WO2025211507A1 - 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한 plmn 선택 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한 plmn 선택 방법 및 이를 위한 장치

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WO2025211507A1
WO2025211507A1 PCT/KR2024/012941 KR2024012941W WO2025211507A1 WO 2025211507 A1 WO2025211507 A1 WO 2025211507A1 KR 2024012941 W KR2024012941 W KR 2024012941W WO 2025211507 A1 WO2025211507 A1 WO 2025211507A1
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terminal
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plmn
nssai
layer
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PCT/KR2024/012941
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French (fr)
Inventor
김재현
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Hyundai Mobis Co Ltd
Original Assignee
Hyundai Mobis Co Ltd
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
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    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
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    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • H04W60/04Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration using triggered events
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • network slicing involves dividing a single physical network into multiple virtual networks. Each network segment can be customized and optimized for specific application services or subscriber types.
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • one aspect of the present invention proposes a PLMN selection method and a device therefor that considers service area-based network slicing.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • a method for operating a terminal in a wireless communication system including receiving a partially allowed NSSAI (network slice selection assistance information) specific PLMN (Public Land Mobile Network) list in an AS (Access Stratum) layer of the terminal, providing the partially allowed NSSAI specific PLMN list to a NAS (Non Access Stratum) layer of the terminal, and performing a PLMN selection procedure based on the partially allowed NSSAI specific PLMN list in the NAS layer of the terminal.
  • NSSAI network slice selection assistance information
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • a terminal in a wireless communication system comprising: a transceiver; at least one processor; and at least one memory storing instructions and being operably electrically connectable to the at least one processor, wherein an operation performed based on the instructions being executed by the at least one processor includes: receiving, at an Access Stratum (AS) layer of the terminal, a partially allowed NSSAI (network slice selection assistance information) specific PLMN (Public Land Mobile Network) list, providing the partially allowed NSSAI specific PLMN list to a Non Access Stratum (NAS) layer of the terminal, and performing a PLMN selection procedure based on the partially allowed NSSAI specific PLMN list at the NAS layer of the terminal.
  • AS Access Stratum
  • NSSAI network slice selection assistance information
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the partial allowed NSSAI specific PLMN list can be provided to the AS layer of the terminal when the partial allowed NSSAI is changed.
  • the method may further include providing PLMN information selected in the PLMN selection procedure to the AS layer of the terminal, and performing a cell selection procedure based on the selected PLMN information in the AS layer of the terminal.
  • the partially allowed NSSAI specific PLMN list may be composed of predetermined S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information) information and PLMN information corresponding to the predetermined S-NSSAI. Additionally, it may include information regarding a cell identifier corresponding to the predetermined S-NSSAI.
  • S-NSSAI Single-Network Slice Selection Assistance Information
  • performing the PLMN selection procedure may include assigning priority to at least one PLMN information included in the partial allowed NSSAI specific PLMN list in the NAS layer of the terminal by using TA (Tracking Area) information related to the partial allowed NSSAI.
  • TA Track Area
  • a PLMN selection method considering service area-based network slicing can be implemented.
  • the terminal can perform an accurate PLMN (re)selection procedure based on the Partially Allowed NSSAI, thereby inducing acquisition of a desired service and guaranteeing service QoS for the same.
  • Figure 2 is an example diagram showing the structure of a wireless communication system from a node perspective.
  • Figure 5 is an example diagram to explain the concept of network slicing.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a method for performing a PLMN selection procedure according to one embodiment of the present invention.
  • Figure 7 shows a block diagram of a processor in which the disclosure of this specification is implemented.
  • Figure 8 illustrates a device according to one embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a network node according to one embodiment of the present specification.
  • Fig. 10 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to one embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 illustrates another wireless communication system applicable to the disclosure of this specification.
  • first a first component
  • second a second component
  • a or B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • a or B in this specification can be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C in this specification 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 may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” Additionally, in this specification, the expressions “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” may 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.”
  • the attached drawing illustrates a UE (User Equipment) as an example, the illustrated UE may also be referred to as a UE (100) (Terminal), ME (Mobile Equipment), etc.
  • the UE may be a portable device such as a laptop, mobile phone, PDA, smart phone, multimedia device, etc., or a non-portable device such as a PC or vehicle-mounted device.
  • this specification assumes a method applicable to a 3GPP wireless communication system.
  • the following describes a specific network configuration of a 3GPP wireless communication system to specifically illustrate embodiments of the present invention.
  • Figure 1 is a diagram illustrating a 3GPP wireless communication system.
  • the UE User Equipment (10) is connected to the data network via the UPF (44) through the NG-RAN (Next Generation Radio Access Network).
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • the UE (10) can also receive data services via untrusted non-3GPP (non-3rd Generation Partnership Project) access, such as a Wireless Local Area Network (WLAN).
  • non-3GPP non-3rd Generation Partnership Project
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • an N3IWF (49) may be deployed.
  • Figure 2 is an example diagram showing the structure of a wireless communication system from a node perspective.
  • the UE is connected to a data network (DN) via a radio access network (RAN).
  • DN data network
  • RAN radio access network
  • the illustrated Control Plane Function (CPF) node performs all or part of the functions of the Mobility Management Entity (MME) of 4th generation mobile communication, and all or part of the control plane functions of the Serving Gateway (S-GW) and the PDN Gateway (P-GW).
  • the CPF node includes the Access and Mobility Management Function (AMF) and the Session Management Function (SMF).
  • the illustrated User Plane Function (UPF) node is a type of gateway through which user data is transmitted and received.
  • the UPF node can perform all or part of the user plane functions of the S-GW and P-GW of 4G mobile communications.
  • the illustrated PCF Policy Control Function
  • Policy Control Function is a node that controls the business operator's policy.
  • the illustrated application function is a server for providing various services to the UE.
  • the Unified Data Management (UDM) depicted is a type of server that manages subscriber information, similar to the Home Subscriber Server (HSS) of 4G mobile communications.
  • the UDM stores and manages the subscriber information in a Unified Data Repository (UDR).
  • UDM Unified Data Repository
  • the illustrated Authentication Server Function authenticates and manages the UE.
  • N1 represents the reference point between the UE and AMF.
  • the above protocol layers can be divided into L1 (first layer), L2 (second layer), and L3 (third layer) based on the three lower layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model, which is widely known in communication systems.
  • OSI Open System Interconnection
  • Layer 2 includes the Medium Access Control (MAC) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the NAS layer is divided into NAS entities for MM (Mobility Management) and NAS entities for SM (Session Management).
  • the NAS entity for SM performs session management between the UE and SMF.
  • SM signaling messages are processed, i.e., generated and processed, at the NAS-SM layer of the UE and SMF.
  • the content of SM signaling messages is not interpreted by the AMF.
  • the NAS entity for MM generates a NAS-MM message that induces how and where to deliver the SM signaling message, with a security header indicating the NAS transmission of the SM signaling, and additional information for the receiving NAS-MM.
  • the NAS entity for SM Upon receiving SM signaling, the NAS entity for SM performs an integrity check of the NAS-MM message and interprets additional information to derive how and where to derive the SM signaling message.
  • the RRC layer, RLC layer, MAC layer, and PHY layer located below the NAS layer in FIG. 4 are collectively called the Access Stratum (AS).
  • AS Access Stratum
  • the network system for 5G also supports non-3GPP access.
  • a representative example of non-3GPP access is WLAN access. This WLAN access may include both trusted and untrusted WLANs.
  • AMF performs registration management (RM) and connection management (CM) for 3GPP access as well as non-3GPP access.
  • RM registration management
  • CM connection management
  • Figure 5 is an example diagram to explain the concept of network slicing.
  • Network slicing refers to dividing a single physical network into multiple virtual networks. Each network segment can be customized and optimized for specific application services or subscriber types. Using cloud computing and virtualization technologies, shared physical network resources can be dynamically and effectively scheduled across logical network slices to meet changing user demands.
  • a 5G network slice is a collection of network functions and settings for a specific use case or business model.
  • Network Slice 1 represents an example of 5G network slicing with enhanced Mobile Broadband (eMBB)
  • Network Slice 2 represents V2X (Vehicle to Everything)
  • Network Slice 3 represents MIoT (Massive IoT).
  • a single network slice can span several domains, including distributed cloud infrastructure, radio access networks operating transport networks, and core networks.
  • the fundamental principle of 5G network slice design is to provide only the customized functions required to handle traffic for specific use cases.
  • Network slices are equipped with the necessary customization capabilities and the ability to adapt to changing requirements.
  • network slicing consists of three layers: the Service Instance Layer, the Network Slice Instance Layer, and the Resource Layer.
  • the Service Instance Layer represents end-user services, and each service is represented by a Service Instance.
  • the Network Slice Service Instance Layer includes the provided Network Slice Instances, which provide the network characteristics required for the Service Instances.
  • the Resource Layer provides all virtual or physical resources and network functions required to create a Network Slice Instance.
  • a network slice instance refers to a set of resources and network function instances required to form a network slice.
  • a network slice can be used in the entire PLMN (Public Land Mobile Network) or in one or more TAs (Tracking Areas).
  • a network slice instance can be associated with one or more S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information), and conversely, one S-NSSAI can be associated with one or more network slice instances.
  • S-NSSAI Single-Network Slice Selection Assistance Information
  • S-NSSAI consists of a Slice/Service type (SST) and a Slice Differentiator (SD). While the SST must be included in S-NSSAI, the SD may or may not be included.
  • SST Slice/Service type
  • SD Slice Differentiator
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • Ultra-Reliable Low Latency Communications URLLC
  • MIoT massive IoT
  • V2X Vehicle to Everything
  • HMTC* High-performance Machine-Type Communications
  • HDLLC** High Data rate and Low Latency Communications
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • the terminal uses NSSAI to request a network slice connection of the core network, and the core network is responsible for authenticating and authorizing the terminal's request for a network slice connection.
  • the terminal may receive and configure or store various types of NSSAI information from the 5G core network.
  • Configured NSSAI is NSSAI provided and configured by the serving PLMN
  • Default Configured NSSAI is NSSAI provided and configured by the home PLMN
  • Requested NSSAI is NSSAI used when the terminal requests a connection to the core network for a specific network slice. Allowed NSSAI is NSSAI that means the core network allows the terminal to connect to a specific network slice.
  • Subscribed S-NSSAI refers to the S-NSSAI included in the subscriber information.
  • the terminal may have a default NSSAI that is pre-configured and stored, or may be provided or updated from the core network.
  • Each S-NSSAI in the default NSSAI corresponds to an S-NSSAI in the subscriber's NSSAI.
  • the S-NSSAI in the terminal's requested NSSAI refers to an S-NSSAI in the NSSAI that has been previously configured or permitted by the network. Consequently, the NSSAI or S-NSSAI that the terminal generally uses refers to the NSSAI or S-NSSAI that has been previously configured or permitted by the network.
  • the base station (W30) can be divided into a CU (W32) and DUs (W34, W36). That is, the base station (W30) can be operated hierarchically separated.
  • the CU (W32) can be connected to one or more DUs (W34, W36), and for example, the interface between the CU (W32) and the DUs (W34, W36) can be referred to as F1.
  • the CU (W32) can perform functions of upper layers of the base station, and the DUs (W34, W36) can perform functions of lower layers of the base station.
  • the CU (W32) may be a logical node hosting radio resource control (RRC), service data adaptation protocol (SDAP), and packet data convergence protocol (PDCP) layers of a base station (e.g., gNB), and the DUs (W34, W36) may be logical nodes hosting radio link control (RLC), media access control (MAC), and physical (PHY) layers of the base station.
  • RRC radio resource control
  • SDAP service data adaptation protocol
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the DUs (W34, W36) may be logical nodes hosting radio link control (RLC), media access control (MAC), and physical (PHY) layers of the base station.
  • RLC radio link control
  • MAC media access control
  • PHY physical
  • the CU (W32) may be a logical node hosting RRC and PDCP layers of a base station (e.g., en-gNB).
  • DU can be partially controlled by CU (W32).
  • One DU (W34, W36) can support more than one cell.
  • One cell can be supported by only one DU (W34, W36).
  • One DU (W34, W36) can be connected to one CU (W32), and by suitable implementation, one DU (W34, W36) can also be connected to multiple CUs.
  • Fig. 10 is a block diagram showing the configuration of a terminal according to one embodiment of the present specification.
  • the processor (1020) may be configured to implement the proposed functions, procedures and/or methods described herein. Layers of a wireless interface protocol may be implemented in the processor (1020).
  • the processor (1020) may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits and/or data processing devices.
  • the processor (1020) may be an application processor (AP).
  • the processor (1020) may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • the power management module (1091) manages power to the processor (1020) and/or the transceiver (1031).
  • the battery (1092) supplies power to the power management module (1091).
  • the display (1041) outputs the results processed by the processor (1020).
  • the input unit (1053) receives input to be used by the processor (1020).
  • the input unit (1053) can be displayed on the display (1041).
  • a SIM card is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) and its associated keys, which are used to identify and authenticate subscribers in mobile devices such as mobile phones and computers. Contact information can also be stored on many SIM cards.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory (1010) is operably coupled to the processor (1020) and stores various information for operating the processor (610).
  • the memory (1010) may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards
  • storage media storage media
  • other storage devices such as hard disk drives, floppy disk drives, and the like.
  • modules may be stored in the memory (1010) and executed by the processor (1020).
  • the memory (1010) may be implemented within the processor (1020). Alternatively, the memory (1010) may be implemented external to the processor (1020) and communicatively connected to the processor (1020) via various means known in the art.
  • the transceiver (1031) is operably coupled to the processor (1020) and transmits and/or receives a radio signal.
  • the transceiver (1031) includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver (1031) may include a baseband circuit for processing a radio frequency signal.
  • the transceiver controls one or more antennas to transmit and/or receive a radio signal.
  • the processor (1020) transmits command information to the transceiver (1031) to initiate communication, for example, to transmit a radio signal constituting voice communication data.
  • the antenna functions to transmit and receive radio signals.
  • the transceiver (1031) may transmit the signal for processing by the processor (1020) and convert the signal to baseband.
  • the processed signal may be converted into audible or readable information output through the speaker (1042).
  • a user inputs command information, such as a phone number, for example, by pressing (or touching) a button on an input unit (1053) or by voice activation using a microphone (1052).
  • the processor (1020) receives this command information and processes it to perform an appropriate function, such as dialing a phone number.
  • Operational data can be extracted from a SIM card or memory (1010).
  • the processor (1020) can display command information or operation information on a display (1041) for the user's recognition and convenience.
  • the DFT unit (1031-11) performs DFT on the input symbols and outputs complex-valued symbols. For example, if Ntx symbols are input (where Ntx is a natural number), the DFT size is Ntx.
  • the DFT unit (1031-11) may be called a transform precoder.
  • the subcarrier mapper (1031-12) maps the complex symbols to each subcarrier in the frequency domain. The complex symbols may be mapped to resource elements corresponding to resource blocks allocated for data transmission.
  • the subcarrier mapper (1031-12) may be called a resource element mapper.
  • the IFFT unit (1031-13) performs IFFT on the input symbols and outputs a baseband signal for data, which is a time-domain signal.
  • Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (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, etc.
  • 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/network.
  • 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 disclosure of the present specification.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 문서는 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱, 특히 부분적 허용 (Partially Allowed) NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)을 고려한 PLMN (Public Land Mobile Network) 선택 방법에 대한 것이다. 이를 위한 방법은, 상기 단말의 AS (Access Stratum) 계층에서, 부분적 허용 (partially allowed) NSSAI(network slice selection assistance information) 특정 PLMN (Public Land Mobile Network) 리스트를 수신하고, 상기 단말의 NAS (Non Access Stratum) 계층으로 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트를 제공하며, 상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 기반하여, PLMN 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한 PLMN 선택 방법 및 이를 위한 장치
본 명세서는 3GPP 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱, 특히 부분적 허용 (Partially Allowed) NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)을 고려한 PLMN (Public Land Mobile Network) 선택 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
3GPP에 대한 표준화는 5G를 거쳐 6G에 대해 논의되고 있다.
5G 네트워크 또는 이후 차세대 네트워크에서는, 네트워크 슬라이싱(Network Slicing)의 개념을 도입하여, 보다 유연하게 사용자에게 최적화된 서비스를 제공하고자 한다.
구체적으로, 네트워크 슬라이싱은 하나의 물리적인 네트워크를 여러개의 가상의 네트워크로 분할을 의미한다. 분할된 각각의 네트워크는 응용 서비스 또는 가입자의 특별한 형태를 위해 맞춤형과 최적화로 운영될 수 있다.
클라우드 컴퓨팅과 가상화 기술을 바탕으로 사용자 요구 변화에 맞춰 공유된 물리적 네트워크 자원들은 동적으로 그리고 효과적으로 논리적 네트워크 슬라이스들에게 스케줄링될 수 있다.
이와 같이 분할되는 네트워크는 NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)에 의해 구분될 수 있다. 이러한 NSSAI에는 여러 타입이 존재하며, 네트워크단에서의 NSSAI의 변경을 단말에서 파악하지 못하고, PLMN 선택 절차가 수행되는 경우, 비효율적으로 통신 처리가 지연될 수 있다.
상술한 바와 같은 문제를 해결하기 위해 본 발명의 일 측면에서는, 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한 PLMN 선택 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
구체적으로, 부분적 허용 (Partially Allowed) NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)이 지원 및 적용되는 경우, PLMN (Public Land Mobile Network) 선택 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
또한, 부분적 허용 (Partially Allowed) NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information)이 변경된 경우, PLMN (Public Land Mobile Network) 선택 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
본 발명에서 해결하고자 하는 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 측면에서는, 무선 통신 시스템에서 단말이 동작하는 방법에 있어서, 상기 단말의 AS (Access Stratum) 계층에서, 부분적 허용 (partially allowed) NSSAI(network slice selection assistance information) 특정 PLMN (Public Land Mobile Network) 리스트를 수신하고, 상기 단말의 NAS (Non Access Stratum) 계층으로 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트를 제공하며, 상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 기반하여, PLMN 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는, 단말의 동작 방법을 제안한다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 일 측면에서는, 무선 통신 시스템에서의 단말에 있어서, 송수신부; 적어도 하나의 프로세서; 및 명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은: 상기 단말의 AS (Access Stratum) 계층에서, 부분적 허용 (partially allowed) NSSAI(network slice selection assistance information) 특정 PLMN (Public Land Mobile Network) 리스트를 수신하고, 상기 단말의 NAS (Non Access Stratum) 계층으로 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트를 제공하며, 상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 기반하여, PLMN 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는, 단말을 제안한다.
바람직하게는, 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는 상기 부분적 허용 NSSAI가 변경되는 경우 상기 단말의 AS 계층으로 제공될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PLMN 선택 절차에서 선택된 PLMN 정보를 상기 단말의 AS 계층으로 제공하고, 상기 단말의 AS 계층에서, 상기 선택된 PLMN 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행하는 것을 더 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는 소정의 S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information) 정보와 상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 PLMN 정보로 구성될 수 있다. 추가적으로, 상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 셀 식별자에 관한 정보를 포함할 수도 있다.
바람직하게는, 상기 PLMN 선택 절차를 수행하는 것은, 상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 포함된 적어도 하나의 PLMN 정보에 대하여 상기 부분적 허용 NSSAI와 관련된 TA (Tracking Area) 정보를 이용하여 우선 순위를 부여하는 것을 포함할 수도 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시예들에 따르면, 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한 PLMN 선택 방법을 구현할 수 있다.
구체적으로, 단말은 부분적 허용 (Partially Allowed) NSSAI에 기반한 정확한 PLMN (재)선택 절차를 수행할 수 있어, 원하는 서비스 획득을 유도하고 이를 위한 서비스 QoS를 보장할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 2는 무선 통신 시스템의 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 3은 무선 통신 시스템의 구조를 노드 관점에서 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 4는 단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 예시도이다.
도 5는 네트워크 슬라이싱의 개념을 설명하기 위한 예시도이다.
도 6는 본 발명의 일 실시예에 따라 PLMN 선택 절차를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 8는 본 명세서의 일 실시예에 따른 장치를 나타낸다.
도 9은 본 명세서의 일 실시예에 따른 네트워크 노드의 블록 구성도를 예시한다.
도 10는 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
도 11는 도 8에 도시된 제1 장치의 송수신기 또는 도 10에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 12은 본 명세서의 개시에 적용되는 또 다른 무선 통신 시스템을 예시한다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 명세서의 내용을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 명세서의 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 명세서의 내용과 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, 구성된다 또는 가지다 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 연결되어 있다거나 접속되어 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 직접 연결되어 있다거나 직접 접속되어 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서의 내용을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서의 내용과 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서의 내용과 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 명세서의 내용과 사상은 첨부된 도면 외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
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 및/또는 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)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(및/또는)”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 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A 및/또는 B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(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)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B 및/또는 C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(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, “PDDCH”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.
첨부된 도면에서는 예시적으로 UE(User Equipment)가 도시되어 있으나, 도시된 상기 UE는 UE(100)(Terminal), ME(Mobile Equipment) 등의 용어로 언급될 수도 있다. 또한, 상기 UE는 노트북, 휴대폰, PDA, 스마트 폰(Smart Phone), 멀티미디어 기기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있거나, PC, 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수 있다.
상술한 바와 같이 본 명세서는 3GPP 무선 통신 시스템에 적용되는 방식을 가정하여 설명한다. 이를 위해 이하에서는 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명하기 위한 3GPP 무선 통신 시스템의 구체적인 네트워크 구성에 대해 설명한다.
3GPP 무선 통신 시스템 구성
도 1은 3GPP 무선 통신 시스템을 예시한 도면이다.
5GC(5G Core) 네트워크는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는 AMF(Access and Mobility Management Function)(41)와 SMF(Session Management Function)(42)와 PCF(Policy Control Function)(43), UPF(User Plane Function)(44), AF(Application Function)(45), UDM(Unified Data Management)(46), N3IWF(Non-3GPP InterWorking Function)(49)를 포함한다.
UE(User Equipment)(10)는 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)를 통해 UPF(44)를 거쳐 데이터 네트워크로 연결된다.
UE(10)는 신뢰되지 않는 비-3GPP(non-3rd Generation Partnership Project) 액세스, 예컨대, WLAN(Wireless Local Area Network)를 통해서도 데이터 서비스를 제공받을 수 있다. 상기 비-3GPP 액세스를 코어 네트워크에 접속시키기 위하여, N3IWF(49)가 배치될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템의 구조를 노드 관점에서 나타낸 예시도이다.
도 2을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE는 RAN(Radio Access Network)를 통해 데이터 네트워크(Data Network; DN)와 연결된다.
도시된 제어 평면 기능(Control Plane Function; CPF) 노드는 4세대 이동통신의 MME(Mobility Management Entity)의 기능 전부 또는 일부, S-GW(Serving Gateway) 및 P-GW(PDN Gateway)의 제어 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행한다. 상기 CPF 노드는 AMF(Access and Mobility Management Function)와 SMF(Session Management Function)을 포함한다.
도시된 사용자 평면 기능(User Plane Function; UPF) 노드는 사용자의 데이터가 송수신되는 게이트웨이의 일종이다. 상기 UPF 노드는 4세대 이동통신의 S-GW 및 P-GW의 사용자 평면 기능의 전부 또는 일부를 수행할 수 있다.
도시된 PCF(Policy Control Function)는 사업자의 정책을 제어하는 노드이다.
도시된 애플리케이션 기능(Application Function: AF)은 UE에게 여러 서비스를 제공하기 위한 서버이다.
도시된 통합 데이터 저장 관리(Unified Data Management: UDM)은 4세대 이동통신의 HSS(Home Subscriber Server)와 같이, 가입자 정보를 관리하는 서버의 일종이다. 상기 UDM은 상기 가입자 정보를 통합 데이터 저장소(Unified Data Repository: UDR)에 저장하고 관리한다.
도시된 인증 서버 기능(Authentication Server Function: AUSF)는 UE를 인증 및 관리한다.
도시된 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function: NSSF)는 후술하는 바와 같이 네트워크 슬라이싱을 위한 노드이다.
UE는 2개의 데이터 네트워크에 다중 PDU(protocol data unit or packet data unit) 세션을 이용하여 동시에 접속할 수 있다.
도 3은 무선 통신 시스템의 구조를 노드 관점에서 나타낸 또 다른 예시도이다.
도 3에서는 UE가 하나의 PDU 세션을 사용하여 2개의 데이터 네트워크에 동시 액세스하기 위한 아키텍처가 나타나 있다.
도 2 및 도 3에 나타낸 레퍼런스 포인트들과 관련된 사항은 다음과 같다.
N1은 UE와 AMF간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N2은 (R)AN과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N3은 (R)AN과 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N4은 SMF와 UPF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N5은 PCF과 AF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N6은 UPF와 DN 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N7은 SMF과 PCF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N8은 UDM과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N9은 UPF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N10은 UDM과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N11은 AMF과 SMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N12은 AMF과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N13은 UDM과 AUSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N14은 AMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N15은 PCF과 AMF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N16은 SMF들 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N22은 AMF와 NSSF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
N33은 NEF(Network Exposure Function)와 AF 간에 레퍼런스 포인트를 나타낸다.
도 4는 단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 구조를 나타낸 예시도이다.
상기 무선 인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선접속망 규격을 기반으로 한다. 상기 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층(Physical 계층), 데이터링크계층(Data Link 계층) 및 네트워크계층(Network 계층)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면(User Plane)과 제어신호(Signaling)전달을 위한 제어평면(Control Plane)으로 구분된다.
상기 프로토콜 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1(제1계층), L2(제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있다.
이하에서, 상기 무선 인터페이스 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보 전송서비스(Transfer Service)를 제공한다. 상기 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 상기 전송 채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 전달된다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
제2계층은 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층, 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층 그리고 패킷 데이터 수렴(Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층을 포함한다.
제3 계층은 무선자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층을 포함한다. 상기 RRC 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선 베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 단말과 RAN 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다.
상기 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
NAS 계층은 MM(Mobility Management)을 위한 NAS 엔티티와 SM(Session Management)을 위한 NAS 엔티티로 구분된다.
1) MM을 위한 NAS 엔티티는 일반적인 다음과 같은 기능을 제공한다.
AMF와 관련된 NAS 절차로서, 다음을 포함한다.
- 등록 관리 및 접속 관리 절차. AMF는 다음과 같은 기능을 지원한다.
- UE와 AMF 간에 안전한 NAS 신호 연결(무결성 보호, 암호화)
2) SM을 위한 NAS 엔티티는 UE와 SMF 간에 세션 관리를 수행한다.
SM 시그널링 메시지는 UE 및 SMF의 NAS-SM 계층에서 처리, 즉 생성 및 처리된다. SM 시그널링 메시지의 내용은 AMF에 의해 해석되지 않는다.
- SM 시그널링 전송의 경우,
- MM을 위한 NAS 엔티티는 SM 시그널링의 NAS 전송을 나타내는 보안 헤더, 수신하는 NAS-MM에 대한 추가 정보를 통해 SM 시그널링 메시지를 전달하는 방법과 위치를 유도하는 NAS-MM 메시지를 생성한다.
- SM 시그널링 수신시, SM을 위한 NAS 엔티티는 NAS-MM 메시지의 무결성 검사를 수행하고, 추가 정보를 해석하여 SM 시그널링 메시지를 도출할 방법 및 장소를 유도한다.
한편, 도 4에서 NAS 계층 아래에 위치하는 RRC 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 묶어서 액세스 계층(Access Stratum: AS)이라고 부르기도 한다.
5G를 위한 네트워크 시스템(즉, 5GC)은 비(non)-3GPP 액세스도 지원한다. 상기 비-3GPP 액세스의 예로는 대표적으로 WLAN 액세스가 있다. 상기 WLAN 액세스는 신뢰되는(trusted) WLAN과 신뢰할 수 없는(untrusted) WLAN을 모두 포함할 수 있다.
5G를 위한 시스템에서 AMF는 3GPP 액세스뿐만 아니라 비-3GPP 액세스에 대한 등록 관리(RM: Registration Management) 및 연결 관리(CM: Connection Management)를 수행한다.
네트워크 슬라이싱(Network Slicing)
도 5는 네트워크 슬라이싱의 개념을 설명하기 위한 예시도이다.
네트워크 슬라이싱(network slicing)은 하나의 물리적인 네트워크를 여러 개의 가상의 네트워크로 분할을 의미한다. 분할된 각각의 네트워크는 응용 서비스 또는 가입자의 특별한 형태를 위해 맞춤형과 최적화로 운영될 수 있다. 클라우드 컴퓨팅과 가상화 기술을 바탕으로 사용자 요구 변화에 맞춰 공유된 물리적 네트워크 자원들은 동적으로 그리고 효과적으로 논리적 네트워크 슬라이스들에게 스케줄링될 수 있다.
5G 네트워크 슬라이스는 특별한 이용 사례 또는 비즈니스 모델의 네트워크 기능들과 설정들의 집합체로 구성된다. 도 5를 참조하면, 네트워크 슬라이스 1(Network Slice 1)은 eMBB(enhanced Mobile Boradband), 네트워크 슬라이스 2(Network Slice 2)는 V2X(Vehicle to Everything) 그리고, 네트워크 슬라이스 3(Network Slice 3)은 MIoT(Massive IoT)가 적용된 5G 네트워크 슬라이싱의 일 예를 나타낸다.
하나의 네트워크 슬라이스는 분산 클라우드 기반 시설과 전송 네트워크들이 동작되는 무선 액세스 네트워크들, 핵심 네트워크들을 포함하는 몇 개의 도메인들로 걸쳐질 수 있다. 5G 네트워크 슬라이스 설계의 기본 원칙은 특별한 이용 사례의 트래픽을 처리하는데 필요한 오직 맞춤형 기능들만을 제공하는 것이다. 네트워크 슬라이스는 필요한 맞춤형 능력들과 함께 요구사항 변화에 적응하는 능력들을 갖추고 있다.
한편, NGMN(Next Generation Mobile Networks) 정의에 따르면, 네트워크 슬라이싱은 서비스 인스턴스 계층(Service Instance Layer), 네트워크 슬라이스 인스턴스 계층(Network Slice Instance Layer), 자원 계층(Resource Layer)의 3개 계층으로 구성된다. 서비스 인스턴스 계층은 종단 사용자 서비스들을 대표하는 것으로써 각 서비스는 서비스 인스턴스(Service Instance)로 대표된다. 네트워크 슬라이스 서비스 인스턴스 계층은 제공되는 네트워크 슬라이스 인스턴스들을 포함하는 것으로 네트워크 슬라이스 인스턴스로, 서비스 인스턴스에 요구되는 네트워크 특성들을 제공한다. 자원 계층은 네트워크 슬라이스 인스턴스를 생성하는 데 필요한 모든 가상 혹은 물리적 자원들과 네트워크 기능들을 제공한다.
IETF(Internet Engineering Task Force) DetNet(Deterministic Networking) WG(Working Group)에서 진행 중인 3GPP 5G 이동통신망에서 네트워크 슬라이싱은 핵심망(Core Network; CN) 기반으로 운영 동작되는데, 기본적으로 네트워크 슬라이스 인스턴스(Network Slice Instance) 정보 기반으로 동작된다. 네트워크 슬라이스 인스턴스란 네트워크 슬라이스를 형성하는데 요구되는 자원과 네트워크 기능 인스턴스들(Network Function Instances)의 집합 정보를 의미한다. 하나의 네트워크 슬라이스는 전체 PLMN (Public Land Mobile Network)에서 이용되거나 하나 혹은 여러 개의 TA(Tracking Area)에서 이용될 수 있다. 하나의 네트워크 슬라이스 인스턴스는 하나 혹은 여러 개의 S-NSSAI(Single-Network Slice Selection Assistance Information)과 연관될 수도 있고, 반대로 하나의 S-NSSAI는 하나 혹은 여러 개의 네트워크 슬라이스 인스턴스와 연관될 수 있다.
3GPP 5G 이동통신망에서 하나의 네트워크 슬라이스는 하나의 S-NSSAI에 의해 식별된다. S-NSSAI는 SST(Slice/Service type)과 SD(Slice Differentiator)로 구성되며, SST는 S-NSSAI에 반드시 포함되어야 하는 대신, SD는 선택적으로 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 현재 3GPP 기술 규격에는 표 1에서처럼, 총 6개의 SST 타입과 값이 표준으로 정의 되어있다.
Slice/Service Type SST value
eMBB
(enhanced Mobile Broadband)
1
URLLC(Ultra-Reliable Low Latency Communications) 2
MIoT(massive IoT) 3
V2X(Vehicle to Everything) 4
HMTC*(High-performance Machine-Type Communications)
(*since Rel-17 onwards)
5
HDLLC**(High Data rate and Low Latency Communications)
(**since Rel-18 onwards)
6
한편, 하나 혹은 여러 개의 S-NSSAI 집합을 NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)라고 한다. 단말은 5G 이동통신망의 등록 절차 과정 중에, NSSAI를 이용하여 핵심망의 네트워크 슬라이스 연결을 요청하며, 핵심망은 단말의 이러한 네트워크 슬라이스 연결 요청에 대해서 인증 및 허가를 책임진다.단말은 여러 형태의 NSSAI 정보를 5G 핵심망으로부터 제공받아 설정되거나 저장하고 있을 수 있다. 설정 NSSAI(Configured NSSAI)는 서빙(serving) PLMN으로부터 제공받아 설정된 NSSAI이고, 디폴트 설정 NSSAI(Default Configured NSSAI)는 홈(Home) PLMN으로부터 제공받아 설정된 NSSAI이며, 요청(Requested) NSSAI는 단말이 특정 네트워크 슬라이스에 대해서 연결 요청을 핵심망에게 할 때 이용하는 NSSAI이다. 허락(Allowed) NSSAI는 핵심망이 단말에게 특정 네트워크 슬라이스로의 연결을 허락하는 의미의 NSSAI이다. 또한, 가입된(Subscribed) S-NSSAI는 가입자 정보에 포함되어 있는 S-NSSAI를 의미한다.
단말은 디폴트 설정 NSSAI가 사전에 설정되어 저장되어 있거나, 핵심망으로부터 제공되거나 업데이트되어 설정될 수 있다. 디폴트 설정 NSSAI안의 각각의 S-NSSAI는 가입자 NSSAI의 S-NSSAI와 대응된다. 단말의 요청 NSSAI안의 S-NSSAI는 이전에 네트워크로부터 설정되었거나 혹은 허락을 받은 NSSAI안의 S-NSSAI를 의미한다. 결국, 일반적으로 단말이 사용하는 NSSAI 혹은 S-NSSAI는 이전에 네트워크로부터 설정되었거나 혹은 허락을 받은 NSSAI 혹은 S-NSSAI를 의미한다.
한편, 단말과 5G 이동 통신망은 네트워크 슬라이스 연결 지원과 관리를 위하여 기본적으로 등록 절차 과정 중에, NSSAI 정보를 제공받거나 이용하게 된다. 먼저, 단말은 일반적으로, 사전에 설정되어 저장되어 있는 설정 NSSAI와 이전에 네트워크로부터 허락되어 사용할 수 있는 허락 NSSAI를 가지고 있게 된다. 만약 이전에 네트워크로부터 허락된 NSSAI가 없는 경우에는 허락 NSSAI가 없을 수도 있다. 단말이 특정 네트워크 슬라이스에 연결을 요청하기 위해서 등록(Registration) 절차 시에, 등록 요청(Registration Request) 메시지에 요청 NSSAI 정보를 포함하여 네트워크에 전송하게 된다. 이 때, 요청 NSSAI 정보는 단말에 설정 NSSAI가 저장되어 있지 않거나 허락 NSSAI 저장되어 있지 않는 경우, 즉 사용 가능하게 설정된 NSSAI 정보가 없는 경우, 기본적인 디폴트 설정 NSSAI 정보의 사용을 의미한다. 만약에, 허락 NSSAI가 저장되어 있지 않고, 이용 가능한 설정 NSSAI가 저장되어 있는 경우에는 설정 NSSAI를 요청 NSSAI 정보로 사용하게 된다. 마지막으로, 이용 가능한 허락 NSSAI가 저장되어 있는 경우에는 허락 NSSAI를 요청 NSSAI 정보로 사용하게 된다. 핵심망은 단말이 전송한 등록 요청 메시지에 포함된 요청 NSSAI를 확인한 후, 등록 수락(Registration Accept) 메시지에 설정 NSSAI, 허락 NSSAI, 거절(Rejected) NSSAI 정보를 모두 포함하여 단말에게 응답한다. 네트워크로부터 전송되는 등록 수락 메시지를 통해 제공받은 설정 NSSAI, 허락 NSSAI 및 거절 NSSAI 정보를 단말은 저장하고 이후 네트워크 슬라이스 연결 요청시 사용하게 된다. 다만, 거절 NSSAI의 경우 네트워크에서 사용을 거절한 NSSAI 정보이므로 단말은 거절 NSSAI는 원칙적으로 사용을 하지 않는다. 이렇게 등록 요청 절차를 통해서 단말과 네트워크는 네트워크 슬라이스 연결 지원 및 관리를 위한 NSSAI 정보를 상호 제공하여 설정 관리하게 된다.
또한, 단말이 데이터 전송을 위하여 PDU 세션 설정 요청 메시지를 네트워크에게 전송 시, 저장되어 있는 허락 NSSAI로부터 데이터 전송에 관련된 응용이 연결하려는 네트워크 슬라이스에 대한 S-NSSAI 정보를 포함하여 네트워크에 전송하게 되며, 네트워크는 단말이 전송한 PDU 세션 설정 요청 메시지 안에 포함된 S-NSSAI 정보를 확인하여 문제가 없는 경우, 수락을 응답하게 된다.
또한, 가입자 정보 혹은 이동통신망 정책 등의 변경으로 인하여 NSSAI를 포함한 네트워크 슬라이싱 관련 정보가 바뀐 경우, 네트워크는 단말에게 변경된 NSSAI 정보를 알릴 수 있다. 이 경우, 네트워크는 일반 UE(User Equipment) 설정 업데이트(Generic UE Configuration Update) 절차를 통하여 단말에게 변경된 NSSAI 정보를 제공할 수 있는데, 이를 위하여 AMF는 단말에게 설정 업데이트 명령(Configuration Update Command) 메시지에 설정(Configured) NSSAI, 허락(Allowed) NSSAI, 거절(Rejected) NSSAI 정보를 포함하여 전송하게 되며, 단말은 수신 제공된 설정(Configured) NSSAI, 허락(Allowed) NSSAI, 거절(Rejected) NSSAI 정보를 업데이트 저장하게 된다. 이후, 변경된 NSSAI 정보들을 이용하여 단말은 네트워크 슬라이스 연결 요청을 수행하게 된다.
한편, 3GPP Release 18 표준 규격에서는 부분적 허락 (Partially Allowed) NSSAI가 정의되어 있다. 기존의 허용 (Allowed) NSSAI와 부분적 허용 NSSAI를 비교하면 아래와 같다.
기존의 허용 (Allowed) NSSAI는 단말이 등록되어 있는 영역(Registration Area)에서 단말이 사용하고자 요청한 NSSAI에 대해서 네트워크(AMF 및/또는 SMF)가 해당 NSSAI 정보와 관련된 네트워크 슬라이싱 서비스가 허용됨을 알려주는 NSSAI를 의미한다. 이때, 허용 NSSAI는 단말이 등록되어 있는 영역(Registration Area)의 PLMN 혹은 모든 TA 리스트들 상에서 적용된다.
반면에, 부분적 허용 NSSAI는, 단말이 등록되어 있는 영역(Registration Area)의 PLMN 혹은 일부 TA 리스트들 상에서 적용된다. 따라서, 등록된 영역 상에서 일부 TA들에서는 해당 부분적 허용 NSSAI (예컨데, 부분적 허용 NSSAI#1) 와 연관된 네트워크 슬라이싱 서비스가 허용되나, 다른 TA들에서는 해당 부분적 허용 NSSAI (예컨데, 부분적 허용 NSSAI#1)와 연관된 네트워크 슬라이싱 서비스가 허용되지 않는다. 부분적 허용 NSSAI#1는 특정 S-NSSAI#1로 나타내 질 수 있다. 이러한 부분적 허용 NSSAI 정보는 업데이트는 등록 절차(Registration Procedure) 혹은 일반 UE 설정 업데이트 절차 (Generic UE Configuration Update Procedure)를 통해서 제공 업데이트가 수행된다.
PLMN (Public Land Mobile Network)선택 절차
단말은 이동통신 서비스를 획득하기 위해서 가장 먼저 PLMN을 선택 결정해야 한다. PLMN은 이동통신 사업자 (예컨대, SKT, KT, LG Uplus Verizon, Vodafone, NTT DoCoMo, 등)가 운영하는 이동통신망을 의미한다. 단말은 이동통신망에 등록 실패 하거나 서비스 획득에 실패 하는 경우 PLMN 선택 절차를 수행하게 된다. 또한, 사용자가 수동적으로 PLMN 선택 절차를 수행할 수 있다.
PLMN 선택은 자동 PLMN 선택 (Automatic PLMN selection)과 수동 PLMN 선택 (Manual PLMN selection)의 두가지 모드가 있다. 자동 PLMN 선택은 단말이 자동으로 네트워크로부터 보고되는 우선 순위에 기반한 PLMN 리스트 정보로부터 하나의 이용 가능한 PLMN을 선택하는 방식이다. 수동 PLMN 선택은 사용자가 직접 수동으로 네트워크로부터 보고되는 PLMN 리스트 정보로부터 하나의 PLMN을 선택하는 방식이다.
네트워크로부터 보고되는 PLMN 리스트 정보는 높은 우선순위 PLMN/access technology 정보의 조합으로 구성된다. 아래 표 2는 PLMN 리스트 정보의 구성 예이다.
Entry # Description (listed in priority order)
1a 1st PLMN (the highest priority)
1b 1st PLMN access technology identifier
2a 2nd PLMN
2b 2nd PLMN access technology identifier
... ...
PLMN 선택은 단말의 NAS (Non-Access Stratum) 계층에서 수행되며, 우선 순위에 기반한 PLMN 리스트 정보는 USIM에 저장되어 있거나, 네트워크로부터 SIB1 (SystemInformationBlockType 1)에 포함되어 단말의 AS (Access Stratum)이 수신하여 NAS에게 제공하게 된다. 혹은 네트워크로부터 OMA-DM 프로토콜 방식 등을 통하여 MO(Management Objects)로 PLMN 리스트 정보를 제공 업데이트 될 수 있다.단말의 NAS는 PLMN 선택 절차를 수행하여 선택된 PLMN 정보 (예컨대, PLMN/access technology 정보)를 AS 계층에게 전달하며, AS 계층은 해당 선택된 PLMN (예컨대, PLMN/access technology 정보) 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행한다. 셀 선택 절차를 통하여 적합한(suitable) 셀을 찾고 해당 셀에 캠프 온 (camp on)을 한 후, 네트워크에 등록 절차 (registration process)를 수행하여 이동통신 서비스를 획득 및 제공받게 된다.
만약, 단말이 네트워크 등록에 실패하거나 기존에 선택된 PLMN에서 서비스 영역 (service coverage)에서 벗어났을 때 단말의 NAS는 PLMN 선택 절차를 다시 수행하게 된다.
한편, 이동통신망에서 사업자가 부분적 허용 NSSAI에 따라 서비스 영역을 다르게 운용할 수 있는데, 이러한 환경에서 부분적 허용 NSSAI에 따라서 PLMN 선택을 수행이 필요하거나, 부분적 허용 NSSAI 정보가 변경되었을 때 이에 따른 PLMN 선택 절차의 재수행이 필요하다. 하지만, 현재 이러한 부분적 허용 NSSAI 정보에 따라서 단말이 PLMN 선택 절차를 수행하는 동작이 3GPP 기술 규격에 명확히 정의 되어있지 않다.
구체적으로, 단말과 네트워크는 부분적 허용을 지원하도록 설정되어 있으며, 이에 기반한 NoS (Network Slice Area of Service)가 지원 구축(Deployment)되어 있다고 가정한다. 이동통신 사업자가 부분적 허용 기반의 PLMN 선택을 지원하고자 하는 경우, 현재 이를 지원 수행할 수 있는 동작이 3GPP 기술 규격에는 명확히 정의 되어 있지 않기에, 표 2와 같은 기존의 PLMN 리스트 정보에 기반하여 PLMN 선택 절차만을 수행할 수 있다.
또한, 3GPP 네트워크에서 사업자 정책 혹은 네트워크 설정에 따라서 부분적 허용 NSSAI 정보가 생성 혹은 변경 되었을 때 해당 부분적 허용 NSSAI 정보를 단말에게 제공하여 업데이트한다. 이러한 업데이트는 등록 절차(Registration Procedure) 혹은 일반 UE 설정 업데이트 절차(Generic UE Configuration Update Procedure)를 통해서 수행된다. 만약, 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 정보 기반의 PLMN 선택을 위한 PLMN 리스트 정보가 변경된 경우 이 정보를 네트워크 기지국 및 단말에게 제공해야 하지만, 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 정보 기반의 PLMN 리스트 변경 정보를 네트워크가 기지국 및 단말에게 제공해주는 동작이 3GPP 기술 규격에 명확히 정의되어있지 않다. 또한, 단말은 이렇게 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 정보 기반의 PLMN 선택을 수행하지 못함에 따라서 제공 서비스에 대한 QoS 저하 및 지원 불가가 발생할 수 있다.
구체적으로, 단말과 네트워크가 부분적 허용 NSSAI를 지원하도록 설정되어 있는 상황에서 네트워크가 부분적 허용 NSSAI 정보가 변경되었다면, 단말은 변경된 부분적 허용 NSSAI 정보에 기반한 PLMN 리스트 정보가 아직 업데이트 되지 않기에, 단말은 결국 변경된 정보를 인지하지 못하고 기존 선택된 PLMN 상에서 이동통신 혹은 관련 서비스를 제공받아 원하는 QoS를 제공받지 못하거나 혹은 해당 서비스를 제공 받지 못하게 된다. 즉, 표 2와 같은 기존의 PLMN 리스트 정보에 기반하여 PLMN 선택 절차만을 수행할 수 있을 뿐이다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여, 서비스 지역 기반 네트워크 슬라이싱을 고려한, 즉 부분적 허용 NSSAI 정보에 기반한 PLMN 선택 방법을 제안하고자 한다.
부분적 허용 NSSAI를 고려한 PLMN 선택 방법
이하에서는 본 발명에서 제안하는 부분적 허용 NSSAI를 고려한 PLMN 선택 방법을 설명한다.
<제 1 실시예>
본 발명의 제 1 실시예에서는 부분적 허용 NSSAI 정보에 기반한 PLMN 선택 수행 방법을 설명한다.
Step 0) 3GPP 네트워크에서 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보를 단말에게 제공한다. 이때, 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보를 SIB1 (SystemInformationBlock Type1)에 포함되어 단말에게 제공되거나 혹은 네트워크로부터 OMA-DM 프로토콜 방식 등을 통하여 MO(Management Objects)로 PLMN 리스트 정보를 단말에게 제공 받게 된다. 이때 3GPP 네트워크는 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보 단말의 AS 계층에게 제공하게 되고, 단말의 AS 계층은 이 정보를 수신하여 단말의 NAS 계층에게 전달하게 된다.
부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보는 다음의 a) 내지 g)의 예처럼 구성되어 제공될 수 있다.
a) (기존 일반 네트워크 슬라이싱을 나타내는 S-NSSAI 정보가 아닌 혹은 S-NSSAI 정보와는 별개의) 특정 S-NSSAI 정보 (예컨데, S-NSSAI#1 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#1 정보)
b) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#2 및 Partial tracking area identity list#2 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#2 정보)
c) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#3 및 Partial tracking area identity list#3 및 cell identity#3 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#3 정보)
d) (기존 일반 네트워크 슬라이싱을 나타내는 S-NSSAI 정보가 아닌 혹은 S-NSSAI 정보와는 별개의) 특정 S-NSSAI 정보 (예컨데, S-NSSAI#1 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#1 정보) + Access technology 정보
e) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#2 및 Partial tracking area identity list#2 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#2 정보) + Access technology 정보
f) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#3 및 Partial tracking area identity list#3 및 cell identity#3 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#3 정보) + Access technology 정보
g) 상기 a) 내지 f)의 조합 정보
상기 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 구성 정보는 우선 순위가 부여되어 있으며 이는 이동통신 사업자가 사업자 정책, 네트워크 구축 (network deployment), 로밍 협약 (agreement) 등에 기반하여 정의하게 된다.
Step 1) 단말의 NAS는 AS로부터 제공받은 PLMN 리스트 정보에 기반하여 PLMN 선택 절차를 수행한다. 이때 PLMN 선택 절차는 자동 PLMN 선택 절차와 수동 PLMN 선택 절차를 포함하고, 사용자가 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보에 따라서 수동 PLMN 선택 절차를 직접 수행할 수 있다.
Step 2) 단말의 NAS는 상기 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보에 따라서 PLMN 선택 절차를 수행하고, 선택된 PLMN 정보 (예컨대, PLMN/access technology 정보)를 AS 계층에게 전달한다. AS 계층은 해당 선택된 PLMN (예컨대, PLMN/access technology 정보) 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행한다. 셀 선택 절차를 통하여 적합한(suitable) 셀을 찾고 해당 셀에 캠프 온을 한 후 네트워크에 등록 절차 (registration process)를 수행하여 이동통신 서비스를 획득하고 제공받게 된다. 만약, 단말이 네트워크 등록에 실패하거나 기존에 선택된 PLMN에서 서비스 영역 (service coverage)에서 벗어났을 때 단말의 NAS는 PLMN 선택 절차를 다시 수행하게 된다. 즉, PLMN 재선택 절차를 수행한다.
<제 2 실시예>
본 발명의 제 2 실시예에서는 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 정보에 기반한 PLMN (재)선택 수행 방법을 설명한다.
Step 0) 3GPP 네트워크에서 부분적 허용 NSSAI 및 NoS가 변경되었지만, 단말은 아직 3GPP 네트워크로부터 부분적 허용 NSSAI (및/또는 NS-AoS) 정보를 제공 받지 않은 상황을 가정한다. 즉, 기존의 부분적 허용 NSSAI (예컨데, 부분적 허용 NSSAI#1 - 구체적인 예로 S-NSSAI#1 및 Partial tracking area identity list#1 정보) 또는 일반 PLMN 리스트 정보 기반 PLMN을 선택하여 이동통신 서비스를 제공 받고 있다고 가정한다.
Step 1) 3GPP 네트워크(AMF 및/또는 SMF)는 이에 따른 새롭게 변경된/업데이트된(new/updated) 부분적 허용 NSSAI (예컨데, 부분적 허용 NSSAI#2 - 구체적인 예로 S-NSSAI#2 및 Partial tracking area identity list#2 정보) 및 NS-AoS (예컨데, NS-AoS#3 - 구체적인 예로 S-NSSAI#3 and NS-AoS#3 정보) 정보를 NSSF로부터 제공 받게 된다.
Step 2) 3GPP 네트워크에서 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보를 단말에게 제공한다. 이때, 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보를 SIB1(SystemInformationBlock Type1)에 포함되어 단말에게 제공되거나 혹은 네트워크로부터 OMA-DM 프로토콜 방식 등을 통하여 MO(Management Objects)로 PLMN 리스트 정보를 단말에게 제공 받게 된다. 이때 3GPP 네트워크는 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보 단말의 AS 계층에게 제공하게 되고, 단말의 AS 계층은 이 정보를 수신하여 단말의 NAS 계층에게 전달하게 된다.
이때, 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보는 다음 i) 내지 vii)의 예처럼 구성되어 제공될 수 있다.
i) (기존 일반 네트워크 슬라이싱을 나타내는 S-NSSAI 정보(예컨데, S-NSSAI#1 정보) 가 아닌 혹은 S-NSSAI 정보와는 별개의) 특정 S-NSSAI 정보 (예컨데, S-NSSAI#2 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#2 정보)
ii) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#3 및 Partial tracking area identity list#3 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#3 정보)
iii) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#4 및 Partial tracking area identity list#4 및 cell identity#4 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#4 정보)
iv) (기존 일반 네트워크 슬라이싱을 나타내는 S-NSSAI 정보(예컨데, S-NSSAI#1 정보) 가 아닌 혹은 S-NSSAI 정보와는 별개의) 특정 S-NSSAI 정보 (예컨데, S-NSSAI#2 정보) + Access technology 정보 + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#2 정보)
v) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#3 및 Partial tracking area identity list#3 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#3 정보) + Access technology 정보
vi) 특정 S-NSSAI 정보 및 NoS 영역 정보 (예컨데, S-NSSAI#4 및 Partial tracking area identity list#4 및 cell identity#4 정보) + PLMN 정보 (예컨데, PLMN#4 정보) + Access technology 정보
vii) 상기 i) 내지 vi)의 조합 정보
상기 변경 업데이트된 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 구성 정보는 우선 순위가 부여되어 있으며 이는 이동통신 사업자가 사업자 정책, 네트워크 구축 (network deployment), 로밍 협약 (agreement) 등에 기반하여 정의하게 된다.
Step 3) 단말의 NAS는 AS로부터 제공받은 PLMN 리스트 정보에 기반하여 PLMN 선택 절차를 수행한다. 이때 PLMN 선택 절차는 자동 PLMN 선택 절차와 수동 PLMN 선택 절차를 포함하고, 사용자가 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보에 따라서 수동 PLMN 선택 절차를 직접 수행할 수 있다.
Step 4) 단말의 NAS는 상기 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보에 따라서 PLMN 선택 절차를 수행하고, 선택된 PLMN 정보 (예컨대, PLMN/access technology 정보)를 AS 계층에게 전달한다. AS 계층은 해당 선택된 PLMN (예컨대, PLMN/access technology 정보) 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행한다. 셀 선택 절차를 통하여 적합한(suitable) 셀을 찾고 해당 셀에 캠프 온을 한 후 네트워크에 등록 절차 (registration process)를 수행하여 이동통신 서비스를 획득하고 제공받게 된다. 만약, 단말이 네트워크 등록에 실패하거나 기존에 선택된 PLMN에서 서비스 영역 (service coverage)에서 벗어났을 때 단말의 NAS는 PLMN 선택 절차를 다시 수행하게 된다. 즉, PLMN 재선택 절차를 수행한다.
상술한 제 1 실시예 및 제 2 실시예는 조합하여 구현될 수 있으며, 제 1 실시예, 제 2 실시예 및 제 1 실시예와 제 2 실시예의 조합에 의하여 단말은 부분적 허용 NSSAI에 기반한 정확한 PLMN (재)선택 절차를 수행할 수 있어, 원하는 서비스 획득을 유도하고 이를 위한 서비스 QoS를 보장할 수 있다.
도 6는 본 발명의 일 실시예에 따라 PLMN 선택 절차를 수행하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
먼저, 단말은 네트워크와 부분적 허용 NSSAI (Partially allowed NSSAI)를 설정 (A05)한다고 가정한다. 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 정보를 SIB1 (SystemInformationBlock Type1)에 포함되어 단말에게 제공되거나 혹은 네트워크로부터 OMA-DM 프로토콜 방식 등을 통하여 MO(Management Objects)로 PLMN 리스트 정보를 단말에게 제공 받게 된다.
이와 같은 경우, 네트워크는 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보 단말의 AS 계층에게 제공 (A10)하게 되고, 단말의 AS 계층은 이 정보를 수신하여 단말의 NAS 계층에게 전달 (A15)하게 된다. 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보는 제 1 실시예에서 설명한 바를 참조할 수 있다.
단말의 NAS 계층은 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보에 따라서 PLMN 선택 절차를 수행 (A20)하고, 선택된 PLMN 정보 (예컨대, PLMN/access technology 정보)를 AS 계층에게 전달 (A25)한다. AS 계층은 해당 선택된 PLMN (예컨대, PLMN/access technology 정보) 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행한다.
추가적으로, 상기 부분적 허용 NSSAI 기반 PLMN 리스트 구성 정보에 포함된 PLMN 정보들 각각은 우선 순위가 부여되어 있을 수 있지만, 추가로 단말의 AS 계층은 셀 ID 정보를 단말의 NAS 계층으로 제공할 수 있고, NAS 계층은 AS 계층에서 제공한 정보와 사전에 알고 있는 TA 정보를 조합하여 PLMN 평가 (evaluation)를 수행하여, 우선 순위를 부여할 수도 있다.
한편, 네트워크는 부분적 허용 NSSAI (Partially allowed NSSAI)를 갱신 혹은 변경한다고 가정한다 (A30).
이와 같은 경우, 네트워크는 갱신된 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보 단말의 AS 계층에게 제공 (A35)하게 되고, 단말의 AS 계층은 이 정보를 수신하여 단말의 NAS 계층에게 전달 (A40)하게 된다. 갱신된 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보는 제 2 실시예에서 설명한 바를 참조할 수 있다.
이후, 단말의 NAS 계층은 상기 갱신된 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트 정보에 따라서 PLMN 선택 절차를 수행 (A45)할 수 있다.
도 7은 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서의 구성 블록도를 나타낸다.
도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 본 명세서의 개시가 구현된 프로세서(1020)은 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하기 위해, 복수의 회로(circuitry)를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 프로세서(1020)은 제1 회로(1020-1), 제2 회로(1020-2) 그리고 제3 회로(1020-3)를 포함할 수 있다. 또한, 도시되지는 않았으나, 상기 프로세서(1020)은 더 많은 회로를 포함할 수 있다. 각 회로는 복수의 트랜지시터를 포함할 수 있다.
상기 프로세서(1020)는 ASIC(애플리케이션-specific integrated circuit) 또는 AP(애플리케이션 processor)로 불릴 수 있으며, DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 UE에 장착될 수 있다.
도 8는 본 명세서의 일 실시예에 따른 장치를 나타낸다.
도 8를 참조하면, 무선 통신 시스템은 제1 장치(100a)와 제2 장치(100b)를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 본 명세서의 개시에서 설명한 UE일 수 있다. 또는, 제1 장치(100a)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 UE, 수신 UE, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 본 명세서의 개시에서 설명한 네트워크 노드(예: AMF 또는 MME)일 수 있다. 또는, 상기 제2 장치(100b)는 기지국, 네트워크 노드, 전송 UE, 수신 UE, 무선 장치, 무선 통신 장치, 차량, 자율주행 기능을 탑재한 차량, 커넥티드카(Connected Car), 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 로봇, AR(Augmented Reality) 장치, VR(Virtual Reality) 장치, MR(Mixed Reality) 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, 5G 서비스와 관련된 장치 또는 그 이외 4차 산업 혁명 분야와 관련된 장치일 수 있다.
예를 들어, UE(100)는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털 방송용 UE기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 워치형 UE기 (smartwatch), 글래스형 UE기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, HMD는 머리에 착용하는 형태의 디스플레이 장치일 수 있다. 예를 들어, HMD는 VR, AR 또는 MR을 구현하기 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 드론은 사람이 타지 않고 무선 컨트롤 신호에 의해 비행하는 비행체일 수 있다. 예를 들어, VR 장치는 가상 세계의 객체 또는 배경 등을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 연결하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 현실 세계의 객체 또는 배경 등에 가상 세계의 객체 또는 배경을 융합하여 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는 홀로그래피라는 두 개의 레이저 광이 만나서 발생하는 빛의 간섭현상을 활용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하는 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, 공공 안전 장치는 영상 중계 장치 또는 사용자의 인체에 착용 가능한 영상 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 사람의 직접적인 개입이나 또는 조작이 필요하지 않는 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치 및 IoT 장치는 스마트 미터, 벤딩 머신, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 각종 센서 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 상해 또는 장애를 진단, 치료, 경감 또는 보정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조 또는 기능을 검사, 대체 또는 변형할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신을 조절할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 진료용 장치, 수술용 장치, (체외) 진단용 장치, 보청기 또는 시술용 장치 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 발생할 우려가 있는 위험을 방지하고, 안전을 유지하기 위하여 설치한 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, CCTV, 녹화기(recorder) 또는 블랙박스 등일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제 등 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 결제 장치 또는 POS(Point of Sales) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기후/환경 장치는 기후/환경을 모니터링 또는 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
상기 제1 장치(100a)는 프로세서(1020a)와 같은 적어도 하나 이상의 프로세서와, 메모리(1010a)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리와, 송수신기(1031a)과 같은 적어도 하나 이상의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020a)는 하나 이상의 프로토콜을 수행할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020a)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 수행할 수 있다. 상기 메모리(1010a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031a)는 상기 프로세서(1020a)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 제2 장치(100b)는 프로세서(1020b)와 같은 적어도 하나의 프로세서와, 메모리(1010b)와 같은 적어도 하나 이상의 메모리 장치와, 송수신기(1031b)와 같은 적어도 하나의 송수신기를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 전술한 기능, 절차, 및/또는 방법들을 수행할 수 있다. 상기 프로세서(1020b)는 하나 이상의 프로토콜을 구현할 수 있다. 예를 들어, 상기 프로세서(1020b)는 무선 인터페이스 프로토콜의 하나 이상의 계층들을 구현할 수 있다. 상기 메모리(1010b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 다양한 형태의 정보 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 상기 송수신기(1031b)는 상기 프로세서(1020b)와 연결되고, 무선 시그널을 송수신하도록 제어될 수 있다.
상기 메모리(1010a) 및/또는 상기 메모리(1010b)는, 상기 프로세서(1020a) 및/또는 상기 프로세서(1020b)의 내부 또는 외부에서 각기 연결될 수도 있고, 유선 또는 무선 연결과 같이 다양한 기술을 통해 다른 프로세서에 연결될 수도 있다.
상기 제1 장치(100a) 및/또는 상기 제2 장치(100b)는 하나 이상의 안테나를 가질 수 있다. 예를 들어, 안테나(1036a) 및/또는 안테나(1036b)는 무선 신호를 송수신하도록 구성될 수 있다.
도 9은 본 명세서의 일 실시예에 따른 네트워크 노드의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 9에서는 기지국이 중앙 유닛(CU: central unit)과 분산 유닛(DU: distributed unit)으로 분할되는 경우를 상세하게 예시하는 도면이다.
도 9을 참조하면, 기지국(W20, W30)은 코어 네트워크(W10)와 연결되어 있을 수 있고, 기지국(W30)은 이웃 기지국(W20)과 연결되어 있을 수 있다. 예를 들어, 기지국(W20, W30)과 코어 네트워크(W10) 사이의 인터페이스를 NG라고 칭할 수 있고, 기지국(W30) 이웃 기지국(W20) 사이의 인터페이스를 Xn이라고 칭할 수 있다.
기지국(W30)은 CU(W32) 및 DU(W34, W36)로 분할될 수 있다. 즉, 기지국(W30)은 계층적으로 분리되어 운용될 수 있다. CU(W32)는 하나 이상의 DU(W34, W36)와 연결되어 있을 수 있으며, 예를 들어, 상기 CU(W32)와 DU(W34, W36) 사이의 인터페이스를 F1이라고 칭할 수 있다. CU(W32)는 기지국의 상위 계층(upper layers)의 기능을 수행할 수 있고, DU(W34, W36)는 기지국의 하위 계층(lower layers)의 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, CU(W32)는 기지국(예를 들어, gNB)의 RRC(radio resource control), SDAP(service data adaptation protocol) 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층을 호스팅하는 로지컬 노드(logical node)일 수 있고, DU(W34, W36)는 기지국의 RLC(radio link control), MAC(media 액세스 control) 및 PHY(physical) 계층을 호스팅하는 로지컬 노드일 수 있다. 대안적으로, CU(W32)는 기지국(예를 들어, en-gNB)의 RRC 및 PDCP 계층을 호스팅하는 로지컬 노드일 수 있다.
DU(W34, W36)의 동작은 부분적으로 CU(W32)에 의해 제어될 수 있다. 하나의 DU(W34, W36)는 하나 이상의 셀을 지원할 수 있다. 하나의 셀은 오직 하나의 DU(W34, W36)에 의해서만 지원될 수 있다. 하나의 DU(W34, W36)는 하나의 CU(W32)에 연결될 수 있고, 적절한 구현에 의하여 하나의 DU(W34, W36)는 복수의 CU에 연결될 수도 있다.
도 10는 본 명세서의 일 실시예에 따른 단말의 구성을 나타낸 블록도이다.
특히, 도 10에 도시된 단말 즉, UE(100)는 앞서 도 8의 제1 장치를 보다 상세히 예시하는 도면이다.
UE(100)는 메모리(1010), 프로세서(1020), 송수신부(1031), 전력 관리 모듈(1091), 배터리(1092), 디스플레이(1041), 입력부(1053), 스피커(1042) 및 마이크(1052), SIM(subscriber identification module) 카드, 하나 이상의 안테나를 포함한다.
프로세서(1020)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(1020)에서 구현될 수 있다. 프로세서(1020)는 ASIC(애플리케이션-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)는 AP(애플리케이션 processor)일 수 있다. 프로세서(1020)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(1020)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(1091)은 프로세서(1020) 및/또는 송수신부(1031)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(1092)는 전력 관리 모듈(1091)에 전력을 공급한다. 디스플레이(1041)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 입력부(1053)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 입력부(1053)는 디스플레이(1041) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(1010)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(610)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(1010)는 ROM(read-only memory), RAM(random 액세스 memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1010)에 저장될 수 있고 프로세서(1020)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1010)는 프로세서(1020) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(1010)는 프로세서(1020) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(1020)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(1031)는 프로세서(1020)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(1031)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(1031)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나을 제어한다. 프로세서(1020)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 송수신부(1031)에 전달한다. 안테나는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, 송수신부(1031)은 프로세서(1020)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(1042)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
스피커(1042)는 프로세서(1020)에 의해 처리된 소리 관련 결과를 출력한다. 마이크(1052)는 프로세서(1020)에 의해 사용될 소리 관련 입력을 수신한다.
사용자는 예를 들어, 입력부(1053)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크(1052)를 이용한 음성 구동(voice 활성화)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(1020)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드 또는 메모리(1010)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(1020)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(1041) 상에 디스플레이할 수 있다.
도 11는 도 8에 도시된 제1 장치의 송수신기 또는 도 10에 도시된 장치의 송수신부를 상세하게 나타낸 블록도이다.
도 11를 참조하면, 송수신부(1031)는 송신기(1031-1)과 수신기(1031-2)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)은 DFT(Discrete Fourier Transform)부(1031-11), 부반송파 맵퍼(1031-12), IFFT부(1031-13) 및 CP 삽입부(1031-14), 무선 송신부(1031-15)를 포함한다. 상기 송신기(1031-1)는 변조기(modulator)를 더 포함할 수 있다. 또한, 예컨대 스크램블 유닛(미도시; scramble unit), 모듈레이션 맵퍼(미도시; modulation mapper), 레이어 맵퍼(미도시; layer mapper) 및 레이어 퍼뮤테이터(미도시; layer permutator)를 더 포함할 수 있으며, 이는 상기 DFT부(1031-11)에 앞서 배치될 수 있다. 즉, PAPR(peak-to-average power ratio)의 증가를 방지하기 위해서, 상기 송신기(1031-1)는 부반송파에 신호를 매핑하기 이전에 먼저 정보를 DFT(1031-11)를 거치도록 한다. DFT부(1031-11)에 의해 확산(spreading)(또는 동일한 의미로 프리코딩) 된 신호를 부반송파 매퍼(1031-12)를 통해 부반송파 매핑을 한 뒤에 다시 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)부(1031-13)를 거쳐 시간축상의 신호로 만들어준다.
DFT부(1031-11)는 입력되는 심벌들에 DFT를 수행하여 복소수 심벌들(complex-valued 심볼)을 출력한다. 예를 들어, Ntx 심벌들이 입력되면(단, Ntx는 자연수), DFT 크기(size)는 Ntx이다. DFT부(1031-11)는 변환 프리코더(transform precoder)라 불릴 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 상기 복소수 심벌들을 주파수 영역의 각 부반송파에 맵핑시킨다. 상기 복소수 심벌들은 데이터 전송을 위해 할당된 자원 블록에 대응하는 자원 요소들에 맵핑될 수 있다. 부반송파 맵퍼(1031-12)는 자원 맵퍼(resource element mapper)라 불릴 수 있다. IFFT부(1031-13)는 입력되는 심벌에 대해 IFFT를 수행하여 시간 영역 신호인 데이터를 위한 기본 대역(baseband) 신호를 출력한다. CP 삽입부(1031-14)는 데이터를 위한 기본 대역 신호의 뒷부분 일부를 복사하여 데이터를 위한 기본 대역 신호의 앞부분에 삽입한다. CP 삽입을 통해 ISI(Inter-심볼 Interference), ICI(Inter-Carrier Interference)가 방지되어 다중 경로 채널에서도 직교성이 유지될 수 있다.
다른 한편, 수신기(1031-2)는 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23), 그리고 등화부(1031-24) 등을 포함한다. 상기 수신기(1031-2)의 무선 수신부(1031-21), CP 제거부(1031-22), FFT부(1031-23)는 상기 송신단(1031-1)에서의 무선 송신부(1031-15), CP 삽입부(1031-14), IFF부(1031-13)의 역기능을 수행한다. 상기 수신기(1031-2)는 복조기(demodulator)를 더 포함할 수 있다.
도 12은 본 명세서의 개시에 적용되는 또 다른 무선 통신 시스템을 예시한다.
본 명세서의 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들 간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
도 12을 참조하면, 본 명세서의 개시에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/다운링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 개시의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
이상에서는 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 명세서의 개시는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니므로, 본 명세서의 사상 및 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 다양한 형태로 수정, 변경, 또는 개선될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 설명되는 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 권리범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다..
본 명세서에 기재된 실시예들은 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.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 동작하는 방법에 있어서,
    상기 단말의 AS (Access Stratum) 계층에서, 부분적 허용 (partially allowed) NSSAI(network slice selection assistance information) 특정 PLMN (Public Land Mobile Network) 리스트를 수신하고,
    상기 단말의 NAS (Non Access Stratum) 계층으로 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트를 제공하며,
    상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 기반하여, PLMN 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는,
    단말의 동작 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    SIB1(SystemInformationBlock Type1)을 통하여 제공되는,
    단말의 동작 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는 상기 부분적 허용 NSSAI가 변경되는 경우 상기 단말의 AS 계층으로 제공되는,
    단말의 동작 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 PLMN 선택 절차에서 선택된 PLMN 정보를 상기 단말의 AS 계층으로 제공하고,
    상기 단말의 AS 계층에서, 상기 선택된 PLMN 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행하는 것을 더 포함하는,
    단말의 동작 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    소정의 S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information) 정보와 상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 PLMN 정보로 구성되는,
    단말의 동작 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 셀 식별자에 관한 정보를 포함하는,
    단말의 동작 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 PLMN 선택 절차를 수행하는 것은,
    상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 포함된 적어도 하나의 PLMN 정보에 대하여 상기 부분적 허용 NSSAI와 관련된 TA (Tracking Area) 정보를 이용하여 우선 순위를 부여하는 것을 포함하는,
    단말의 동작 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서의 단말에 있어서,
    송수신부;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(instructions)를 저장하고, 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작가능하게(operably) 전기적으로 연결가능한, 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 명령어가 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여, 수행되는 동작은:
    상기 단말의 AS (Access Stratum) 계층에서, 부분적 허용 (partially allowed) NSSAI(network slice selection assistance information) 특정 PLMN (Public Land Mobile Network) 리스트를 수신하고,
    상기 단말의 NAS (Non Access Stratum) 계층으로 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트를 제공하며,
    상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 기반하여, PLMN 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는,
    단말.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    SIB1(SystemInformationBlock Type1)을 통하여 제공되는,
    단말.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는 상기 부분적 허용 NSSAI가 변경되는 경우 상기 단말의 AS 계층으로 제공되는,
    단말.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 PLMN 선택 절차에서 선택된 PLMN 정보를 상기 단말의 AS 계층으로 제공하고,
    상기 단말의 AS 계층에서, 상기 선택된 PLMN 정보에 기반하여 셀 선택 절차를 수행하는 것을 포함하는,
    단말.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    소정의 S-NSSAI (Single-Network Slice Selection Assistance Information) 정보와 상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 PLMN 정보로 구성되는,
    단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트는,
    상기 소정의 S-NSSAI에 대응하는 셀 식별자에 관한 정보를 포함하는,
    단말.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 PLMN 선택 절차를 수행하는 것은,
    상기 단말의 NAS 계층에서 상기 부분적 허용 NSSAI 특정 PLMN 리스트에 포함된 적어도 하나의 PLMN 정보에 대하여 상기 부분적 허용 NSSAI와 관련된 TA (Tracking Area) 정보를 이용하여 우선 순위를 부여하는 것을 포함하는,
    단말.
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