KR20210020705A - 무선 통신 시스템에서 pdu 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 pdu 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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KR20210020705A
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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서, 네트워크 노드에게 PDU 세션 생성 요청 메시지를 송신하는 과정과, 네트워크 노드로부터 PDU 세션 생성 수락 메시지를 수신하는 과정과, 생성된 PDU 세션을 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 결정하는 과정을 포함하는 방법이 제공된다.

Description

무선 통신 시스템에서 PDU 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR HANDLING PDU SESSION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 PDU 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 통신 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
5G 통신 시스템은 다양한 단말/서비스를 지원할 수 있다. 5G 통신 시스템이 지원하는 단말/서비스의 예로는, eMBB(enhanced Mobile Broadband), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications), mMTC(massive Machine Type Communications) 등이 있다. 이러한 단말/서비스는 각각 코어 네트워크에 요구하는 요구사항이 다르다. 특히, URLLC 서비스의 경우, 높은 안정성과 낮은 지연이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 PDU 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법이 제공된다. 상기 방법은, 네트워크 노드에게 PDU 세션 생성 요청 메시지를 송신하는 과정과, 네트워크 노드로부터 PDU 세션 생성 수락 메시지를 수신하는 과정과, 생성된 PDU 세션을 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 결정하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 네트워크 노드의 동작 방법이 제공된다. 상기 방법은, 단말로부터 PDU 세션 생성 요청 메시지를 수신하는 과정과, URLLC를 위한 PDU 세션 여부를 결정하는 과정과, 단말에게 PDU 세션 생성 수락 메시지를 송신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 장치가 제공된다. 상기 장치는, 적어도 하나의 트랜시버, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서는, 네트워크 노드에게 PDU 세션 생성 요청 메시지를 송신하고, 네트워크 노드로부터 PDU 세션 생성 수락 메시지를 수신하며, 생성된 PDU 세션을 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 결정하도록 구성된다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 네트워크 노드의 장치가 제공된다. 상기 장치는, 적어도 하나의 트랜시버, 및 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 적어도 하나의 프로세서는, 단말로부터 PDU 세션 생성 요청 메시지를 수신하고, URLLC를 위한 PDU 세션 여부를 결정하며, 단말에게 PDU 세션 생성 수락 메시지를 송신하도록 구성된다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 무선 통신 시스템에서 PDU 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5는 무선 통신 시스템에서 참조 포인트 표현을 이용한 5G 시스템 아키텍처의 일 예를 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션을 생성하는 과정의 일 예를 도시한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기존 PDU 세션을 올웨이즈-온 PDU 세션으로 변경하는 PDU 세션 변경(PDU SESSION MODIFICATION) 과정의 일 예를 도시한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 올웨이즈-온 PDU 세션을 일반 PDU 세션으로 변경하는 PDU 세션 변경(PDU SESSION MODIFICATION) 과정의 일 예를 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 PDU 세션을 핸들링하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership Project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들(112, 113, 121, 131)을 선택할 수 있다. 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들(112, 113, 121, 131)을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
제1 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널의 광범위한(large-scale) 특성들이 제2 안테나 포트 상의 심볼을 전달한 채널로부터 추정될(inferred) 수 있다면, 제1 안테나 포트 및 제2 안테나 포트는 QCL 관계에 있다고 평가될 수 있다. 예를 들어, 광범위한 특성들은 지연 스프레드(delay spread), 도플러 스프레드(doppler spread), 도플러 쉬프트(doppler shift), 평균 이득(average gain), 평균 지연(average delay), 공간적 수신 파라미터(spatial receiver parameter) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신기(transmitter)', '수신기(receiver)' 또는 '송수신기/트랜시버(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스텍은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신기(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부/트랜시버(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부(210) 또는 도 3의 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부(210) 또는 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N), 아날로그 빔포밍부(408)를 포함한다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 성상도 맵핑(constellation mapping)을 수행함으로써 변조 심벌들을 생성한다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(예: 변조 심벌들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심벌들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된 변조 심벌들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심벌들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심벌들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다. 구체적으로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(440)은 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
도 5는 무선 통신 시스템에서 참조 포인트 표현을 이용한 5G 시스템 아키텍처의 일 예를 도시한다.
도 5를 참고하면, 5G 시스템 아키텍처는 다양한 구성 요소들(즉, 네트워크 기능(network function, NF))을 포함할 수 있으며, 도 5에는 그 중 일부에 해당하는, 인증 서버 기능(authentication server function, AUSF), 액세스 및 이동성 관리 기능((core) access and mobility management function, AMF), 세션 관리 기능(session management function, SMF), 정책 제어 기능(policy control function, PCF), 어플리케이션 기능(application function, AF), 통합된 데이터 관리(unified data management, UDM), 데이터 네트워크(data network, DN), 사용자 평면 기능(user plane function, UPF), (무선) 액세스 네트워크((radio) access network, (R)AN), 사용자 장치(user equipment, UE)를 예시한다.
각 NF들은 다음과 같은 기능을 지원한다.
- AUSF는 UE의 인증을 위한 데이터를 저장한다.
- AMF는 UE 단위의 접속 및 이동성 관리를 위한 기능을 제공하며, 하나의 UE 당 기본적으로 하나의 AMF에 연결될 수 있다.
구체적으로, AMF는 3GPP 액세스 네트워크들 간의 이동성을 위한 CN 노드 간 시그널링, 무선 액세스 네트워크(radio access network, RAN) CP 인터페이스(즉, NG2 인터페이스)의 종단(termination), NAS 시그널링의 종단(NG1), NAS 시그널링 보안(NAS 암호화(ciphering) 및 무결성 보호(integrity protection)), AS 보안 제어, 등록 관리(등록 영역(registration area) 관리), 연결 관리, 아이들 모드 UE 접근성(reachability) (페이징 재전송의 제어 및 수행 포함), 이동성 관리 제어(가입 및 정책), 인트라-시스템 이동성 및 인터-시스템 이동성 지원, 네트워크 슬라이싱(network slicing)의 지원, SMF 선택, 합법적 감청(lawful intercept)(AMF 이벤트 및 LI 시스템으로의 인터페이스에 대한), UE와 SMF 간의 세션 관리(session management, SM) 메시지의 전달 제공, SM 메시지 라우팅을 위한 트랜스패런트 프록시(transparent proxy), 액세스 인증(access authentication), 로밍 권한 체크를 포함한 액세스 허가(access authorization), UE와 SMSF 간의 SMS 메시지의 전달 제공, 보안 앵커 기능(security anchor function, SAF) 및/또는 보안 컨텍스트 관리(security context management, SCM) 등의 기능을 지원한다.
AMF의 일부 또는 전체의 기능들은 하나의 AMF의 단일 인스턴스(instance) 내에서 지원될 수 있다.
- DN은 예를 들어, 운영자 서비스, 인터넷 접속 또는 서드파티(3rd party) 서비스 등을 의미한다. DN은 UPF로 하향링크 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit, PDU)을 전송하거나, UE로부터 전송된 PDU를 UPF로부터 수신한다.
- PCF는 어플리케이션 서버로부터 패킷 흐름에 대한 정보를 수신하여, 이동성 관리, 세션 관리 등의 정책을 결정하는 기능을 제공한다. 구체적으로, PCF는 네트워크 동작을 통제하기 위한 단일화된 정책 프레임워크 지원, CP 기능(들)(예를 들어, AMF, SMF 등)이 정책 규칙을 시행할 수 있도록 정책 규칙 제공, 사용자 데이터 저장소(user data repository, UDR) 내 정책 결정을 위해 관련된 가입 정보에 액세스하기 위한 프론트 엔드(front end) 구현 등의 기능을 지원한다.
- SMF는 세션 관리 기능을 제공하며, UE가 다수 개의 세션을 가지는 경우 각 세션 별로 서로 다른 SMF에 의해 관리될 수 있다.
구체적으로, SMF는 세션 관리(예를 들어, UPF와 AN 노드 간의 터널(tunnel) 유지를 포함하여 세션 확립, 수정 및 해제), UE IP 주소 할당 및 관리(선택적으로 인증 포함), UP 기능의 선택 및 제어, UPF에서 트래픽을 적절한 목적지로 라우팅하기 위한 트래픽 스티어링(traffic steering) 설정, 정책 제어 기능(policy control functions)를 향한 인터페이스의 종단, 정책 및 QoS(quality of service)의 제어 부분 시행, 합법적 감청(lawful intercept)(SM 이벤트 및 LI 시스템으로의 인터페이스에 대한), NAS 메시지의 SM 부분의 종단, 하향링크 데이터 통지(downlink data notification), AN 특정 SM 정보의 개시자(AMF를 경유하여 N2를 통해 AN에게 전달), 세션의 SSC 모드 결정, 로밍 기능 등의 기능을 지원한다.
SMF의 일부 또는 전체의 기능들은 하나의 SMF의 단일 인스턴스(instance) 내에서 지원될 수 있다.
- UDM은 사용자의 가입 데이터, 정책 데이터 등을 저장한다. UDM은 2개의 부분, 즉 어플리케이션 프론트 엔드(front end, FE) 및 사용자 데이터 저장소(user data repository, UDR)를 포함한다.
FE는 위치 관리, 가입 관리, 자격 증명(credential)의 처리 등을 담당하는 UDM FE와 정책 제어를 담당하는 PCF를 포함한다. UDR은 UDM-FE에 의해 제공되는 기능들을 위해 요구되는 데이터와 PCF에 의해 요구되는 정책 프로필을 저장한다. UDR 내 저장되는 데이터는 가입 식별자, 보안 자격 증명(security credential), 액세스 및 이동성 관련 가입 데이터 및 세션 관련 가입 데이터를 포함하는 사용자 가입 데이터와 정책 데이터를 포함한다. UDM-FE는 UDR에 저장된 가입 정보에 액세스하고, 인증 자격 증명 처리(authentication credential processing), 사용자 식별자 핸들링(user identification handling), 액세스 인증, 등록/이동성 관리, 가입 관리, SMS 관리 등의 기능을 지원한다.
- UPF는 DN으로부터 수신한 하향링크 PDU를 (R)AN을 경유하여 UE에게 전달하며, (R)AN을 경유하여 UE로부터 수신한 상향링크 PDU를 DN으로 전달한다.
구체적으로, UPF는 인트라(intra)/인터(inter) RAT 이동성을 위한 앵커 포인트, 데이터 네트워크(Data Network)로의 상호연결(interconnect)의 외부 PDU 세션 포인트, 패킷 라우팅 및 포워딩, 패킷 검사(inspection) 및 정책 규칙 시행의 사용자 평면 부분, 합법적 감청(lawful intercept), 트래픽 사용량 보고, 데이터 네트워크로의 트래픽 플로우의 라우팅을 지원하기 위한 상향링크 분류자(classifier), 멀티-홈(multi-homed) PDU 세션을 지원하기 위한 브랜치 포인트(branching point), 사용자 평면을 위한 QoS 핸들링(handling)(예를 들어 패킷 필터링, 게이팅(gating), 상향링크/하향링크 레이트 시행), 상향링크 트래픽 검증 (서비스 데이터 플로우(service data flow, SDF)와 QoS 플로우 간 SDF 매핑), 상향링크 및 하향링크 내 전달 레벨(transport level) 패킷 마킹, 하향링크 패킷 버퍼링 및 하향링크 데이터 통지 트리거링 기능 등의 기능을 지원한다. UPF의 일부 또는 전체의 기능들은 하나의 UPF의 단일 인스턴스(instance) 내에서 지원될 수 있다.
- AF는 서비스 제공(예를 들어, 트래픽 라우팅 상에서 어플리케이션 영향, 네트워크 능력 노출(network capability exposure) 접근, 정책 제어를 위한 정책 프레임워크와의 상호동작 등의 기능을 지원)을 위해 3GPP 코어 네트워크와 상호 동작한다.
- (R)AN은 4G 무선 액세스 기술의 진화된 버전인 진화된 E-UTRA(evolved E-UTRA)와 새로운 무선 액세스 기술(new radio, NR)(예를 들어, gNB)을 모두 지원하는 새로운 무선 액세스 네트워크를 총칭한다.
gNB은 무선 자원 관리를 위한 기능들(즉, 무선 베어러 제어(radio bearer control), 무선 허락 제어(radio admission control), 연결 이동성 제어(connection mobility control), 상향링크/하향링크에서 UE에게 자원의 동적 할당(dynamic allocation of resources)(즉, 스케줄링)), IP(internet protocol) 헤더 압축, 사용자 데이터 스트림의 암호화(encryption) 및 무결성 보호(integrity protection), UE에게 제공된 정보로부터 AMF로의 라우팅이 결정되지 않는 경우, UE의 어태치(attachment) 시 AMF의 선택, UPF(들)로의 사용자 평면 데이터 라우팅, AMF로의 제어 평면 정보 라우팅, 연결 셋업 및 해제, 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송(AMF로부터 발생된), 시스템 브로드캐스트 정보의 스케줄링 및 전송(AMF 또는 운영 및 유지(operating and maintenance, O&M)로부터 발생된), 이동성 및 스케줄링을 위한 측정 및 측정 보고 설정, 상향링크에서 전달 레벨 패킷 마킹(transport level packet marking), 세션 관리, 네트워크 슬라이싱(network slicing)의 지원, QoS 흐름 관리 및 데이터 무선 베어러로의 매핑, 비활동 모드(inactive mode)인 UE의 지원, NAS 메시지의 분배 기능, NAS 노드 선택 기능, 무선 액세스 네트워크 공유, 이중 연결성(dual connectivity), NR과 E-UTRA 간의 밀접한 상호동작(tight interworking) 등의 기능을 지원한다.
- UE는 사용자 기기를 의미한다. 사용자 장치는 단말(terminal), ME(mobile equipment), MS(mobile station) 등의 용어로 언급될 수 있다. 또한, 사용자 장치는 노트북, 휴대폰, PDA(personal digital assistant), 스마트폰, 멀티미디어 기기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있고, 또는 PC(personal computer), 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수도 있다.
도 5에서는 설명의 명확성을 위해 비구조화된 데이터 저장 네트워크 기능(unstructured data storage network function, UDSF), 구조화된 데이터 저장 네트워크 기능(structured data storage network function, SDSF), 네트워크 노출 기능(network exposure function, NEF) 및 NF 저장소 기능(NF repository function, NRF)가 도시되지 않았으나, 도 5에 도시된 모든 NF들은 필요에 따라 UDSF, NEF 및 NRF와 상호 동작을 수행할 수 있다.
- NEF는 3GPP 네트워크 기능들에 의해 제공되는, 예를 들어, 제3자(3rd party), 내부 노출(internal exposure)/재노출(re-exposure), 어플리케이션 기능, 에지 컴퓨팅(Edge Computing)을 위한 서비스들 및 능력들을 안전하게 노출하기 위한 수단을 제공한다. NEF는 다른 네트워크 기능(들)로부터 (다른 네트워크 기능(들)의 노출된 능력(들)에 기반한) 정보를 수신한다. NEF는 데이터 저장 네트워크 기능으로의 표준화된 인터페이스를 이용하여 구조화된 데이터로서 수신된 정보를 저장할 수 있다. 저장된 정보는 NEF에 의해 다른 네트워크 기능(들) 및 어플리케이션 기능(들)에게 재노출(re-expose)되고, 분석 등과 같은 다른 목적으로 이용될 수 있다.
- NRF는 서비스 디스커버리 기능을 지원한다. NF 인스턴스로부터 NF 디스커버리 요청 수신하고, 발견된 NF 인스턴스의 정보를 NF 인스턴스에게 제공한다. 또한, 이용 가능한 NF 인스턴스들과 그들이 지원하는 서비스를 유지한다.
- SDSF는 어떠한 NEF에 의한 구조화된 데이터로서 정보를 저장 및 회수(retrieval)하는 기능을 지원하기 위한 선택적인 기능이다.
- UDSF은 어떠한 NF에 의한 비구조적 데이터로서 정보를 저장 및 회수(retrieval)하는 기능을 지원하기 위한 선택적인 기능이다.
한편, 도 5에서는 설명의 편의상 UE가 하나의 PDU 세션을 이용하여 하나의 DN에 엑세스하는 경우에 대한 참조 모델을 예시하나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다.
UE는 다중의 PDU 세션을 이용하여 2개의(즉, 지역적(local) 그리고 중심되는(central)) 데이터 네트워크에 동시에 액세스할 수 있다. 이때, 서로 다른 PDU 세션을 위해 2개의 SMF들이 선택될 수 있다. 다만, 각 SMF는 PDU 세션 내 지역적인 UPF 및 중심되는 UPF를 모두 제어할 수 있는 능력을 가질 수 있다.
또한, UE는 단일의 PDU 세션 내에서 제공되는 2개의(즉, 지역적인 그리고 중심되는) 데이터 네트워크에 동시에 액세스할 수도 있다.
3GPP 시스템에서는 5G 시스템 내 NF들 간을 연결하는 개념적인 링크를 참조 포인트(reference point)라고 정의한다. 다음은 도 5에서 표현된 5G 시스템 아키텍처에 포함되는 참조 포인트를 예시한다.
- NG1: UE와 AMF 간의 참조 포인트
- NG2: (R)AN과 AMF 간의 참조 포인트
- NG3: (R)AN과 UPF 간의 참조 포인트
- NG4: SMF와 UPF 간의 참조 포인트
- NG5: PCF와 AF 간의 참조 포인트
- NG6: UPF와 데이터 네트워크 간의 참조 포인트
- NG7: SMF와 PCF 간의 참조 포인트
- NG8: UDM과 AMF 간의 참조 포인트
- NG9: 2개의 코어 UPF들 간의 참조 포인트
- NG10: UDM과 SMF 간의 참조 포인트
- NG11: AMF와 SMF 간의 참조 포인트
- NG12: AMF와 AUSF 간의 참조 포인트
- NG13: UDM과 인증 서버 기능(authentication server function, AUSF) 간의 참조 포인트
- NG14: 2개의 AMF들 간의 참조 포인트
- NG15: 비-로밍 시나리오의 경우, PCF와 AMF 간의 참조 포인트, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 AMF 간의 참조 포인트
무선 통신 시스템은 4G 시스템에서 5G 시스템으로 진화를 하면서 새로운 코어 네트워크(core network)인 NG Core(NextGen Core)를 정의한다. 새로운 코어 네트워크는 기존의 네트워크 엔티티(network entity, NE)들을 전부 가상화 하여 네트워크 기능(network function, NF)으로 만들었다. 또한, 새로운 코어 네트워크는 MME(mobility management entity) 기능을 MM(mobility management)과 SM(session management)으로 분리하였으며, 단말 이동성 관리도 단말의 사용 타입(usage type)에 따라 단계를 두었다.
5G 무선 통신 시스템은 다양한 단말/서비스를 지원할 수 있다. 5G 시스템이 지원하는 단말/서비스의 예로는, eMBB(enhanced Mobile Broadband), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications), mMTC(massive Machine Type Communications) 등이 있다. 이러한 단말/서비스는 각각 코어 네트워크에 요구하는 요구사항이 다르다. eMBB 서비스의 경우, 은 전송률(data rate)이 요구된다. URLLC 서비스의 경우, 높은 안정성과 낮은 지연이 요구된다.
URLLC 서비스는 높은 서비스 안정성(ultra-reliable communication)과 낮은 지연(low latency communication)이 요구된다. 예를 들어, URLLC 서비스의 단말이 데이터를 전송했을 때 종단간 지연(end-to-end delay)은 수 밀리 세컨드에서 수십 밀리 세컨드 안에 전송이 가능한 수준으로 요구된다. 이를 위해서, URLLC 서비스를 위한 PDU 세션 은 사용자 평면(user plane)의 비활성화/활성화(deactivation/activation)가 없는 올웨이즈-온 PDU 세션(always-on PDU session)으로 생성되어야 한다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 무선 망 사용자가 URLLC 서비스를 이용할 때 높은 서비스 안정성 및 낮은 지연을 갖는 데이터 전송을 수행하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 5G 차세대 코어 네트워크(5G next generation core network)에서 URLLC 통신을 위한 올웨이즈-온 PDU 세션 관련 핸들링(handling) 제안한다.
구체적으로, URLLC 서비스를 위한 PDU 세션을 생성할 때 사용자 평면(user plane)을 활성화/비활성화(deactivation/activation)하기 위하여 부가적인 시간이 소요되기 때문에, 이를 줄이기 위해서 PDU 세션을 올웨이즈-온 PDU 세션(always-on PDU session)으로 생성한다. 이 때, 단말이 생성되는 PDU 세션이 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션인지 여부를 모르고 일반 PDU 세션으로 생성할 경우, 이를 네트워크에서 핸들링(handling)하는 방안이 필요하다. 또한, 일반 PDU 세션으로 생성했으나 URLLC QoS 플로우(flow)가 발생하여 일반 PDU 세션을 올웨이즈-온 PDU 세션을 변경하는 방안도 필요하다. 이를 위해서, 본 개시에서는 네트워크에서 URLLC 서비스를 위해서 올웨이즈-온 PDU 세션을 핸들링하는 방법 및 장치를 제공한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션을 생성하는 과정의 일 예를 도시한다.
단말이 PDU 세션을 생성할 때 해당하는 PDU 세션이 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션인지 아닌지를 아는 것은 단말 구현에 달려있다. 도 6은 단말(610)이 생성하는 PDU 세션이 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션이라는 것을 인지 못하고 SMF(620)에게 일반 PDU 세션을 요청하는 경우의 일 예를 도시한다.
601 단계에서, 단말(610)이 일반 PDU 세션을 생성할 때, 단말(610)이 SMF(620)에게 전송하는 PDU 세션 생성 요청(PDU SESSION ESTABLISHMENT REQUEST) 메시지에 포함되는 올웨이즈-온 PDU 세션 요청 IE(always-on PDU session requested information element)의 값은 "Always-on PDU session not requested"으로 설정된다.
602 단계에서, 단말(610)로부터 PDU 세션 생성 요청(PDU SESSION ESTABLISHMENT REQUEST) 메시지를 수신한 SMF(620)은 PCF(policy control function)로부터 수신한 PDU 세션 관련된 정책(policy) 정보, 로컬 정책 설정(local policy configuration), 단말이 전송한 S-NSSAI(single network slice selection assistance information)/DNN(data network name)의 값, 그리고 사용자 구독(user subscription) 정보를 기반으로 URLLC 서비스를 위한 PDU 세션 여부를 결정한다. SMF(620)는 URLLC 서비스 데이터 전송을 위해서 PDU 세션에 데이터를 중복 전송할지 여부를 결정한다. 즉, SMF(620)는 PDU 세션이 URLLC 서비스용 인지를 여부를 결정한다.
만약, 602 단계에서 단말(610)로부터 생성 요청(establishment request)을 받은 PDU 세션이 URLLC 서비스를 위한 것이라고 SMF가 결정을 하면, 603 단계에서 SMF(620)는 PDU 세션 생성 수락(PDU SESSION ESTABLISHMENT ACCEPT) 메시지의 올웨이즈-온 PDU 세션 지시 IE(always-on PDU session indication IE 값을 "Always-on PDU session required for URLLC"로 설정하여 단말에게 전송한다.
604 단계에서, PDU 세션 생성 수락(PDU SESSION ESTABLISHMENT ACCEPT) 메시지를 수신한 단말은 생성된 PDU 세션을 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 간주한다.
Figure pat00001
Figure pat00002
[표 1]과 [표 2]는 올웨이즈-온 PDU 세션 지시 IE(always-on PDU session indication IE)의 IE 코딩(information elements coding)을 나타낸다. 올웨이즈-온 PDU 세션 지시 IE는 1 옥텟(octet)의 크기이며 2개의 비트(2 bits)를 이용한다. 첫 번째 비트(bit)는 "Always-on PDU session not allowed"와 "Always-on PDU session required"를 나타내고 두 번째 비트(bit)는 "Always-on PDU session not allowed for URLLC"와 "Always-on PDU session required for URLLC"를 나타낸다.
Figure pat00003
Figure pat00004
[표 3]과 [표 4]는 올웨이즈-온 PDU 세션 요청 여부 IE(always-on PDU session requested IE)의 IE 코딩(information elements coding)을 나타낸다. 올웨이즈-온 PDU 세션 요청 여부 IE는 1 옥텟(octet)의 크기이며 2개의 비트(2 bits)를 이용한다. 첫 번째 비트(bit)는 "Always-on PDU session not requested"와 "Always-on PDU session requested"를 나타내고 두 번째 비트(bit)는 "Always-on PDU session not requested for URLLC"와 "Always-on PDU session requested for URLLC"를 나타낸다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기존 PDU 세션을 올웨이즈-온 PDU 세션으로 변경하는 PDU 세션 변경(PDU SESSION MODIFICATION) 과정의 일 예를 도시한다.
도 7을 참고하면, 701 단계에서, 단말(710)은 새로운 데이터 전송(서비스 플로우/QoS 플로우(flow))를 요청한다.
702 단계에서, SMF(720)는 요청된 QoS 플로우(QoS flow)의 인증된 5QI(authorized 5G QoS indicator), NG-RAN 노드 능력 및/또는 오퍼레이터 설정(NG-RAN node capability and/or operator configuration)을 기반으로 URLLC 서비스를 지원할지를 결정한다. 즉, SMF(720)는 새로운 QoS 플로우에 대하여 중복 전송(redundant transmission)의 수행 여부를 결정한다. SMF(720)는 새로운 QoS 플로우에 대하여 URLLC 서비스 플로우라고 결정할 수 있다.
703 단계에서, SMF(720)가 해당하는 QoS 플로우(flow)를 URLLC 서비스 플로우(flow)라고 결정하고 현재 PDU 세션이 올웨이즈-온 PDU 세션이 아니라면, SMF(720)는 QoS 플로우(flow)가 전송되고 있는 PDU 세션을 올웨이즈-온 PDU 세션으로 변경해야 한다. 이를 위해서, SMF(720)는 PDU 세션 변경 명령(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND) 메시지의 올웨이즈-온 PDU 세션 지시 IE(always-on PDU session indication IE)를 "Always-on PDU session required for URLLC"로 설정하여 단말에게 전송한다.
704 단계에서, PDU 세션 변경 명령(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND) 메시지를 수신한 단말(710)은 해당하는 PDU 세션을 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 간주한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 올웨이즈-온 PDU 세션을 일반 PDU 세션으로 변경하는 PDU 세션 변경(PDU SESSION MODIFICATION) 과정의 일 예를 도시한다.
도 8을 참고하면, 801 단계에서, SMF(820)는 URLLC 서비스를 더 이상 지원하지 않기로 결정한다. 즉, SMF(820)는 중복 전송(redundant transmission) 수행의 중지를 결정한다. 이 때, SMF(820)는 현재 PDU 세션이 URLLC를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션(always-on PDU session for URLLC)이라면 올웨이즈-온 PDU 세션(always-on PDU session)을 일반 PDU 세션으로 변경해야 한다. 만약, 현재 PDU 세션이 다른 목적을 위한 올웨이즈-온 PDU 세션이라면 일반 PDU 세션으로 변경할 필요는 없다.
802 단계에서, SMF(820)는 PDU 세션 변경 명령(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND) 메시지의 올웨이즈-온 PDU 세션 지시 IE(always-on PDU session indication IE)를 "Always-on PDU session not allowed for URLLC로 설정하여 단말에게 전송한다.
PDU 세션 변경 명령(PDU SESSION MODIFICATION COMMAND) 메시지를 수신한 단말은 해당하는 PDU 세션이 더 이상 URLLC 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU-세션(always-on PDU session)이 아닌 것으로 간주한다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (4)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    네트워크 노드에게 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청 메시지를 송신하는 과정과,
    상기 네트워크 노드로부터 PDU 세션 생성 수락 메시지를 수신하는 과정과,
    생성된 PDU 세션을 URLLC(ultra-reliable low latency communication) 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 결정하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 무선 통신 시스템에서 네트워크 노드의 동작 방법에 있어서,
    단말로부터 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청 메시지를 수신하는 과정과,
    URLLC(ultra-reliable low latency communication)를 위한 PDU 세션 여부를 결정하는 과정과,
    상기 단말에게 PDU 세션 생성 수락 메시지를 송신하는 과정을 포함하는 방법.
  3. 무선 통신 시스템에서 단말의 장치에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    네트워크 노드에게 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청 메시지를 송신하고,
    상기 네트워크 노드로부터 PDU 세션 생성 수락 메시지를 수신하며,
    생성된 PDU 세션을 URLLC(ultra-reliable low latency communication) 서비스를 위한 올웨이즈-온 PDU 세션으로 결정하도록 구성된 장치.
  4. 무선 통신 시스템에서 네트워크 노드의 장치에 있어서,
    적어도 하나의 트랜시버; 및
    적어도 하나의 프로세서를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    단말로부터 PDU(protocol data unit) 세션 생성 요청 메시지를 수신하고,
    URLLC(ultra-reliable low latency communication)를 위한 PDU 세션 여부를 결정하며,
    상기 단말에게 PDU 세션 생성 수락 메시지를 송신하도록 구성된 장치.
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