WO2025239595A1 - 가드 타이머 설정 방법 - Google Patents

가드 타이머 설정 방법

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WO2025239595A1
WO2025239595A1 PCT/KR2025/006055 KR2025006055W WO2025239595A1 WO 2025239595 A1 WO2025239595 A1 WO 2025239595A1 KR 2025006055 W KR2025006055 W KR 2025006055W WO 2025239595 A1 WO2025239595 A1 WO 2025239595A1
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WO
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relay nodes
nodes
relay
network
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Pending
Application number
PCT/KR2025/006055
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English (en)
French (fr)
Inventor
김민선
김선희
김현숙
최현정
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LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0894Policy-based network configuration management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • This specification relates to mobile communications.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE Long-Term Evolution is a technology designed to enable high-speed packet communications. Numerous approaches have been proposed to achieve LTE's goals of reducing costs for users and operators, improving service quality, expanding coverage, and increasing system capacity. 3GPP LTE's high-level requirements include reduced cost per bit, improved service availability, flexible use of frequency bands, a simple architecture, open interfaces, and adequate power consumption for terminals.
  • 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 technical components necessary to successfully standardize NR in a timely manner, meeting both urgent market needs and the longer-term requirements outlined by the ITU-R (ITU radio communication sector) International Mobile Telecommunications (IMT)-2020 process.
  • NR must also be able to utilize any spectrum band up to at least 100 GHz, ensuring that it remains available for wireless communications well into the future.
  • NR aims to be 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.
  • the guard timer is set based on the analysis of NWDAF considering relay nodes.
  • 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 the present 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 a next-generation mobile communications network.
  • Figure 5 shows an example of a 5G system structure to which the implementation of this specification is applied.
  • Figure 6 illustrates a first example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • Figure 7 illustrates a second example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • Figure 8 illustrates a third example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • Figure 9 illustrates the procedure of a network node for the disclosure of this specification.
  • FIG. 10 illustrates the NWDAF's procedure for the 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 using wireless technologies such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long-term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses 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.”
  • a or B can be interpreted as “A and/or B.”
  • 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 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”.
  • control information when 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 scenario shown in FIG. 1 is only an example, and the technical features of this specification can be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 1.
  • the three main requirement categories for 5G are (1) enhanced mobile broadband (eMBB), (2) massive machine type communication (mMTC), and (3) ultra-reliable and low latency communications (URLLC).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • a communication system (1) includes wireless devices (100a to 100f), a base station (BS; 200), and a network (300).
  • FIG. 1 illustrates a 5G network as an example of a network of the communication system (1), but the implementation of the present disclosure 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.
  • Wireless devices (100a to 100f) refer to devices that perform communication using radio access technology (RAT) (e.g., 5G NR or LTE) and may also be referred to as communication/wireless/5G devices.
  • Wireless devices (100a to 100f) may include, but are not limited to, robots (100a), vehicles (100b-1 and 100b-2), extended reality (XR) devices (100c), portable devices (100d), home appliances (100e), IoT devices (100f), and artificial intelligence (AI) devices/servers (400).
  • RAT radio access technology
  • Wireless devices (100a to 100f) may include, but are not limited to, robots (100a), vehicles (100b-1 and 100b-2), extended reality (XR) devices (100c), portable devices (100d), home appliances (100e), IoT devices (100f), and artificial intelligence (AI) devices/servers (400).
  • vehicles may include vehicles having wireless communication capabilities, autonomous vehicles, and vehicles capable of performing vehicle-to-vehicle communication.
  • Vehicles may include
  • XR devices may include AR/VR/mixed reality (MR) devices, and may be implemented in the form of head-mounted devices (HMDs) and heads-up displays (HUDs) mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, 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 smartphone, 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 functions, 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 is unmanned and navigated by radio control signals.
  • a VR device may include a device for implementing objects or backgrounds in a virtual environment.
  • an AR device may include a device that implements objects or backgrounds in a virtual world by connecting them to objects or backgrounds in the real world.
  • an MR device may include a device that implements objects or backgrounds in a virtual world by merging them with objects or backgrounds in the real world.
  • a holographic device may include a device that implements 360-degree stereoscopic images by recording and reproducing three-dimensional information using the 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. Examples 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 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 potential hazards and maintain safety.
  • a security device may be a camera, closed-circuit television (CCTV), a recorder, or a black box.
  • CCTV closed-circuit television
  • a recorder or a black box.
  • a fintech device may be a device capable of providing 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 communication/connection 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 communication/connection can be established through various RATs (e.g., 5G NR), such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or, device-to-device (D2D) communication), and base station-to-base station communication (150c) (e.g., relay, integrated access and backhaul (IAB)).
  • 5G NR 5G NR
  • uplink/downlink communication 150a
  • sidelink communication 150b
  • D2D device-to-device
  • 150c base station-to-base station communication
  • IAB integrated access and backhaul
  • wireless communication/connection 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 signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes can be performed based on various proposals of the present specification.
  • AI is the study of artificial intelligence or the methodologies for creating it, while machine learning (ML) defines various problems in the field of AI and studies the methodologies for solving them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves performance on a task through consistent experience.
  • a robot can be defined as a machine that automatically processes or operates a given task based on its own capabilities. Specifically, a robot capable of perceiving its environment, making decisions, and performing actions on its own can be called an intelligent robot.
  • Robots can be categorized into industrial, medical, household, and military applications based on their intended use or field. Robots are equipped with a drive unit, including an actuator or motor, enabling them to perform various physical actions, such as moving robot joints. Furthermore, mobile robots include wheels, brakes, and propellers in their drive unit, enabling them to drive on the ground or fly in the air.
  • Autonomous driving refers to the technology of driving on one's own, while autonomous vehicles refer to vehicles that drive without, or with minimal, user intervention.
  • autonomous driving can include technologies such as lane keeping, automatic speed control like adaptive cruise control, autonomous driving along a set route, and autonomous driving based on a set destination.
  • Vehicles encompass all types of vehicles: those with internal combustion engines, hybrid vehicles with both internal combustion engines and electric motors, and electric vehicles with only electric motors. These vehicles can include not only cars but also trains and motorcycles.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Extended reality is a general term for VR, AR, and MR.
  • VR technology provides real-world objects and backgrounds as CG images only
  • AR technology provides virtual CG images over images of real objects
  • MR technology is a CG technology that mixes and combines virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR in that it displays real and virtual objects together. However, there is a difference: while AR uses virtual objects to complement real objects, MR uses virtual and real objects equally.
  • NR supports multiple numerologies, or subcarrier spacing (SCS), to support diverse 5G services.
  • SCS subcarrier spacing
  • an SCS of 15 kHz supports wide areas in traditional cellular bands
  • an SCS of 30 kHz/60 kHz supports dense urban areas, lower latency, and wider carrier bandwidth
  • an SCS of 60 kHz or higher supports bandwidths greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • the NR frequency band can be defined by two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • the numerical values of the frequency ranges can be changed.
  • the two types of frequency ranges can be as shown in Table 1 below.
  • FR1 can mean the "sub-6GHz range”
  • FR2 can mean the "above 6GHz range,” which can be referred to as 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 may include a band from 410 MHz to 7125 MHz, as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include frequency bands above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency bands above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include unlicensed bands. Unlicensed bands may be used for various purposes, such as 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 technology may be an example of LPWAN (low power wide area network) 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.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology and may be called by various names such as eMTC (enhanced MTC).
  • 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.
  • 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 the present specification is applied.
  • the first wireless device (100) and/or the second wireless device (200) may be implemented in various forms depending on the use case/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, proposals, 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 air interface protocol layers.
  • the processor (102) and 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 connected to the processor (102) and may 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) unit.
  • 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, proposals, 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 instruction codes, commands and/or sets of 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 air interface protocol layers.
  • the processor (202) and 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 connected to the processor (202) and may 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 unit.
  • 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, and 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, and 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, proposals, 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, proposals, 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 configured as random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read-only memory (ROM), erasable programmable ROM (EPROM), flash memory, volatile memory, nonvolatile memory, hard drive, register, 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, proposals, 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, proposals, 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 specification, 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 in order to process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. 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 a wired or wireless connection.
  • 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 the implementation of the present specification or to control a transceiver (106) to perform UE operations according to the implementation of the present specification.
  • 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 the implementation of the present specification or to control a transceiver (206) to perform base station operations according to the implementation of the present specification.
  • 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.
  • 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, proposals, 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, proposals, 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 circuit, and/or data processing device.
  • 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 to the processor (102) and stores various information for operating the processor (102).
  • Memory (104) may include ROM, RAM, flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • modules e.g., procedures, functions, etc.
  • the modules may be stored in memory (104) and executed by the processor (102).
  • Memory (104) may be implemented within the processor (102) or external to the processor (102), in which case it may be communicatively coupled to the processor (102) via various methods known in the art.
  • a transceiver (106) is operably coupled to the processor (102) and transmits and/or receives a radio signal.
  • the transceiver (106) includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver (106) may include a baseband circuit for processing a radio frequency signal.
  • the transceiver (106) controls one or more antennas (108) to transmit and/or receive a radio signal.
  • 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 results 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).
  • a SIM card (145) is an integrated circuit that securely stores an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and associated keys, and is used to identify and authenticate subscribers in mobile devices such as mobile phones and computers. Additionally, many SIM cards can store contact information.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • SIM cards can store contact information.
  • 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 a 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 via untrusted non-3GPP access, such as a Wireless Local Area Network (WLAN).
  • non-3GPP access such as a Wireless Local Area Network (WLAN).
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • an N3IWF (490) may be deployed.
  • the illustrated N3IWF (490) performs the function of managing interworking between non-3GPP access and 5G system.
  • UE (100) When UE (100) is connected to non-3GPP access (e.g., WiFi, also known as IEEE 801.11), UE (100) can be connected to 5G system through N3IWF (490).
  • N3IWF (490) performs control signaling with AMF (410) and is connected to UPF (440) through N3 interface for data transmission.
  • the illustrated AMF (410) can manage access and mobility in a 5G system.
  • the AMF (410) can perform functions to manage Non-Access Stratum (NAS) security.
  • the AMF (410) can perform functions to handle mobility in the 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 the 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.
  • the UPF (440) may also function as an anchor point for mobility with other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-15, e.g., UTRAN, E-UTRAN (Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)) or GERAN (GSM (Global System for Mobile Communication)/EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network).
  • UTRAN Universal Mobile Telecommunications System
  • E-UTRAN Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network)
  • GERAN GSM (Global System for Mobile Communication)/EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network
  • the UPF (440) 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 communications.
  • 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.
  • 5G mobile communications support multiple numerologies, or subcarrier spacing (SCS), to support diverse 5G services. For example, a 15 kHz SCS supports wide areas in traditional cellular bands. A 30 kHz/60 kHz SCS supports dense urban environments, lower latency, and wider carrier bandwidth. An SCS of 60 kHz or higher supports bandwidths greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • 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 illustrates 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.
  • Each relay node uses backhaul technology to enable connectivity between user devices and the network.
  • a relay node may be a wireless network node that relays data/control signals between a terminal (UE) and a core network over a wireless interface, terminates/reprocesses necessary protocol layers, and in some cases, may even perform the role of its own cell.
  • a relay node may be a node involved in handover.
  • a relay node may be, for example, a VMR.
  • a relay node may be a node through which communication is performed, and may be one or more nodes.
  • the guard timer of this specification may be a timer for handover.
  • the guard timer may be started.
  • the network node e.g., SMF
  • the network node e.g., SMF
  • the network node e.g., SMF
  • the signaling reserved in this specification may be NAS signaling.
  • the signaling reserved may be a PDU session setup request, a service request, etc.
  • Non-NAS signaling e.g., policy control requests between SMF and UPF.
  • non-NAS signaling e.g., PFCP messages
  • SMF or other core network nodes may also be subject to reservation in some cases.
  • wireless network connections can be provided using IAB, SAT, etc., so an efficient control method between relay nodes is required.
  • Handover technology can occur when a user moves from the coverage area of one relay node to that of another. This technology is necessary to maintain user connectivity and service continuity, thereby minimizing service interruptions.
  • a guard timer is set and used in case the handover procedure is not completed within a specified time.
  • signaling between networks may be suspended until the handover process is completed (or fails or is canceled).
  • the SMF may withhold signaling to the AMF.
  • the SMF can detect this by receiving a message. The SMF can then withhold signaling to the AMF until the guard timer expires.
  • the network can manage handovers reliably and use resources efficiently.
  • Guard timer can be used for message processing during handover procedure in SMF.
  • SMF can send the messages it had held back to AMF when the guard timer expires.
  • SMF set its own guard timer value without considering the characteristics of the relay node. This resulted in SMF attempting to transmit messages to AMF due to the guard timer expiry, even while the handover was still in progress.
  • the value of the guard timer can be set based on the characteristics of the relay node.
  • the Network Data Analytics Function which collects network data and performs statistical and predictive functions, can collect information related to relay nodes and set guard timer values. NWDAF can then transmit the set guard timer values to the SMF (or PCF).
  • NWDAF introduced in the 5G service-based architecture, can support intelligent and autonomous network operation and service management in 3GPP.
  • NWDAF can collect data from various modules of the 5G system (NF, AF, UDR, etc.) and make decisions on network operation and management actions.
  • NWDAF can analyze network performance to determine or predict mobility statistics and provide them to the Network Function (NF).
  • NF Network Function
  • NWDAF did not define data analytics related to relay nodes. To set guard timers, NWDAF needs the ability to collect relevant information and provide analytics (or statistics or predictions) related to relay nodes.
  • NWDAF collects relevant information and provides data analytics (or statistics, predictions) related to relay nodes.
  • NWDAF can receive configuration information about relay nodes from NF for setting guard timers. Based on this, NWDAF can determine analytics (or statistics, predictions). NWDAF can transmit the determined analytics (or statistics, predictions) to Consumer NF (e.g., PCF, SMF).
  • Consumer NF e.g., PCF, SMF
  • the configuration information received from NF can be input data.
  • the analytics (or statistics, predictions) determined by NWDAF can be output data. For example, NWDAF can collect the input data, determine the output data, and transmit it to Consumer NF (e.g., PCF, SMF).
  • the above configuration information, which is input data, may include one or more of the following information:
  • NWDAF can determine analysis (output data) (e.g., statistics, predictions) based on the input data.
  • the analysis (output data) e.g., statistics, predictions
  • the analysis (output data) may include one or more of the following information:
  • the value of the guard timer may be set higher than the threshold.
  • This information may include information about each cell. For example, if the status of the first cell to which the first relay node belongs is worse than a reference value, the information about the first relay node may include a high indicator. If the status of the second cell to which the second relay node belongs is better than a reference value, the information about the second relay may include a high indicator. If the information about the channel quality includes a high indicator, the value of the guard timer may be set higher than the reference value.
  • the information for the first relay node may include a high indicator. If the number of neighboring nodes of the second relay node is less than a reference value, the information for the second relay node may include a low indicator. If the indicator information for each relay node according to the number of neighboring nodes of the relay node includes a high indicator, the value of the guard timer may be set higher than a reference value.
  • NWDAF can transmit the above analysis (output data) (e.g., statistics, predictions) to consumer NF (e.g., SMF, PCF).
  • output data e.g., statistics, predictions
  • consumer NF e.g., SMF, PCF
  • Consumer NF e.g. SMF, PCF
  • SMF SMF
  • PCF PCF
  • the relay node When a relay node relays a specific signal, the relay node can transmit the specific signal with a global time stamp.
  • a first relay node and a second relay node can relay the signal.
  • the first relay node can mark the relaying time with a global time stamp on the signal and transmit it to the second relay node.
  • the second relay node can mark the relaying time with a global time stamp on the signal and transmit it to the second node.
  • the two global time stamps marked on the signal may indicate delay information for the relay node of the aforementioned input data.
  • NWDAF can determine the delay time (output data) for the entire relay node based on the delay information. NWDAF can transmit the determined delay time to the Consumer NF (e.g., SMF, PCF).
  • the Consumer NF e.g., SMF, PCF
  • a network control node e.g., NWDAF
  • NWDAF can perform the following actions:
  • Network nodes e.g., SMF, PCF
  • SMF Serving Mobility Management Function
  • a guard timer e.g., determine the value of the guard timer and set the guard timer to that value.
  • the procedure for setting a guard timer may include the following actions:
  • the network nodes e.g., SMF, PCF
  • the worse the channel condition the more the network node (e.g. SMF, PCF) can decide to increase the value of the guard timer.
  • the network node e.g. SMF, PCF
  • the more network nodes e.g., SMF, PCF
  • the more network nodes can determine the value of the guard timer.
  • Figure 6 illustrates a first example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • the PCF or SMF may request analysis information from the NWDAF to set guard timers.
  • NWDAF can collect information related to relay nodes and determine analysis (or statistics, prediction).
  • NWDAF can transmit the determined analysis (or statistics, predictions) to PCF (or SMF).
  • NWDAF can provide statistics or predictions on the status information, communication performance, and mobility performance of relay nodes in an area of interest.
  • a service consumer can be an NF (e.g., AF, SMF).
  • NF e.g., AF, SMF
  • Service consumers e.g. SMF, PCF, etc.
  • NWDAF NWDAF
  • Service consumers e.g. SMF, PCF, etc.
  • SMF Service consumers
  • Area of Interest can limit the area of focus (required if Analytics Report Target is set to "any UE", otherwise optional).
  • the analysis target period can represent the period for which statistics or predictions are requested.
  • NWDAF can inform service consumers of the analysis results to NF (e.g. AF, SMF).
  • NF e.g. AF, SMF.
  • NWDAF which supports data analysis on relay node performance, can collect information about relay nodes in the area of interest from OAM and 5GC.
  • Information about a relay node may include one or more of the following information:
  • a timestamp can be associated with the collected information.
  • Information of relay node from AMF: Information of relay nodes in the area of interest (e.g. node ID, node information (e.g. IAB, SAT))
  • RSRP Measured cell RX level value
  • RSRQ Measured cell quality value
  • AMF can collect delay information between relay nodes from NG-RAN. Based on this, AMF can generate a parameter representing the time between relay nodes (hops) using a global timestamp and transmit it to NWDAF.
  • AMF can collect neighbor node information of the relay node from NG-RAN.
  • the neighbor nodes of the relay node may include nodes that have the same hop as the relay node.
  • Reporting relay node information may cause the AMF to request the NG-RAN to report relay node information, resulting in additional signaling and load on the NG-RAN and AMF. Consumers retrieving data from the AMF can use relay node information cautiously to avoid excessive signaling.
  • NWDAF can provide both analytics (e.g., statistics and predictions on relay node performance).
  • the analysis (e.g., statistics and predictions about relay node performance) (output data) may include one or more of the following information:
  • Channel state Channel state information (low/mid/high) analyzed by NWDAF. If channel state information marked as low is included in the analysis, the guard timer can be set to a value higher than the reference value. If channel state information marked as high is included in the analysis, the guard timer can be set to a value lower than the reference value.
  • - Neighbor node state of relay node Information on neighbor nodes connected to the relay node analyzed by NWDAF (low/high). If the relay node has many neighbor nodes, it may be displayed as high. If the relay node has few neighbor nodes, it may be displayed as low. If neighbor node information displayed as low is included in the analysis, the guard timer may be set to a value higher than the reference value. If neighbor node information displayed as high is included in the analysis, the guard timer may be set to a value lower than the reference value.
  • NWDAF can provide relay node performance analytics to consumers (e.g., PCF, SMF) at the time requested by the consumers during the analytics period.
  • consumers e.g., PCF, SMF
  • the analysis (e.g., statistics and predictions about relay node performance) (output data) may include one or more of the following information:
  • Figure 7 illustrates a second example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • a consumer NF, e.g., PCF, SMF
  • NWDAF NWDAF
  • NWDAF can request relay-related information from AMF.
  • AMF can request relay-related information from NG-RAN.
  • NG-RAN can collect relay-related information from relay nodes.
  • NG-RAN can transmit relay-related information to AMF.
  • AMF can transmit relay-related information to NWDAF.
  • NWDAF can determine the analysis. NWDAF can transmit the determined analysis to the consumer (NF, e.g., PCF, SMF).
  • NF e.g., PCF, SMF
  • Figure 8 illustrates a third example of a procedure according to the disclosure of this specification.
  • the SMF (or PCF) can receive analysis (output data) (e.g., statistics, predictions) from the NWDAF.
  • analysis output data
  • output data e.g., statistics, prediction
  • the SMF (or PCF) can set the guard timer (or the value of the guard timer) based on the analysis it receives (e.g., statistics, predictions).
  • the SMF can adjust (or update) the value of the guard timer based on the analysis it receives (e.g., statistics, predictions).
  • output data may include information about channel conditions.
  • the following actions may be performed with respect to channel conditions:
  • the SMF (or PCF) can set (or adjust/update) the value of the guard timer low.
  • the SMF may set (or adjust/update) the guard timer value higher. This higher guard timer value may be to ensure sufficient handover execution.
  • output data may include information about the sum of delays between relay nodes.
  • the following actions may be performed with respect to the sum of delays between relay nodes:
  • the SMF may increase (or adjust/update) the guard timer value. This high guard timer value may be intended to ensure sufficient handover time.
  • the above analysis may include information about the number of neighboring nodes of the relay node analyzed by NWDAF.
  • the following actions may be performed with respect to the number of neighboring nodes of the relay node:
  • the SMF may set (or adjust/update) the guard timer value higher. This may be because there are many candidate nodes for handover.
  • the SMF (or PCF) can lower (or adjust/update) the guard timer value. This allows pending signaling to be processed quickly.
  • FIG. 6, FIG. 7 and FIG. 8 are not independent contents and can be performed in combination with each other.
  • the first network control node e.g. NWDAF
  • NWDAF can collect and analyze relay node related information.
  • the second network control node e.g. SMF
  • SMF can set the guard timer through its own mechanism based on the above analyzed information.
  • Figure 9 illustrates the procedure of a network node for the disclosure of this specification.
  • a network node can send a request for analysis information to one or more relay nodes that relay communication between the network and UE (User Equipment) to the NWDAF (Network Data Analytics Function).
  • UE User Equipment
  • NWDAF Network Data Analytics Function
  • the network node can receive analysis information about the one or more relay nodes from the NWDAF.
  • the above analysis information may include information about one or more relay nodes.
  • the network node can set a guard timer for handover.
  • the above analysis information may include at least one of information on a channel state of a cell to which the one or more relay nodes belong, information on the number of the one or more relay nodes, information on delay information due to the one or more relay nodes, and information on neighboring nodes of the one or more relay nodes.
  • the delay information due to the one or more relay nodes may be the total sum of delayed times due to the one or more relay nodes.
  • the value of the set guard timer may be higher than the reference value.
  • the value of the set guard timer may be higher than the reference value.
  • the value of the set guard timer may be higher than the reference value.
  • the network node may start the guard timer.
  • the network node may withhold signaling.
  • the network node may transmit the suspended signaling to the Access and Mobility Management Function (AMF).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the above network node may be a Session Management Function (SMF) or a Policy Control Function (PCF).
  • SMF Session Management Function
  • PCF Policy Control Function
  • FIG. 10 illustrates the NWDAF's procedure for the disclosure of this specification.
  • NWDAF Network Data Analytics Function
  • UE User Equipment
  • the NWDAF can collect information about one or more relay nodes from the AMF (Access and Mobility Management Function).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the NWDAF can determine analysis information for the one or more relay nodes.
  • the above NWDAF can transmit the determined analysis information to the network node.
  • the collected information may include at least one of information on the number of the one or more relay nodes, delay information due to each of the one or more relay nodes, information on neighboring nodes for each of the one or more relay nodes, timestamp information by the one or more relay nodes, and channel state information of a cell to which the one or more relay nodes belong.
  • the determined analysis information may include at least one of information on a channel state of a cell to which the one or more relay nodes belong, information on the number of the one or more relay nodes, delay information due to the one or more relay nodes, and information on neighboring nodes of the one or more relay nodes.
  • the delay information due to the one or more relay nodes may be the total sum of delayed times due to the one or more relay nodes.
  • the determined analysis information may include the channel status information indicated as Low.
  • the determined analysis information may include information about neighboring nodes marked as High.
  • the above network node may be a Session Management Function (SMF) or a Policy Control Function (PCF).
  • SMF Session Management Function
  • PCF Policy Control Function
  • a device may include a processor, a transceiver, and memory.
  • a processor may be configured to be operatively coupled with memory and a processor.
  • the operations performed by the processor may include: a step in which a network node transmits a request for analysis information about one or more relay nodes that relay communication between a network and a UE (User Equipment) to the NWDAF; a step in which, based on the request, the network node receives analysis information about the one or more relay nodes from the NWDAF; and a step in which, based on the analysis information, the network node sets a guard timer for handover.
  • the operations performed by the processor may include: a step in which a network node transmits a request for analysis information about one or more relay nodes that relay communication between a network and a UE (User Equipment) to the NWDAF; a step in which, based on the request, the network node receives analysis information about the one or more relay nodes from the NWDAF; and a step in which, based on the analysis information, the network node sets a guard timer for handover.
  • 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, allowing the processor to read information from the storage media.
  • the storage media may be integrated into the processor.
  • the processor and storage media may reside in an ASIC. In other examples, the processor and storage media may reside as separate components.
  • Computer-readable media may include tangible and non-volatile computer-readable storage media.
  • nonvolatile computer-readable media may include random access memory (RAM), such as synchronized 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 synchronized 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 may 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 stored instructions can be executed by a processor of a base station.
  • the stored one or more commands may include: a step in which a network node transmits a request for analysis information about one or more relay nodes that relay communication between a network and a UE (User Equipment) to the NWDAF; a step in which, based on the request, the network node receives analysis information about the one or more relay nodes from the NWDAF; the analysis information includes information about the one or more relay nodes, and a step in which, based on the analysis information, the network node sets a guard timer for handover.
  • a guard timer considering a relay node can be set through the procedure disclosed herein.

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 네트워크 노드가 통신을 수행하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 네트워크 노드가 NWDAF에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신하는 단계; 상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신하는 단계; 상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함하고, 상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정하는 단계를 포함한다.

Description

가드 타이머 설정 방법
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.
릴레이 노드를 고려한 NWDAF의 분석을 기반으로 가드타이머가 설정된다.
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 6은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제1 예를 나타낸다.
도 7은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제2 예를 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제3 예를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 개시에 대한 네트워크 노드의 절차를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 개시에 대한 NWDAF의 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 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.
현재 3GPP의 5G 시스템의 릴레이 노드(relay node)가 연구되고 있다.
IAB donor를 사용하여 IAB 노드간 릴레이 노드 작용을 통해 5G 코어 네트워크까지 연결되는 기술, IAB 노드 기술을 바탕으로 개발된 MBSR, VMR 기술, 그리고 백홀(back haul) 및 위성을 이용한 위성과 코어간 통신 기술 등이 현재 3GPP RAN/SA/CT WG에서 릴레이 노드의 요소가 되어 표준 기술로 개발되고 있다.
각 릴레이 노드들은 백홀(back haul) 기술을 사용하여 사용자 장치와 네트워크 간의 연결을 가능하게 한다.
본 명세서에서 릴레이 노드는 무선 인터페이스 상에서 단말(UE)과 코어 네트워크 간의 데이터/제어 신호를 중계하면서, 필요한 프로토콜 계층을 종단/재처리하고, 경우에 따라 자체 셀 역할까지 수행할 수 있는 무선 네트워크 노드일 수 있다.
본 명세서에서 릴레이 노드는 핸드오버에 관련된 노드일 수 있다.
본 명세서에서 릴레이 노드는 예를 들어 VMR일 수 있다.
본 명세서에서 릴레이 노드는 통신이 수행되기 위해 거치는 노드일 수 있으며, 하나 이상의 노드일 수 있다.
본 명세서의 가드 타이머는 핸드오버를 위한 타이머일 수 있다. 핸드오버가 수행되면, 상기 가드 타이머가 구동될 수 있다. 상기 가드 타이머가 만료되기 전까지, 네트워크 노드(예를 들어, SMF)는 시그널링의 전송을 보류할 수 있다. 상기 가드 타이머가 만료되면, 네트워크 노드(예를 들어, SMF)는 시그널링을 전송할 수 있다.
본 명세서에서 보류되는 시그널링은 NAS 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 보류되는 시그널링은 PDU 세션 설정 요청, 서비스 요청 등일 수 있다.
본 명세서에서 보류되지 않는 시그널링은 비-NAS 시그널링(e.g., SMF와 UPF간의 동작으로 정책 제어 요청(Policy control request) 등)일 수 있다. 그러나, 경우에 따라 SMF 또는 다른 코어 네트워크 노드 간의 비-NAS 시그널링(PFCP 메시지 등)도 보류 대상이 될 수 있다.
지역의 지리적 특성에 따라 물리적 통신 기술을 운용하기 어려운 지역에서는 IAB, SAT 등을 이용하여 무선으로 네트워크 연결을 제공할 수 있기 때문에 릴레이 노드 간의 효율적인 제어 방법이 필요하다.
릴레이 노드 간의 효율적인 제어 방법으로 핸드오버 기술이 있다.
핸드오버 기술은 사용자가 한 릴레이 노드의 커버리지에서 다른 릴레이 노드의 커버리지로 이동할 때 발생할 수 있다. 이 기술은 사용자의 연결 성 및 서비스 연속성을 유지하여 서비스 중단을 최소화하기 위해 필요한 기술이다.
3GPP 23.502 v18.5.0에서는, 핸드오버 절차가 정해진 시간 내에 완료되지 않을 경우에 대비하여 가드 타이머(guard timer)를 설정하여 사용하고 있다.
가드 타이머(guard timer)에 따라, 핸드오버 과정이 완료(또는 실패, 취소)될 때까지 네트워크 간 시그널링은 보류될 수 있다.
가드 타이머(guard timer)가 만료되기 전까지, SMF는 AMF로의 시그널링을 보류할 수 있다.
예를 들어, 핸드오버가 완료(또는 실패)되면, SMF는 메시지 수신을 통해 이를 감지할 수 있다. 그러면, SMF는 가드 타이머가 만료될 때까지 AMF로의 시그널링을 보류할 수 있다.
전술한 가드 타이머를 통해, 네트워크는 핸드오버를 안정적으로 관리하고 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
가드타이머는 SMF에서 핸드오버 절차 중 메시지 처리를 위해 사용될 수 있다.
SMF는 가드 타이머가 만료되면 AMF로 보류했던 메시지를 전송할 수 있다.
종래에, SMF는 릴레이 노드의 특성을 고려하지 않고 자체적으로 가드 타이머 값을 설정했다. 이로 인해, 핸드오버가 아직 진행중임에도 불구하고, SMF는 가드 타이머 만료에 의해 AMF로 메시지 전송을 시도할 수 있다.
이러한 불필요한 시그널링을 막기 위해, 가드 타이머의 값은 릴레이 노드의 특성을 기반으로 설정될 수 있다.
릴레이 노드의 특성을 고려한 가드 타이머 설정을 위해, 네트워크의 데이터를 수집하여 통계 및 예측 기능을 수행하는 NWDAF (Network Data Analytics Function)는 릴레이 노드에 관련된 정보를 수집하여 가드 타이머의 값을 설정할 수 있다. NWDAF는 설정한 가드 타이머의 값을 SMF(또는 PCF)에게 전송할 수 있다.
5G 서비스 기반 아키텍처에서 도입된 NWDAF는 3GPP에서 지능적이고 자율적인 네트워크 운영 및 서비스 관리를 지원할 수 있다.
NWDAF는 5G 시스템의 다양한 모듈 (NF, AF, UDR 등)에서 데이터를 수집하여, 네트워크 운영 및 관리 조치에 대한 결정을 내릴 수 있다.
예를 들어, NWDAF는 네트워크 성능을 분석하여 이동성(mobility)에 대한 통계를 결정하거나 또는 예측하여 NF (Network Function)에 제공할 수 있다.
종래에, NWDAF에서 릴레이 노드 관련 데이터 분석(analytics)가 정의되지 않았다. 가드 타이머 설정을 위해, NWDAF가 관련 정보를 수집하여 릴레이 노드 관련 데이터 분석(analytics)(또는 통계, 예측)을 제공하는 기능이 필요하다.
본 명세서 에서는, NWDAF가 관련 정보를 수집하여 릴레이 노드 관련 데이터 분석(analytics)(또는 통계, 예측)을 제공하는 방법이 제안될 수 있다.
NWDAF는 가드 타이머 설정을 위해 릴레이 노드에 관한 설정(configuration) 정보를 NF로부터 수신할 수 있다. 이를 기반으로, NWDAF는 분석(analytics)(또는 통계, 예측)을 결정할 수 잇다. NWDAF는 결정된 분석(analytics)(또는 통계, 예측)을 Consumer NF (ex. PCF, SMF)에게 전송할 수 있다. 여기서, NF로부터 수신하는 상기 설정(configuration) 정보는 입력(input) 데이터일 수 있다. 여기서, NWDAF가 결정하는 상기 분석(analytics)(또는 통계, 예측)은 출력(output) 데이터일 수 있다. 예를 들어, NWDAF는 상기 입력 데이터를 수집하여 상기 출력 데이터를 결정하여 Consumer NF (ex. PCF, SMF)에게 전송할 수 있다.
입력 데이터인 상기 설정(configuration) 정보는 다음 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다:
- 각 릴레이 노드가 속해 있는 셀의 채널 퀄리티(quality)(또는 상태)
- 릴레이 노드의 수(또는 홉(hop)의 수)
- 릴레이 노드에 의한 딜레이 정보
- 릴레이 노드에 대한 이웃 노드의 정보
NWDAF는 상기 입력 데이터를 기반으로 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)를 결정할 수 있다. 상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)은 다음 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다:
- 릴레이 노드의 수: 릴레이 노드의 수가 기준치보다 높은 경우, 가드 타이머의 값이 기준값보다 높게 설정될 수 있다.
- 각 릴레이 노드가 속해 있는 셀의 채널 품질(또는 상태)에 대한 정보: 해당 정보는 각각의 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 릴레이 노드가 속해 있는 제1 셀의 상태가 기준 보다 나쁘면, 제1 릴레이 노드에 대한 정보는 높은(high) 표시자를 포함할 수 있다. 제2 릴레이 노드가 속해 있는 제2 셀의 상태가 기준 보다 좋으면, 제2 릴레이에 대한 정보는 높은(low) 표시자를 포함할 수 있다. 채널 품질에 대한 정보가 높은 표시자를 포함하는 경우, 가드 타이머의 값이 기준값보다 높게 설정될 수 있다.
- 전체(또는 각각의) 릴레이 노드(홉)에 대한 딜레이 시간
- 각각의 릴레이 노드의 이웃 노드의 수
- 릴레이 노드의 이웃 노드의 수에 따른 각 릴레이 노드에 대한 표시자 정보: 예를 들어, 제1 릴레이 노드의 이웃 노드의 수가 기준 보다 많으면, 제1 릴레이 노드에 대한 정보는 높은(high) 표시자를 포함할 수 있다. 제2 릴레이 노드의 이웃 노드의 수가 기준 보다 적으면, 제2 릴레이 노드에 대한 정보는 높은(low) 표시자를 포함할 수 있다. 릴레이 노드의 이웃 노드의 수에 따른 각 릴레이 노드에 대한 표시자 정보가 높은 표시자를 포함하는 경우, 가드 타이머의 값이 기준값보다 높게 설정될 수 있다.
NWDAF는 상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)을 소비자 NF (ex. SMF, PCF)에게 전송할 수 있다.
이를 기반으로, Consumer NF (ex. SMF, PCF)는 가드 타이머의 값을 결정(또는 가드타이머를 설정)할 수 있다.
릴레이 노드가 특정 신호를 릴레이 할 때, 상기 릴레이 노도는 특정 신호에 글로벌 시간 스탬프를 찍어 전달할 수 있다.
예를 들어, 제1 노드에서 제2 노드로 신호가 전송될 때, 제1 릴레이 노드 및 제2 릴레이 노드가 해당 신호를 릴레이할 수 있다. 제1 릴레이 노드가 해당 신호를 릴레이할 때, 제1 릴레이 노드는 릴레이하는 시간을 해당 신호에 글로벌 시간 스탬프로 표시하여 제2 릴레이 노드에게 전달할 수 있다. 제2 릴레이 노드가 해당 신호를 릴레이할 때, 제2 릴레이 노드는 릴레이하는 시간을 해당 신호에 글로벌 시간 스탬프로 표시하여 제2 노드에게 전달할 수 있다. 해당 신호에 표시된 2개의 글로벌 시간 스탬프는 전술한 입력 데이터의 릴레이 노드에 대한 딜레이 정보를 의미할 수 있다. NWDAF는 해당 딜레이 정보를 기반으로 전체 릴레이 노드에 대한 딜레이 시간(출력 데이터)을 결정할 수 있다. NWDAF는 결정된 딜레이 시간을 Consumer NF (ex. SMF, PCF)에게 전송할 수 있다.
네트워크 제어 노드 (예, NWDAF)는 다음 동작을 수행할 수 있다:
- 네트워크 노드로부터, 릴레이 노드 설정(configuration) 정보를 획득
- 네트워크 노드로부터 각 릴레이 노드가 속해 있는 셀의 채널 상태에 관한 정보를 획득
- 네트워크 노드로부터 획득한 정보를 기반으로, 전체(또는 각각의) 릴레이 노드에 대한 딜레이 정보, 각 릴레이 노드가 속해 있는 셀의 채널 상태 및/또는 우선 순위 및 릴레이 노드의 이웃 노드의 개수에 대한 분석 (또는 통계, 예측)을 결정.
- 결정된 분석 (또는 통계, 예측)을 네트워크 노드(예를 들어, SMF)에게 전송
네트워크 노드 (예, SMF, PCF)는 다음 동작을 수행할 수 있다:
- NWDAF로부터 수신한 분석 (또는 통계, 예측)을 기반으로, 가드 타이머를 설정(예를 들어, 가드타이머의 값을 결정하고 해당 값으로 가드 타이머를 설정)
가드 타이머를 설정하기 위한 절차는 다음 동작을 포함할 수 있다:
- 측정된 릴레이 노드(홉) 간 딜레이가 클수록, 네트워크 노드 (예, SMF, PCF)는 가드 타이머의 값을 크게 결정할 수 있다.
- 채널 상태가 안 좋을수록, 네트워크 노드 (예, SMF, PCF)는 가드 타이머의 값을 크게 결정할 수 있다.
- 릴레이 노드의 이웃 노드 수가 많을수록, 네트워크 노드 (예, SMF, PCF)는 가드 타이머의 값을 크게 결정할 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 6은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제1 예를 나타낸다.
PCF 또는 SMF는 가드 타이머를 설정하기 위해 NWDAF에게 분석 정보를 요청할 수 있다.
이를 기반으로, NWDAF는 릴레이 노드 관련 정보를 수집하여 분석 (또는 통계, 예측)을 결정할 수 있다.
NWDAF는 결정된 분석 (또는 통계, 예측)을 PCF (또는 SMF)에게 전송할 수 있다.
네트워크 성능 분석(Network Performance Analytics)을 통해, NWDAF는 관심 영역에서 릴레이 노드의 상태 정보, 통신 성능 및 이동성 성능에 대한 통계 또는 예측을 제공할 수 있다.
서비스 소비자는 NF(예: AF, SMF)일 수 있다.
서비스 소비자(예를 들어, SMF, PCF etc.)는 NWDAF에게 분석 요청을 송신할 수 있다.
서비스 소비자(예를 들어, SMF, PCF etc.)는 상기 분석 요청에 다음을 표시할 수 있다:
- Analytics ID = "Relay node Performance";
- Target of Analytics Reporting: any relay node;
- Analytics Filter Information optionally containing: Area of Interest (TA 또는 셀 목록)은 집중되는 영역을 제한할 수 있다(분석 보고 대상이 "any UE"로 설정된 경우 필수, 그렇지 않은 경우 선택 사항).
- 분석 대상 기간은 통계 또는 예측이 요청되는 기간을 나타낼 수 있다.
NWDAF는 분석 결과를 서비스 소비자는 NF(예: AF, SMF)에게 알릴 수 있다.
릴레이 노드 성능에 대한 데이터 분석을 지원하는 NWDAF는 OAM 및 5GC에서 관심역역의 릴레이 노드에 대한 정보를 수집할 수 있다.
릴레이 노드에 대한 정보(입력 데이터)는 다음 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다:
- 타임스탬프(Timestamp) (from OAM or 5GC): 타임스탬프는 수집된 정보와 관련될 수 있다.
- 릴레이 노드의 정보(Information of relay node)(from AMF): 관심 영역의 릴레이 노드 정보(예: 노드 ID, 노드 정보(예: IAB, SAT))
- Qrxlevmeas(Measured cell RX level value (RSRP))(from AMF): SS-RSRP, CSI-RSRP 및 E-UTRA RSRP를 포함, 네트워크 셀의 수신 전력 레벨에 대한 UE별 측정.
- Qqualmeas(Measured cell quality value (RSRQ))(from AMF): SS-RSRQ, CSI-RSRQ 및 E-UTRA RSRQ를 포함, 네트워크 셀에서 수신된 품질에 대한 UE별 측정.
- 릴레이 노드 딜레이(Relay node delay) (from AMF): AMF는 NG-RAN으로부터 릴레이 노드 간의 딜레이 정보를 수집할 수 있다. 이를 기반으로, AMF는 글로벌 타임스탬프를 이용하여 릴레이 노드(hop)를 지나올 때마다 해당 릴레이 노드 간 찍힌 시간을 나타내는 파라미터를 생성하여 NWDAF에 전송할 수 있다.
- 릴레이 노드의 이웃 노드(Neighbor node of relay node ) (from AMF): AMF는 NG-RAN으로부터 릴레이 노드의 이웃 노드 정보를 수집할 수 있다. 상기 릴레이 노드의 이웃 노드는 릴레이 노드와 같은 홉(hop)을 갖고 있는 노드 들을 포함할 수 있다.
릴레이 노드 정보를 보고하면 AMF가 NG-RAN에게 릴레이 노드 정보를 보고하도록 요청하여 결과적으로 NG-RAN과 AMF에 추가 신호와 부하가 발생할 수 있다. AMF에서 데이터를 검색하는 소비자는 과도한 신호를 피하기 위해 릴레이 노드 정보를 신중하게 사용할 수 있다.
NWDAF는 분석(예를 들어, 릴레이 노드 성능에 대한 통계와 예측)을 모두 제공할 수 있다.
분석(예를 들어, 릴레이 노드 성능에 대한 통계와 예측)(출력 데이터)은 다음 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다:
- 릴레이 노드의 딜레이(Delay of relay node): NWDAF가 분석한 지나온 릴레이 노드 사이의 딜레이의 총 합에 대한 정보
- 채널 상태(Channel state): NWDAF에서 분석한 채널 상태 정보 (low/mid/high). low로 표시된 채널 상태 정보가 분석에 포함된 경우, 가드 타이머는 기준 값보다 높은 값으로 설정될 수 있다. high로 표시된 채널 상태 정보가 분석에 포함된 경우, 가드 타이머는 기준 값보다 낮은 값으로 설정될 수 있다.
- 릴레이 노드의 이웃 노드 상태(Neighbor node state of relay node): NWDAF가 분석한 릴레이 노드에 연결된 이웃 노드 정보 (low/high). 릴레이 노드의 이웃 노드가 많은 경우 high로 표시될 수 있다. 릴레이 노드의 이웃 노드가 적은 경우 low로 표시될 수 있다. low로 표시된 이웃 노드 정보가 분석에 포함된 경우, 가드 타이머는 기준 값보다 높은 값으로 설정될 수 있다. high로 표시된 이웃 노드 정보가 분석에 포함된 경우, 가드 타이머는 기준 값보다 낮은 값으로 설정될 수 있다.
NWDAF는 분석(Analytics)의 대상 기간 동안 소비자(예를 들어, PCF, SMF)가 요청한 시점에 소비자에게 릴레이 노드 성능 분석을 제공할 수 있다.
분석(예를 들어, 릴레이 노드 성능에 대한 통계와 예측)(출력 데이터)은 다음 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다:
- "Relay node Performance"로 설정된 Analytics ID
- 소비자의 주소를 포함한 알림 대상 주소.
- 구독이 적용되는 경우 소비자가 NWDAF에서 알림을 상관시킬 수 있는 알림 상관 관계 ID(Notification Correlation Id, for the consumer to correlate notifications from NWDAF if subscription applies).
- 분석 대상 기간에 표시된 시점의 분석 특정 매개변수.
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 7은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제2 예를 나타낸다.
소비자(NF, e.g., PCF, SMF)는 NWDAF에 분석에 대한 요청을 송신할 수 있다(또는 구독할 수 있다).
이를 기반으로, NWDAF는 AMF로부터 릴레이 관련 정보를 요청할 수 있다.
이를 기반으로, AMF는 NG-RAN에게 릴레이 관련 정보를 요청할 수 잇다.
이를 기반으로, NG-RAN는 릴레이 노드로부터 릴레이 관련 정보를 수집할 수 있다.
이를 기반으로, NG-RAN는 AMF에게 릴레이 관련 정보를 송신할 수 있다.
이를 기반으로, AMF는 NWDAF에게 릴레이 관련 정보를 송신할 수 있다.
이를 기반으로, NWDAF는 분석을 결정할 수 있다. NWDAF는 결정된 분석을 소비자(NF, e.g., PCF, SMF)에게 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 8은 본 명세서의 개시에 따른 절차의 제3 예를 나타낸다.
도 6 및 도 7의 절차를 통해 SMF(또는 PCF)는 NWDAF로부터 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)을 수신할 수 있다.
상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)의 내용은 전술한 내용으로 갈음한다.
SMF(또는 PCF)는 수신한 분석 (예를 들어, 통계, 예측)을 기반으로 가드 타이머(또는 가드 타이머의 값)를 설정할 수 있다.
이미 설정된 가드타이머가 있는 경우, SMF(또는 PCF)는 수신한 분석 (예를 들어, 통계, 예측)을 기반으로 가드 타이머의 값을 조정(또는 업데이트)할 수 있다.
상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)은 채널 상태에 대한 정보를 포함할 수 있다. 채널 상태와 관련하여 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다:
- 채널 상태가 좋은 경우, 핸드오버 성공률이 높기 때문에, SMF(또는 PCF)는 가드 타이머의 값을 낮게 설정(또는 조정/업데이트)할 수 있다.
- 채널 상태가 안 좋은 경우, 핸드오버 성공률이 낮기 때문에, SMF(또는 PCF)는 가드 타이머의 값을 높게 설정(또는 조정/업데이트)할 수 있다. 이러한 높은 가드 타이머의 값은 핸드오버가 충분히 실행될 수 있게 하기 위함일 수 있다.
상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)은 릴레이 노드간 딜레이의 합에 대한 정보를 포함할 수 있다. 릴레이 노드간 딜레이의 합과 관련하여 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다:
- 릴레이 노드간 딜레이의 합이 증가할 수록, SMF(또는 PCF)는 가드 타이머의 값을 높게 설정(또는 조정/업데이트)할 수 있다. 이러한 높은 가드 타이머의 값은 핸드오버가 충분히 실행될 수 있게 하기 위함일 수 있다.
상기 분석(출력 데이터)(예를 들어, 통계, 예측)은 NWDAF가 분석한 릴레이 노드의 이웃 노드 개수에 대한 정보를 포함할 수 있다. 릴레이 노드의 이웃 노드 개수와 관련하여 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다:
- 릴레이 노드의 이웃 노드 개수가 많은 경우, SMF(또는 PCF)는 가드 타이머의 값을 높게 설정(또는 조정/업데이트)할 수 있다. 이것은 핸드오버할 후보 노드가 많기 때문일 수 있다.
- 릴레이 노드의 이웃 노드 개수가 적은 경우, SMF(또는 PCF)는 가드 타이머의 값을 낮게 설정(또는 조정/업데이트)할 수 있다. 이를 통해, 보류되고 있는 시그널링은 빠르게 처리될 수 있다.
도 6, 도 7 및 도 8의 내용은 독립적인 내용이 아니며, 서로 조합하여 수행될 수 있다.
본 명세서의 개시에 따르면 다음 동작이 수행될 수 있다:
- 제1 네트워크 제어 노드 (e.g. NWDAF)는 릴레이 노드 관련 정보를 수집하고, 분석할 수 있다.
- 제2 네트워크 제어 노드 (e.g. SMF)는 상기 분석된 정보를 기반으로 자체 메커니즘을 통해 가드 타이머를 설정할 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 9는 본 명세서의 개시에 대한 네트워크 노드의 절차를 나타낸다.
1. 네트워크 노드가 NWDAF (Network Data Analytics Function)에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신할 수 있다.
2. 상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신할 수 있다.
상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함할 수 있다.
3. 상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정할 수 있다.
상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보 및 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 이웃 노드에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 지연된 시간의 총 합일 수 있다.
상기 분석 정보가 Low로 표시된 상기 채널 상태 정보를 포함하는 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높을 수 있다.
상기 분석 정보에 포함된 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수가 기준 릴레이 노드 개수보다 높은 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높을 수 있다.
상기 분석 정보가 High로 표시된 상기 이웃 노드의 수에 대한 정보를 포함하는 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높을 수 있다.
핸드오버가 수행되는 것을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 가드 타이머를 구동할 수 있다.
상기 가드 타이머가 만료되기 전에, 상기 네트워크 노드가 시그널링을 보류할 수 있다.
상기 가드 타이머가 만료된 것을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 보류된 시그널링을 AMF (Access and Mobility Management Function)에게 전송할 수 있다.
상기 네트워크 노드는 SMF (Session Management Function) 또는 PCF (Policy Control Function)일 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 10은 본 명세서의 개시에 대한 NWDAF의 절차를 나타낸다.
1. NWDAF (Network Data Analytics Function)가 네트워크 노드로부터 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 수신할 수 있다.
2. 상기 요청을 기반으로, 상기 NWDAF가 AMF (Access and Mobility Management Function)로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 수집할 수 있다.
3. 상기 수집된 정보를 기반으로, 상기 NWDAF가 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 결정할 수 있다.
4. 상기 NWDAF가 상기 결정된 분석 정보를 상기 네트워크 노드에게 전송할 수 있다.
상기 수집된 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 각각으로 인한 딜레이 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 각각에 대한 이웃 노드의 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 의한 타임스탬프 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 결정된 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보 및 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 이웃 노드에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 지연된 시간의 총 합일 수 있다.
상기 수집된 정보에 포함된 상기 채널 상태 정보가 상기 채널 상태가 나쁘다는 정보인 것을 기반으로, 상기 결정된 분석 정보는 Low로 표시된 상기 채널 상태 정보를 포함할 수 있다.
상기 수집된 정보에 포함된 상기 이웃 노드의 수가 기준 이웃 노드 수를 초과하는 것을 기반으로, 상기 결정된 분석 정보는 High로 표시된 이웃 노드에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 네트워크 노드는 SMF (Session Management Function) 또는 PCF (Policy Control Function)일 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: 네트워크 노드가 NWDAF에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신하는 단계; 상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신하는 단계; 상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함하고, 상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
이하, 본 명세서의 일부 실시 예에 따른 통신을 제공하기 위한 장치의 프로세서에 대해 설명한다.
상기 프로세서가 수행하는 동작은: 네트워크 노드가 NWDAF에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신하는 단계; 상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신하는 단계; 상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함하고, 상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정하는 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 네트워크 노드가 NWDAF에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신하는 단계; 상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신하는 단계; 상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함하고, 상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정하는 단계를 포함할 수 있다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에 개시된 절차를 통하여, 릴레이 노드를 고려한 가드타이머가 설정될 수 있다.
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 (19)

  1. 방법으로서,
    네트워크 노드가 NWDAF (Network Data Analytics Function)에게 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 송신하는 단계;
    상기 요청을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 NWDAF로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 수신하는 단계;
    상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 포함하고,
    상기 분석 정보를 기반으로, 상기 네트워크 노드가 핸드오버를 위한 가드 타이머를 설정하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보 및 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 이웃 노드에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 지연된 시간의 총 합인 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 분석 정보가 Low로 표시된 상기 채널 상태 정보를 포함하는 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높은 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 분석 정보에 포함된 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수가 기준 릴레이 노드 개수보다 높은 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높은 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 분석 정보가 High로 표시된 상기 이웃 노드의 수에 대한 정보를 포함하는 것을 기반으로, 상기 설정된 가드 타이머의 값은 기준값 보다 높은 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    핸드오버가 수행되는 것을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 가드 타이머를 구동하는 단계;
    상기 가드 타이머가 만료되기 전에, 상기 네트워크 노드가 시그널링을 보류하는 단계;
    상기 가드 타이머가 만료된 것을 기반으로, 상기 네트워크 노드가 상기 보류된 시그널링을 AMF (Access and Mobility Management Function)에게 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 네트워크 노드는 SMF (Session Management Function) 또는 PCF (Policy Control Function)인 방법.
  9. 방법으로서,
    NWDAF (Network Data Analytics Function)가 네트워크 노드로부터 네트워크와 UE (User Equipment)간 통신을 중계하는 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보의 요청을 수신하는 단계;
    상기 요청을 기반으로, 상기 NWDAF가 AMF (Access and Mobility Management Function)로부터 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 정보를 수집하는 단계;
    상기 수집된 정보를 기반으로, 상기 NWDAF가 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 대한 분석 정보를 결정하는 단계;
    상기 NWDAF가 상기 결정된 분석 정보를 상기 네트워크 노드에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 수집된 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 각각으로 인한 딜레이 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 각각에 대한 이웃 노드의 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드에 의한 타임스탬프 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 결정된 분석 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드가 속한 셀의 채널 상태에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 수에 대한 정보, 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보 및 상기 하나 이상의 릴레이 노드의 이웃 노드에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 딜레이 정보는 상기 하나 이상의 릴레이 노드로 인한 지연된 시간의 총 합인 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 수집된 정보에 포함된 상기 채널 상태 정보가 상기 채널 상태가 나쁘다는 정보인 것을 기반으로, 상기 결정된 분석 정보는 Low로 표시된 상기 채널 상태 정보를 포함하는 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 수집된 정보에 포함된 상기 이웃 노드의 수가 기준 이웃 노드 수를 초과하는 것을 기반으로, 상기 결정된 분석 정보는 High로 표시된 이웃 노드에 대한 정보를 포함하는 방법.
  15. 제9항 내지 제14항 중 어느 하나의 항에 있어서,
    상기 네트워크 노드는 SMF (Session Management Function) 또는 PCF (Policy Control Function)인 방법.
  16. 통신을 수행하는 네트워크 노드로서,
    하나 이상의 송수신기와;
    하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서가 수행하는 동작은 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 네트워크 노드.
  17. 통신을 수행하는 NWDAF로서,
    하나 이상의 송수신기와;
    하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서가 수행하는 동작은 제9항 내지 제15항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 NWDAF.
  18. 이동통신에서의 장치(apparatus)로서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    명령어(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 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 따른 방법인 장치.
  19. 명령어들을 기록하고 있는 비휘발성(non-volatile) 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행될 때, 상기 하나 이상의 프로세서들로 하여금 제1항 내지 제8항 중 어느 하나의 항에 따른 방법을 수행하게 하는 비휘발성 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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