 애플리케이션에 해당하는 것인지 (모든 서비스나 애플리케이션에 해당하는 것인지도 표현 가능), 어떤 URSP 규칙에 대응/해당하는 것인지 (이는 모든 URSP rule에 대응/해당하는 것인지도 표현 가능) 등을 인지/유추할 수 있는 형태로 제공/통보될 수 있다.
UE는 상기 에너지 크레딧 잔여량에 기반하여 URSP 규칙(rule)이 유효(valid)한 것으로 결정할 수 있다. 상기 결정에 기초하여, UE는 PDU 세션을 형성하는 것을 결정할 수 있다.
PCF, AF 또는 AMF는 서비스 재개시 MECR을 초과하지 않을 것인지 여부를 판단/예측할 수 있다. 이에 기반하여, PCF, AF 또는 AMF는 서비스 재개 결정(또는 서비스 제공이 가능하다는 결정)을 수행할 수 있다.
PCF, AF 또는 AMF의 전술한 판단/예측(MECR을 초과하지 않을 것이라는) 및/또는 서비스 재개 결정(또는 서비스 제공이 가능하다는 결정)의 방법은 후술하는 V절을 참고할 수 있다.
IV. NF (Network Function)가 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정하는 방법
다른 NF(s)로부터 제공된 정보에 기반하여, NF (예, SMF, PCF, AF 등)는 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다.
상기 다른 NF(s)로부터 제공된 정보는 "허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 한다는" 정보를 포함할 수 있다.
NF (예, SMF, PCF, AF 등)는 상기 다른 NF(s)로부터 주기적으로 에너지 소비율/소비량을 제공/통보받을 수 있다 (예, 제공/통보 서비스에 가입함으로써). 이는 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
상기 다른 NF(s)는 새롭게 정의된 NF(예, Energy Efficiency NF(EENF) 등)일 수 있다.
상기 다른 NF(s)는 종래의 NF (예, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF 등)일 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정은 UE, NG-RAN, 코어네트워크의 NF 등 다양한 곳에서 수행될 수 있다.
새롭게 정의된 NF(예, Energy Efficiency NF 등)는 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)을 수집할 수 있다. 또는, 종래의 NF(예, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, AMF, SMF, AF 등)는 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)을 수집할 수 있다. 또는, 복수의 NF가 측정 결과를 수집하고, 이를 최종 수집하는 NF에게 보고할 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정은 복수의 NF에 의해 수행될 수 있다. 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)는 최종 수집하는 NF에게 보고될 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정(또는 수집)의 단위(또는 레벨)은 I절에서 기술한 에너지 효율 관련 정책이 정의(적용)되는 단위(레벨)에 대응(상응)하거나 상기 에너지 효율 관련 정책을 적용하는데 필요한 단위(레벨)일 수 있다. 이러한 사항들은 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
V. NF (Network Function)가 허용된 에너지 소비율/소비량 관련하여 서비스 재개(제공)이 가능한지 여부를 인지/판단/결정하는 방법
에너지 크레딧이 다시 이용가능해지면 서비스가 재개(제공)될 수 있다.
서비스를 재개하더라도 에너지 소비율(energy consumption rate)이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측될 수 있다. 이 경우(예, UE moves to good network coverage), 서비스가 재개(제공)될 수 있다.
NF (예, AF, SMF, PCF, AMF 등)는 다른 NF(s)로부터 관련 정보를 수신할 수 있다. 수신한 관련 정보에 기초하여, NF는 판단/예측(MECR을 초과하지 않을 것이라는) 및/또는 서비스 재개 결정(또는 서비스 제공이 가능하다는 결정)을 수행할 수 있다.
상기 다른 NF(s)로부터 수신한 관련 정보는 "서비스 재개/제공이 가능해진다는" 정보를 포함할 수 있다.
NF (예, SMF, PCF, AF 등)는 상기 다른 NF(s)로부터 주기적으로 에너지 소비율/소비량을 제공/통보받을 수 있다 (예, 제공/통보 서비스에 가입함으로써). 이는 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
상기 다른 NF(s)는 새롭게 정의된 NF(예, Energy Efficiency NF 등)일 수 있다.
상기 다른 NF(s)는 종래의 NF (예, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF, AMF 등)일 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정은 UE, NG-RAN, 코어네트워크의 NF 등 다양한 곳에서 수행될 수 있다.
새롭게 정의된 NF(예, Energy Efficiency NF 등)는 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)을 수집할 수 있다. 또는, 종래의 NF(예, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, AMF, SMF, AF 등)는 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)을 수집할 수 있다. 또는, 복수의 NF가 측정 결과를 수집하고, 이를 최종 수집하는 NF에게 보고할 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정은 복수의 NF에 의해 수행될 수 있다. 측정 결과(측정된 에너지 소비율/소비량)는 최종 수집하는 NF에게 보고될 수 있다.
에너지 소비율/소비량의 측정(또는 수집)의 단위(또는 레벨)은 I절에서 기술한 에너지 효율 관련 정책이 정의(적용)되는 단위(레벨)에 대응(상응)하거나 상기 에너지 효율 관련 정책을 적용하는데 필요한 단위(레벨)일 수 있다. 이러한 사항들은 본 명세서 전반에 걸쳐 적용될 수 있다.
VI.
에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 단말이 특정 RAT 타입/액세스 타입/ 코어네트워크를 사용하도록 하는 방법
단말의 에너지 사용량이 특정 임계값(threshold)을 초과하는 경우 (또는 네트워크에서 전반적인 에너지 사용량이 특정 임계값(threshold)을 초과하는 경우 등), 단말(또는 네트워크)의 에너지 사용량을 줄이기 위해서, 특정 단말(또는 특정 그룹에 속한 단말 들)이 특정 RAT 타입(RAT type), 액세스 타입(Access type) 및/또는 코어네트워크를 사용하도록 할 수 있다.
예를 들어, 단말이 E-UTRA/NR을 모두 지원하는 단말이더라도 상기 단말이 E-UTRA만 사용하도록 할 수 있다.
예를 들어, 단말이 non-3GPP 액세스만 사용하도록 할 수 있다.
예를 들어, 단말이 5GC 대신 EPC를 사용하도록 할 수 있다.
예를 들어, 단말의 가입자 정보에 E-UTRA/NR을 사용할 수 있도록 되어 있더라도, 특정 NF (e.g. AMF)는 단말의 가입자 정보를 오버라이드(override)해서 RAT 제한(restriction)/코어네트워크 타입 제한(Core Network type restriction)을 업데이트 할 수 있다.
예를 들어, 사용을 제한하고자 하는 액세스 타입으로 단말이 등록이 되어 있는 경우, 상기 단말에 대한 등록해제(deregistration)절차가 수행될 수 있다. 특정 NF (e.g. AMF)는 상기 단말에 대한 등록해제(deregistration)절차를 수행할 수 있다. 이에 따라, SMF는 단말에게 PDU 세션 해제 명령을 전송할 수 있다.
예를 들어, 단말이 non-3GPP 액세스만 사용하도록 하는 경우(단말의 3GPP 액세스의 사용을 제한하고자 하는 경우), 3GPP 액세스에 대한 등록해제(deregister)가 수행될 수 있다. 특정 NF (e.g. AMF)는3GPP 액세스에 대한 등록해제(deregistration)를 수행할 수 있다.
등록해제(deregister) 수행 시, 등록해제(deregister)가 수행되는 이유(예, 전술한 II-1에서 단말로 제공하는 다양한 정보/원인)가 단말에게 제공될 수 있다.
단말이 사용이 제한된 액세스 타입을 통해 등록을 수행하는 경우, AMF는 등록 요청을 거절할 수 있다. 이 때, AMF는 단말에게 등록 요청을 거절하는 이유 (예, 전술한 II-1에서 단말로 제공하는 다양한 정보/원인)를 제공할 수도 있다.
특정 NF가 다른 NF로부터 단말의 에너지 사용량이 임계값을 초과한다는 정보를 수신한 것에 기초하여, 전술한 동작들이 결정 또는 수행될 수 있다.
특정 NF (e.g. AMF)는 단말의 가입자 정보를 오버라이드(override)해서 RAT 제한/코어네트워크 타입 제한을 업데이트한 경우(또는 특정 NF가 단말의 액세스 타입을 제한한 경우), 상기 특정 NF는 다른 노드(e.g. NG-RAN, AM-PCF, UE-PCF 등)에게 이러한 사실을 알리는 정보를 전송할 수 있다. 그러면, 이에 기초하여, 단말에 대한 정책(policy) (예를 들어, 단말의 URSP 규칙(rule), RFSP 인덱스 등)이 업데이트 될 수 있다.
AF로부터 수신된 정보/요청에 기반하여, 전술한 RAT 타입 제한/액세스 타입 제한/코어네트워크 타입 제한이 수행될 수 있다.
VII. 에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 PDU 세션의 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)를 변경하는 방법
PDU 세션의 슬라이스를 변경하는 동작/절차 관련해서 TS 23.501 v18.2.1의 5.15.19절(S Support of Network Slice Replacement), 5.15.20절 (Support of Network Slice Instance Replacement)등을 참고할 수 있다.
단말의 특정 PDU 세션의 에너지 사용량이 특정 임계값(threshold)을 초과하는 경우, 에너지 사용량을 줄이기 위해서 특정 NF (e.g. AMF, AM-PCF)는 상기 특정 PDU 세션의 슬라이스를 변경할 수 있다.
다른 NF (e.g. Energy Efficiency NF, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF 등)는 상기 특정 NF에게 PDU 세션의 에너지 사용량에 대한 정보를 전송할 수 있다. 해당 정보에 기초하여, 상기 특정 NF는 상기 결정(상기 특정 PDU 세션의 슬라이스의 변경 결정)을 수행할 수 있다.
다른 NF (e.g. Energy Efficiency NF, UDR, NEF, NWDAF, PCF, UDM, SMF, AF 등)는 상기 특정 NF(예를 들어, AMF)에게 특정 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)를 다른 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)로 교체(replacement)할 것을 지시할 수 있다.
이 때, 상기 다른 NF는 AMF에게 상기 특정 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)의 교체가 에너지 효율을 위한 것임을 알릴 수 있다. 이에 따라, AMF가 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스) 교체를 수행할 때 혼잡(congestion)이 발생하면, AMF는 상기 특정 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)를 나중에 처리할 수 있다. 즉, AMF는 우선적으로 (에너지 효율을 위한 것이 아닌) 다른 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스)를 교체할 수 있다.
AF가 제공한 정보/요청에 기반하여, 전술한 슬라이스(또는 슬라이스 인스턴스) 교체가 수행될 수 있다.
VIII. 에너지 효율을 고려한 서비스를 제공하기 위해 PCF 기반의 PDU 세션 처리 방법 (제 10 실시예)
도 11은 본 명세서의 제10 실시예에 따른 흐름도를 나타낸다.
Step 1. UE는 등록 절차를 수행할 수 있다. 상기 등록 절차는 TS 23.502 v18.2.0의 4.2.2.2절 (Registration procedures) 및 도 6 내지 7의 내용이 적용될 수 있다.
Step 2-3. UE가 PDU 세션 수립 절차를 수행할 수 있다. 그리고 PCF와 SM (session management) 정책 어쏘시에이션(SM Policy Association)을 형성할 수 있다. PDU 세션 수립 절차는 TS 23.502 v18.2.0의 4.3.2.2절 (UE Requested PDU Session Establishment) 및 도 8 내지 9의 내용이 적용될 수 있다.
Step 4. PCF는 해당 PDU 세션 (또는 PDU 세션이 제공하는 서비스)에 에너지 효율 관련 정책을 적용해야 함을 결정할 수 있다.
SMF가 제공한 정보 (예를 들어, step 3을 통해 제공한 정보(e.g., UE의 위치정보, PDU 세션의 액세스 타입 등), 가입자 정보/정책 (I절 참고), AF가 제공한 서비스 요건/요청/지시 (I, II, III절 참고), 운영자 정책(operator policy), 로컬 정책(local policy)/구성(configuration) 등에 기초하여, 상기 결정이 수행될 수 있다. 상기 가입자 정보/정책은 PCF가 UDR로부터 획득한 것일 수 있다.
Step 5. PCF는 EENF(Energy Efficiency Network Function)에게 에너지 관련 정보를 제공해 줄 것을 요청할 수 있다 (IV절 참고). PCF는 에너지 관련 정보의 통보를 받기 위해 EENF로 가입할 수 있다.
새롭게 정의되는 NF가 아닌 종래의 NF (예, NWDAF)가 에너지 관련 정보를 제공하는 경우, PCF는 EENF가 아니라 상기 종래의 NF로 해당 서비스에 가입할 수 있다.
Step 6. EENF는 상기 PDU 세션 관련한 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과한(또는 초과하려고 하는) 것을 인지/판단/결정할 수 있다.
Step 7. EENF는 PCF에게 에너지 관련 정보를 제공/통보할 수 있다.
상기 에너지 관련 정보는 상기 PDU 세션 관련한 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과(또는 초과하려고 하는)한다는 정보를 포함할 수 있다.
Step 8. PCF는 AF에게 에너지 관련 정보를 제공/통보할 수 있다. 상기 에너지 관련 정보는 II-1의 제1 실시예의 내용이 적용될 수 있다.
PCF는 NEF를 통해 에너지 관련 정보를 AF에게 제공/통보할 수 있다.
전술한 제공/통보는 AF의 요청에 기반하여 수행될 수 있다.
Step 9. AF는 UE에게 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링을 전송할 수 있다. 상기 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링은 PCF/코어네트워크로부터 제공/통보받은 에너지 관련 정보를 포함할 수 있다.
상기 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링에 포함된 에너지 관련 정보는 PCF/코어네트워크로부터 제공/통보받은 그대로 또는 변형/조합된 형태(예, 에너지 효율 정책에 따라 서비스 제공이 불가능함 등)일 수 있다.
Step 10. PCF는 SMF로 정책 정보(policy information)를 업데이트할 수 있다. 또는, SMF는 PCF로 정책 어쏘시에이션(Policy Association)을 수정(modify)할 수 있다.
이를 위해 새로운 PCRT(Policy Control Request Trigger)가 정의될 수도 있다. 즉, PCF는 PCRT를 SMF에게 전송하여 정책 정보를 업데이트하거나 정책 어쏘시에이션을 수정할 수 있다.
전술한 정책 업데이트/수정에 기초하여, SMF는 PDU 세션의 비활성화(또는 해제)를 수행할 수 있다. 즉, 전술한 정책 업데이트/수정은 SMF에게 PDU 세션의 비활성화(또는 해제)을 지시한 것일 수 있다.
전술한 정책 업데이트/수정이 수행될 때, PCF는 SMF에게 세션 관련 에너지 소비율/소비량이 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과(또는 초과하려고 하는)한다는 정보를 제공할 수도 있다.
상기의 지시/정보는 명시적일 수도 있고 암시적일 수도 있고 함축적일 수도 있다.
SMF로부터 제공받은 정보 (예, UE의 위치정보, PDU 세션의 액세스 타입 등), 가입자 정보/정책 (I절 참고), AF가 제공한 서비스 요건/요청/지시 (I, II, III절 참고), 운영자 정책, 로컬 정책/구성, EENF로부터 제공받은 정보 등의 다양한 정보에 기반하여, PCF는 PDU 세션을 비활성화할지 해제할지 결정할 수도 있다.
Step 11. SMF는 PCF에게 응답을 전송할 수 있다.
전술한 Steps 10-11은 TS 23.502 v18.2.0의 4.16.5.2절 (PCF initiated SM Policy Association Modification)에 기반한 것일 수 있다.
Step 12. PCF로부터 제공받은 정책 업데이트/수정에 기반하여, SMF는 상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하거나 PDU 세션을 해제할 수 있다.
전술한 step 10과 step 8은 병렬적으로 수행될 수도 있다. 또는 step 10은 step 8 보다 먼저 수행될 수도 있다.
전술한 I절 내지 VII절에서 AF가 정보(또는 요청)를 제공하는 시점은 다양할 수 있다. 예를 들어, AF가 정보(또는 요청)를 제공하는 시점은 UE가 등록하기 전/후일 수 있다. 예를 들어, AF가 정보(또는 요청)를 제공하는 시점은 PDU 세션이 생성된 후일 수 있다. 예를 들어, AF가 정보(또는 요청)를 제공하는 시점은 전술한 II 및 III절에서 기술한 AF가 에너지 소비 관련 정보 (또는 에너지 효율 관련 정책에 대한 정보)를 CN으로부터 통보/제공받은 후일 수 있다.
UE/사용자가 서비스를 받기 위해 사용하는 에너지 소비율/소비량이 허용되는 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우, 서비스를 제한/게이팅함으로써 에너지 효율을 고려한 서비스 제공이 가능하다.
이후에, 에너지 효율 측면에서 UE/사용자에게 서비스 제공/재개가 가능해지면 (예를 들어, 에너지 크레딧이 가용해진 바), 이를 효과적으로 수행할 수 있다.
다음 동작이 수행될 수 있다:
- UE가 PDU 세션을 형성할 수 있다.
- AF는 상기 PDU 세션 관련하여 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 하는 경우 자신에게 통보해 줄 것을 코어 네트워크에 요청할 수 있다.
- SMF는 상기 PDU 세션 관련하여 허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함을 인지/판단/결정하면, PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하는 것을 결정할 수 있다.
- SMF는 AF에게 "허용된 에너지 소비율/소비량을 초과했거나 초과하려고 함" 및/또는 "리소스를 해제하려고 함" 및/또는 "PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화하려고 함" 및/또는 "서비스 제공을 중단하고자 함" 및/또는 "서비스 제공이 불가능함" 및/또는 "에너지 효율 정책을 적용하고자 함" 및/또는 "에너지 소비율" 및/또는 "에너지 크레딧 잔여량" 및/또는 "에너지 크레딧 소진" 및/또는 "에너지 리소스 부족" 등을 알리는 정보를 제공/통보할 수 있다.
- 상기 정보를 제공/통보받은 AF가 UE에게 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링으로 SMF/코어네트워크가 제공한 상기의 정보를 그대로 또는 변형되거나 조합된 형태 (예, 에너지 효율 정책에 따라 서비스 제공이 불가능함 등)로 제공할 수 있다.
- SMF는 UPF가 제공하는 사용자 평면 비활성 리포트(User Plane Inactivity Report) (이는 Detection of PDU Session Inactivity for a specified period에 따라 UPF가 SMF로 제공하는 것임)에 기반하여 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화할 수 있다.
- 에너지 크레딧이 다시 이용가능해해지면 또는 서비스 재개를 하게 되더라도 에너지 소비율이 MECR을 초과하지 않을 것으로 판단/예측하면, AF는 어플리케이션 레이어 메시지/시그널링으로 UE에게 서비스 제공이 가능함/재개될 수 있음 및/또는 서비스 요청이 가능함을 알릴 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 12는 본 명세서의 개시에 대한 PCF의 절차를 나타낸다.
1. PCF는 UE (User Equipment)를 위한 PDU (Packet Data Unit) 세션을 위해 SMF (Session Management Function)와 SM 정책 연관(association) 수립할 수 있다.
2. PCF는 특정 NF에게 에너지 관련 요청을 송신할 수 있다.
3. PCF는 상기 NF로부터 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소모가 특정 임계값을 초과한다는 에너지 정보를 수신할 수 있다.
상기 에너지 정보는 상기 에너지 관련 요청에 기반하여 상기 NF가 결정한 정보일 수 있다.
4. 상기 에너지 정보에 기초하여, PCF는 상기 PDU 세션을 제한하도록 하는 지시를 상기 SMF에게 송신할 수 있다.
상기 제한은 상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화, 상기 PDU 세션의 해제, 상기 PDU 세션의 슬라이스를 변경, 상기 PDU 세션의 액세스 타입을 변경 및 상기 PDU 세션의 RAT (Radio Access Technology) 타입을 변경 중 적어도 하나일 수 있다.
상기 특정 NF는 EENF(Energy Efficiency Network Function)일 수 있다.
상기 특정 NF는 NWDAF (Network Data Analytics Function)일 수 있다.
PCF가 상기 UE의 위치, 가입자 정보, 가입자 정책, 상기 PDU 세션의 액세스 타입, 사업자 정책, AF(Application Function) 요청, 로컬 구성(configuration) 중 하나 이상의 정보를 기반으로, 상기 PDU 세션에 에너지 관련 정책을 적용하는 것을 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 에너지 관련 요청을 송신하는 단계는 상기 에너지 관련 정책을 적용하는 결정에 기초하여 수행될 수 있다.
상기 에너지 소비 및 상기 특정 임계값의 단위는 에너지 소비율(energy consumption rate) 또는 에너지 소비량일 수 있다.
PCF는 AF (application function)로부터 에너지 관련 정보에 대한 요청을 수신할 수 있다.
상기 에너지 관련 요청을 송신하는 단계 및 상기 PDU 세션을 제한하도록 지시하는 단계는 상기 에너지 관련 정보에 대한 요청에 기초하여 수행될 수 있다.
PCF는 상기 에너지 정보를 상기 AF에게 송신할 수 있다.
상기 지시에 의해 상기 PDU 세션과 관련된 서비스가 제한된 것에 기초하여, PCF는 상기 제한된 서비스가 재개되어도 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하지 않을 것을 예측할 수 있다.
상기 예측에 기초하여, PCF는 상기 제한된 서비스의 재개를 결정할 수 있다.
상기 제한된 서비스의 재개의 결정에 기초하여, PCF는 상기 제한된 서비스에 대해 PDU 세션을 수립하도록 하는 URSP (UE Route Selection Policy) 규칙을 상기 UE에게 전송할 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 13은 본 명세서의 개시에 대한 UE의 절차를 나타낸다.
1. UE는 SMF (Session Management Function)에게 PDU (Packet Data Unit) 세션 수립을 요청 메시지를 전송할 수 있다.
2. 상기 요청 메시지에 기초하여, UE는 상기 PDU 세션 수립에 대한 승인 메시지를 수신할 수 있다.
3. 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, UE는 상기 PDU 세션과 관련된 서비스 중 특정 서비스가 제공이 불가능하다는 정보를 AF (application function)로부터 수신할 수 있다.
상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, UE는 상기 SMF로부터 상기 PDU 세션에 대한 해제 메시지를 수신할 수 있다.
상기 특정 서비스에 대한 재개가 결정된 것에 기초하여, UE는 PCF (Policy Control Function)로부터 URSP (UE Route Selection Policy) 규칙을 수신할 수 있다.
상기 UPRSP 규칙에 기초하여, UE는 상기 특정 서비스를 위한 PDU 세션의 수립을 요청하는 메시지를 상기 SMF에게 전송할 수 있다.
이하, 본 명세서의 일부 실시 예에 따른 통신을 수행하는 장치에 대해 설명한다.
예를 들어, 장치는 프로세서, 송수신기 및 메모리를 포함할 수 있다.
예를 들어, 프로세서는 메모리 및 프로세서와 동작 가능하게 결합되도록 구성될 수 있다.
상기 프로세서가 수행하는 동작은: SMF (Session Management Function)에게 PDU (Packet Data Unit) 세션의 수립에 대한 요청 메시지를 전송하는 단계; 상기 요청 메시지에 기초하여, 상기 PDU 세션 수립에 대한 승인 메시지를 수신하는 단계; 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, 상기 PDU 세션과 관련된 서비스 중 특정 서비스가 제공이 불가능하다는 정보를 AF (application function)로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
이하, 본 명세서의 일부 실시 예에 따른 통신을 제공하기 위한 장치의 프로세서에 대해 설명한다.
상기 프로세서가 수행하는 동작은: SMF (Session Management Function)에게 PDU (Packet Data Unit) 세션의 수립에 대한 요청 메시지를 전송하는 단계; 상기 요청 메시지에 기초하여, 상기 PDU 세션 수립에 대한 승인 메시지를 수신하는 단계; 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, 상기 PDU 세션과 관련된 서비스 중 특정 서비스가 제공이 불가능하다는 정보를 AF (application function)로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
이하, 본 명세서의 일부 실시 예에 따른 이동통신을 제공하기 위한 하나 이상의 명령어가 저장된 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능매체에 대해 설명한다.
본 개시의 일부 실시 예에 따르면, 본 개시의 기술적 특징은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행되는 소프트웨어, 또는 둘의 조합으로 직접 구현될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신에서 무선 장치에 의해 수행되는 방법은 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어 또는 이들의 임의의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어는 RAM 메모리, 플래시 메모리, ROM 메모리, EPROM 메모리, EEPROM 메모리, 레지스터, 하드 디스크, 이동식 디스크, CD-ROM 또는 기타 저장 매체에 상주할 수 있다.
저장 매체의 일부 예는 프로세서가 저장 매체로부터 정보를 읽을 수 있도록 프로세서에 결합된다. 대안으로, 저장 매체는 프로세서에 통합될 수 있다. 프로세서 및 저장 매체는 ASIC에 상주할 수 있다. 다른 예를 들어, 프로세서 및 저장 매체는 개별 구성요소로 상주할 수 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체는 유형 및 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 저장매체를 포함할 수 있다.
예를 들어, 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 매체에는 SDRAM (Synchronization Dynamic Random Access Memory), ROM (Read-Only Memory), NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory)과 같은 RAM (Random Access Memory)이 포함될 수 있다. 읽기 전용 메모리 (EEPROM), 플래시 메모리, 자기 또는 광학 데이터 저장 매체 또는 명령이나 데이터 구조를 저장하는 데 사용할 수 있는 기타 매체. 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능 매체는 또한 위의 조합을 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서에 설명된 방법은 명령어 또는 데이터 구조의 형태로 코드를 전달하거나 전달하고 컴퓨터에 의해 액세스, 판독 및/또는 실행될 수 있는 컴퓨터 판독 가능 통신 매체에 의해 적어도 부분적으로 실현될 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에 따르면, 비 일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 그 위에 저장하였다. 저장된 하나 이상의 명령어는 기지국의 프로세서에 의해 실행될 수 있다.
저장된 하나 이상의 명령어는 SMF (Session Management Function)에게 PDU (Packet Data Unit) 세션의 수립에 대한 요청 메시지를 전송하는 단계; 상기 요청 메시지에 기초하여, 상기 PDU 세션 수립에 대한 승인 메시지를 수신하는 단계; 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, 상기 PDU 세션과 관련된 서비스 중 특정 서비스가 제공이 불가능하다는 정보를 AF (application function)로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
이하, 본 명세서의 일부 실시 예에 따른 이동통신을 제공하기 위한 하나 이상의 명령어가 저장된 비 휘발성 컴퓨터 판독 가능매체에 대해 설명한다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 에너지 소비에 따른 서비스 제공이 가능하다.
본 명세서의 구체적인 일례를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.
Claims (15)
- PCF (Policy Control Function)가 통신을 수행하는 방법으로서,UE (User Equipment)를 위한 PDU (Packet Data Unit) 세션을 위해 SMF (Session Management Function)와 SM 정책 연관(association) 수립하는 단계;특정 NF (Network Function)에게 에너지 관련 요청을 송신하는 단계;상기 NF로부터 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소모가 특정 임계값을 초과한다는 에너지 정보를 수신하는 단계;상기 에너지 정보는 상기 에너지 관련 요청에 기반하여 상기 NF가 결정한 정보이고,상기 에너지 정보에 기초하여, 상기 PDU 세션을 제한하도록 하는 지시를 상기 SMF에게 송신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제한은 상기 PDU 세션의 사용자 평면을 비활성화, 상기 PDU 세션의 해제, 상기 PDU 세션의 슬라이스를 변경, 상기 PDU 세션의 액세스 타입을 변경 및 상기 PDU 세션의 RAT (Radio Access Technology) 타입을 변경 중 적어도 하나인 방법.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,상기 특정 NF는 EENF(Energy Efficiency Network Function)인 방법.
- 제1항 또는 제2항에 있어서,상기 특정 NF는 NWDAF (Network Data Analytics Function)인 방법.
- 제1항 내지 제4항 중 어느 하나의 항에 있어서,상기 UE의 위치, 가입자 정보, 가입자 정책, 상기 PDU 세션의 액세스 타입, 사업자 정책, AF(Application Function) 요청, 로컬 구성(configuration) 중 하나 이상의 정보를 기반으로, 상기 PDU 세션에 에너지 관련 정책을 적용하는 것을 결정하는 단계를 더 포함하고,상기 에너지 관련 요청을 송신하는 단계는 상기 에너지 관련 정책을 적용하는 결정에 기초하여 수행되는 방법.
- 제1항 내지 제5항 중 어느 하나의 항에 있어서,상기 에너지 소비 및 상기 특정 임계값의 단위는 에너지 소비율(energy consumption rate)또는 에너지 소비량인 방법.
- 제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 항에 있어서,AF (application function)로부터 에너지 관련 정보에 대한 요청을 수신하는 단계;상기 에너지 관련 요청을 송신하는 단계 및 상기 PDU 세션을 제한하도록 지시하는 단계는 상기 에너지 관련 정보에 대한 요청에 기초하여 수행되고,상기 에너지 정보를 상기 AF에게 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제1항 내지 제7항 중 어느 하나의 항에 있어서,상기 지시에 의해 상기 PDU 세션과 관련된 서비스가 제한된 것에 기초하여, 상기 제한된 서비스가 재개되어도 상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하지 않을 것을 예측하는 단계;상기 예측에 기초하여, 상기 제한된 서비스의 재개를 결정하는 단계;상기 제한된 서비스의 재개의 결정에 기초하여, 상기 제한된 서비스에 대해 PDU 세션을 수립하도록 하는 URSP (UE Route Selection Policy) 규칙을 상기 UE에게 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
- UE (User Equipment)가 통신을 수행하는 방법으로서,SMF (Session Management Function)에게 PDU (Packet Data Unit) 세션의 수립에 대한 요청 메시지를 전송하는 단계;상기 요청 메시지에 기초하여, 상기 PDU 세션의 수립에 대한 승인 메시지를 수신하는 단계;상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, 상기 PDU 세션과 관련된 서비스 중 특정 서비스가 제공이 불가능하다는 정보를 AF (application function)로부터 수신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제9항에 있어서,상기 PDU 세션과 관련된 서비스로 인한 에너지 소비가 특정 임계값을 초과하는 것에 기초하여, 상기 SMF로부터 상기 PDU 세션에 대한 해제 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제9항 또는 제10항에 있어서,상기 특정 서비스에 대한 재개가 결정된 것에 기초하여, PCF (Policy Control Function)로부터 URSP (UE Route Selection Policy) 규칙을 수신하는 단계;상기 UPRSP 규칙에 기초하여, 상기 특정 서비스를 위한 PDU 세션의 수립을 요청하는 메시지를 상기 SMF에게 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 통신을 수행하는 PCF (Policy Control Function)로서,송수신기와;프로세서를 포함하고,상기 프로세서가 수행하는 동작은 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 PCF.
- 통신을 수행하는 UE (User Equipment)로서,송수신기와;프로세서를 포함하고,상기 프로세서가 수행하는 동작은 제9항 내지 제11항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 UE.
- 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,적어도 하나의 프로세서; 및명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게(operably) 전기적으로 연결 가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행되는 것에 기초하여 수행되는 동작은 제9항 내지 제11항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 장치.
- 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금 제9항 내지 제11항 중 어느 하나의 항에 따른 방법을 수행하게 하는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
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| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24840057 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2024840057 Country of ref document: EP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |