KR20210027976A - 이동통신망에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신망에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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KR20210027976A
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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 통신 시스템에서 MBS 서비스 제공을 위한 방법을 개시한다.

Description

이동통신망에서 멀티캐스트 및 브로드캐스트 서비스를 제공하기 위한 방법 및 장치 {Method and apparatus for providing multicast and broadcast service in mobile communication network}
본 발명은 Multicast/Broadcast 서비스 제공을 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 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 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 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 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다. 한편, 이동통신망에서 특정지역에 몰려있는 다수의 단말들에게 동일한 data를 전송하기 위하여 각 단말에게 Unicast로 data를 각각 전송할 수도 있지만, 자원의 효율성을 위하여 Multicast/Broadcast를 통해서 data를 서비스를 제공할 필요가 있다.
이동통신망에서 특정지역에 몰려있는 다수의 단말들에게 동일한 data를 전송하기 위하여, Multicast/Broadcast를 통해서 data를 서비스를 제공할 필요가 있다. 예를 들어, 특정영역에 있는 다수의 단말들에게 미디어 서비스(예컨대, TV/audio 서비스) 또는 V2X (vehicle to everything) 서비스 또는 massive CIoT (cellular internet of things) 서비스를 제공하기 위해 Multicast/Broadcast를 통해 data를 전송하는 방법이 필요하고, 이를 위해서는 단말과 망 사이에서 현재 Multicast/Broadcast로 전달되는 서비스에 대한 정보 및 서비스 인증 과정을 제공해야 한다. 본 발명에서는 단말에게 5G 기반의 Multicast/Broadcast 서비스를 제공하기 위한 효과적인 제어 방법을 제안한다.
본 발명의 일 면(aspect)에 따른, 무선 통신 시스템에서 제1 네트워크 엔티티의 방법은 제2 네트워크 엔티티로부터, 멀티캐스트 브로드캐스트 서비스(MBS)를 위한 단말의 IP 주소의 할당을 요청하는 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 요청 메시지에 기초하여 상기 단말의 IP 주소를 할당하는 단계; 및 상기 제2 네트워크 엔티티로, 상기 할당된 단말의 IP 주소를 포함하는 응답 메시지를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 할당된 단말의 IP 주소는 상기 제2 네트워크 엔티티를 통해 상기 단말로 전달될 수 있다.
다양한 예에 따라, 상기 요청 메시지는, 상기 MBS의 식별 정보, 상기 MBS를 제공하는 MBS 서버의 멀티캐스트 IP 주소 정보, 상기 MBS의 서비스 세션 시작 시간 정보, 상기 단말이 사용할 DNN 정보, 또는 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스의 식별자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
다양한 예에 따라, 상기 단말의 IP 주소를 할당하는 단계는, 상기 요청 메시지에 포함된 정보에 기초하여, 상기 단말의 IP 주소를 MBS 서비스 별, 가입자 별 또는 가입자가 속한 멀티캐스트 그룹 별로 상이하게 할당하는 단계를 포함할 수 있다.
다양한 예에 따라, 상기 요청 메시지를 수신하는 단계는,
상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행되거나, 또는 상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행될 수 있다.
다양한 예에 따라, 상기 제2 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차 또는 상기 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차를 통해, 상기 요청 메시지에 포함되는 적어도 하나의 정보를 획득할 수 있다.
다양한 예에 따라, 상기 제1 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 세션을 관리하는 SMF(session management function)이며, 상기 제2 네트워크 엔티티는 AMF (access and mobility management function) 엔티티일 수 있다.
본 발명의 다른 면(aspect)에 따른, 무선 통신 시스템에서 제1 네트워크 엔티티는 송수신부; 및 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는: 제2 네트워크 엔티티로부터, 멀티캐스트 브로드캐스트 서비스(MBS)를 위한 단말의 IP 주소의 할당을 요청하는 요청 메시지를 수신하고, 상기 요청 메시지에 기초하여 상기 단말의 IP 주소를 할당하고, 및 상기 제2 네트워크 엔티티로, 상기 할당된 단말의 IP 주소를 포함하는 응답 메시지를 전송하며, 상기 할당된 단말의 IP 주소는 상기 제2 네트워크 엔티티를 통해 상기 단말로 전달될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 단말에게 5G 기반의 Multicast/Broadcast 서비스를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 5G 시스템 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 5G 시스템 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 단말에 대한 MBS 서비스 인증 및 서비스 정보 전달을 위한 절차를 나타낸다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 MBS에 대한 가입자 인증/허용을 지원하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 MBS 서비스 인증 및 단말 제어를 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예를 따르는 단말과 네트워크의 동작을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예를 통해 MBS 서비스 인증 절차를 이용해 MBS 서비스 정보를 제공하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예를 통해 MBS 서비스 정보를 Control Plane을 이용해 제공하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구조를 도시한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 개시의 실시 예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능할 수 있다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능할 수 있다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일부 실시 예에 따르면 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 일부 실시 예에 따르면, ‘~부’는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다. 이하, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 방송 정보를 수신하기 위한 기술에 대해 설명한다. 본 개시는 4G (4th generation) 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G (5th generation) 통신 시스템을 IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 방송 정보를 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 통신 커버리지(coverage)에 관련된 용어, 상태 변화를 지칭하는 용어(예: 이벤트(event)), 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 5G 시스템에 대한 규격에서 정의하는 용어와 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다. 이하 본 명세서에서는 Multicast/Broadcast 기반의 서비스를 MBS(Multicast/Broadcast Services)로 칭한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 5G 시스템 구조를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 5G 시스템은 UE(user equipment), NG(next generation)-RAN(radio access network), AMF(access and mobility management function), SMF(session management function)-M, UPF(user plane function)-M, PCF(policy control function), UDM(unified data management), NEF(network exposure function), 5BMSC(5G broadcast/multicast service centre) 및/또는 5MBS(5G MBS) 컨텐트 제공자를 포함할 수 있다.
UE는 단말(사용자 단말)을 지칭하며, 예를 들면, MBS 서비스 및/또는 일반적인 Unicast 통신 기반의 서비스를 받을 수 있는 단말을 포함한다.
NG-RAN은 5G 시스템과 연동되어 무선 통신 기능을 제공하는 기지국이며, 이에는 NR(New Radio)를 이용하는 기지국 및/또는 E-UTRA를 지원하는 기지국이 포함될 수 있다.
AMF는 단말(UE)에 대한 무선망 접속(access) 및 이동성(mobility)을 관리하는 NF(network function)이다.
SMF는 단말에 대한 세션(session)을 관리하는 NF이며, 세션 정보는 QoS 정보, 과금 정보, 패킷 처리에 대한 정보를 포함한다.
UPF는 사용자 트래픽(user plane traffic)을 처리하는 NF이며, SMF에 의해 제어를 받는다.
본 발명의 실시예에서는 MBS를 제공하기 위한 기존 MBMS-GW의 기능 중 Control Plane 부분이 SMF에 수용되어 SMF-M으로, MBMS-GW 기능 중 User Plane 부분이 UPF에 수용되어 UPF-M으로 구성되는 것으로 기술한다. 이 경우, SMF-M과 UPF-M은 기존 Unicast 통신 기반 서비스에 대한 처리 및 MBS에 대한 처리를 모두 지원할 수 있다. 본 명세서에서는, Unicast 통신 기반 서비스에 대한 처리 및 MBS에 대한 처리를 모두 지원하는 SMF를 Unicast 통신 기반 서비스에 대한 처리만을 지원하는 SMF와 구분하기 위해 SMF-M으로 지칭하였으나, 둘 모두가 SMF로 통칭될 수도 있다. 마찬가지로, Unicast 통신 기반 서비스에 대한 처리 및 MBS에 대한 처리를 모두 지원하는 UPF를 Unicast 통신 기반 서비스에 대한 처리만을 지원하는 UPF와 구분하기 위해 UPF-M으로 지칭하였으나, 둘 모두가 UPF로 통칭될 수도 있다.
5BMSC는 MBS에 대한 인증, 외부 MBS Content Provider와의 연동, Content Delivery를 지원할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 5BMSC도 Control Plane의 기능(5BMSC-CP)와 User Plane의 기능(5BMSC-UP)로 나뉠 수 있다.
한편, 실시예에 따라서는, SMF-M가 Unicast 통신(Unicast 통신 기반 서비스)을 처리하는 SMF와 MBS를 처리하는 MBSMF로 나뉘고, UPF-M가 Unicast 통신을 처리하는 UPF와 MBS를 처리하는 MBUPF로 나뉠 수도 있다. 이에 대하여는 도 2를 참조하여 이하에서 설명한다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 5G 시스템 구조를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 5G 시스템은 UE(user equipment), NG(new generation)-RAN(radio access network), AMF(access and mobility management function), SMF(session management function), MBSMF, UPF(user plane function), MBUPF, PCF(policy control function), UDM(unified data management), NEF(network exposure function), 5BMSC(5G broadcast/multicast service centre) 및/또는 5MBS 컨텐트 제공자를 포함할 수 있다. 즉, 5G 시스템은 MBS를 처리하기 위한 MBSMF 및 MBUPF를 더 포함할 수 있다.
한편, 도 1 및 도 2의 구조에서는, Control Plane이 User Plane을 제어하기 위해, Control Plane이 User Plane 트래픽(Packet)을 처리할 때 사용할 Rule을 생성해 User Plane으로 전달하게 된다. 예를 들면, SMF-M과 UPF-M을 포함하는 도 1의 구조에서는 Unicast 트래픽에 대한 처리뿐만 아니라 MBS에 대한 Packet 처리를 위한 Rule을 SMF-M가 생성하여 UPF-M으로 전달하게 된다. 다른 예를 들면, MBSMF 및 MBUPF가 SMF 및 UPF와 분리되어 동작하는 도 2의 구조에서는 Unicast 트래픽을 제어하기 위한 Rule은 SMF가 생성하여 UPF로 전달하고, MBS 트래픽을 제어하기 위한 Rule은 MBSMF가 생성하여 MBUPF로 전달하게 된다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따라 단말에 대한 MBS 서비스 인증 및 서비스 정보 전달을 위한 절차를 나타낸다.
단계 S3010. 단말(UE)은 망(네트워크)에 등록하기 위한 과정을 수행하며, 이 과정은 단말이 AMF에게 등록 요청(Registration Request) 메시지를 전송하는 것으로 시작된다. 단말은 이 요청 메시지에 MBS 또는 5MBS(5G MBS) 지원 여부를 나타내는 정보(예컨대, MBS 인디케이터)를 포함하여, 자신의 MBS 또는 5MBS 지원 여부를 네트워크로 알릴 수 있다. 만약 단말이 자신이 받고 싶은 MBS 서비스에 대한 정보(예컨대, 서비스 식별자 또는 슬라이스 정보 등)가 있으면, 요청 메시지에 이를 명시하여 전송할 수 있다.
단계 S3020. AMF는 단말의 등록 요청을 처리하기 위해 단말의 가입 정보(Subscription Data)를 사용한다. 단말에 대한 가입 정보는 만약 단말이 망에 이미 등록된 적이 있는 경우엔 AMF에 저장되거나, 또는 다른 AMF/MME로부터 수신된 UE Context의 일부로 저장되어 있을 수 있다. 또는, 만약 신규 등록을 처리하는 과정이면, AMF는 UDM(또는 HSS)로부터 가입 정보를 수신하게 된다. 만약 사업자가 MBS에 대한 제어를 가입 정보를 기반으로 수행할 경우, 가입 정보에 가입자에 대한 MBS 서비스 정보가 포함될 수 있으며, 이 정보에는 MBS 서비스 허용 여부, MBS 서비스에 대한 기본 정보(예컨대, TMGI(temporary mobile group identity), Service URL 등), MBS 서비스와 연동된 DNN(Data Network Name), MBS 서비스와 연동된 NW Slice ID 중 하나 이상이 포함될 수 있다.
단계 S3030. 등록 과정이 수행되며, 이 과정 중 가입자에 대한 3GPP 망 접속에 대한 인증이 수행될 수 있다.
단계 S3040. 만약 가입자에 대해 MBS에 대한 추가 인증/허용(Authentication/Authorization) 과정(Service Authentication/Authorization)이 필요한 경우, 이 과정이 수행되며, 이는 AMF와 AUSF, 5MBSC(또는 별도의 AAA 서버)간의 정보 교환을 이용해 이루어지게 되며, 필요 시 단말과 인증정보를 교환하는 과정이 수행될 수 있다. 이 과정 중 인증 요청을 AUSF에 전송할 때, AMF는 단말로부터 수신한 정보, UDM으로부터 수신한 가입 정보 중 MBS와 관련된 정보(예컨대, MBS 서비스 식별자 등)들을 AUSF로 전달할 수 있다.
단계 S3050. AMF는 망에서 제공하는 MBS 별(즉, MBS 식별자 별)로 단말에게 전달할 MBS Security Key(MBS Service Key)를 수신한다. 만약 단계 S3040이 수행될 경우, MBS Key를 수신하는 과정은 단계 S3040의 수행 과정에서 수신될 수도 있다. 망에서 제공하는 특정 MBS에 대한 식별자는 TMGI 또는 MBS (Multicast Broadcast Service) ID일 수 있다. 또한, 이 과정 중 MBS 서비스와 관련된 파라미터, MBS 서버의 Multicast IP 주소, 서비스 세션 시작 시간, MBS 서비스와 연동된 패킷 전송이 필요한 경우 단말이 사용할 DNN 및/또는 Slice 단위의 MBS 서비스 제어가 적용될 경우 MBS Slice의 식별자(S-NSSAI)가 포함될 수 있다.
단계 S3060. 만약 단말에 대해 IP Multicast (Broadcast) Packet 수신을 위한 IP 주소 할당이 필요한 경우, AMF는 단말에게 IP 주소를 할당할 수 있으며, AMF에 저장된 IP 주소가 있을 경우 이를 사용하거나, 또는 MBS에 대한 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 할당을 요청할 수 있다(MBS session request). 이 때 단말에게 할당할 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Group에 따라 다르게 할당될 수 있다. 이를 위해, AMF가 IP 주소 할당을 요청하는 메시지에는 상기 정보(예컨대, MBS ID, TMGI, Group ID, DNN 등) 중 하나 이상이 포함될 수 있다.
단계 S3070. 만약 AMF가 MBS 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 IP 주소 할당을 요청한 경우, 수신한 NF는 요청 메시지(MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Multicast Group에)에 포함된 가입자/단말 정보를 이용해 단말에게 할당할 IP 주소를 결정하고, 이를 응답한다(MBS session response). 이 경우, 상기 응답(응답 메시지)에 포함되는 단말에 할당된 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Multicast Group 별로 다르게 설정될 수 있다.
단계 S3080. AMF는 단말에게 MBS를 위한 정보를 NAS 메시지를 이용해 전달한다. 예를 들면, 만약 단계 S3010에서 시작된 등록 절차가 완료되지 않은 경우, AMF는 등록 허용 메시지(registration accept)를 이용해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 또는, 만약 단계 S3080을 수행하기 전에 등록 과정이 완료된 경우, AMF는 UCU(UE Configuration Update) 과정을 통해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 이 때 단말에게 전달되는 정보는 단말에 대해 허용된 MBS 식별자, 특정 MBS에 대응되는 Slice 식별자, MBS Service Key, 단말이 사용할 IP 주소, 전송 시작 시간, Multicast 전송 서버의 IP 주소, MBS 서비스와 연동된 패킷 전송이 필요한 경우 단말이 사용할 DNN 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
단계 S3090. 단말은 수신된 정보를 이용해 MBS 전송을 수신하기 위한 절차를 수행한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 MBS에 대한 가입자 인증/허용을 지원하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
단계 S4010. 단말(UE)은 망에 등록하기 위한 과정을 수행하며, 이 과정은 단말이 AMF에게 등록 요청(Registration Request) 메시지를 전송하는 것으로 시작된다. 단말은 요청 메시지에 MBS 또는 5MBS 지원 여부를 나타내는 정보(예컨대, MBS 인디케이터)를 포함하여, 자신의 MBS 또는 5MBS 지원 여부를 네트워크로 알릴 수 있다. 만약 단말이 자신이 받고 싶은 MBS 서비스에 대한 정보(예컨대, 서비스 식별자 또는 슬라이스 정보 등)가 있으면, 요청 메시지에 이를 명시하여 전송할 수 있다.
단계 S4020. AMF는 단말의 등록 요청을 처리하기 위해 단말의 가입 정보(Subscription Data)를 사용한다. 단말에 대한 가입 정보는 만약 단말이 망에 이미 등록된 적이 있는 경우엔 AMF에 저장되거나, 또는 다른 AMF/MME로부터 수신된 UE Context의 일부로 저장되어 있을 수 있다. 또는, 만약 신규 등록을 처리하는 과정이면, AMF는 UDM(또는 HSS)로부터 가입 정보를 수신하게 된다. 만약 사업자가 MBS에 대한 제어를 가입 정보를 기반으로 수행할 경우, 가입 정보에 가입자에 대한 MBS 서비스 정보가 포함될 수 있으며, 이 정보에는 MBS 서비스 허용 여부, MBS 서비스에 대한 기본 정보(예컨대, TMGI, Service URL 등), MBS 서비스와 연동된 DNN, MBS 서비스와 연동된 NW Slice ID중 하나 이상이 포함될 수 있다.
단계 S4030. 등록 과정이 수행되며, 이 과정 중 가입자에 대한 3GPP 망 접속에 대한 인증이 수행될 수 있다.
단계 S4040. AMF는 단말에 대해 등록이 허용되었음을 알리는 메시지(registration accept)를 전달한다. 만약 5MBS가 특정 Slice에 의해 제공되며, 이에 대한 추가적인 인증 절차가 필요할 경우, AMF는 단말에게 등록 허용 메시지를 전달하면서 Slice에 대한 추가 인증 절차가 진행된다는 (또는, 요구된다는) Indication을 포함시킬 수 있다.
단계 S4050. AMF는 MBS Slice에 대한 Slice-specific 인증/허용(Authentication/Authorization) 절차를 수행한다. 예를 들면, MBS Slice에 대한 추가 인증이 요구됨을 지시하는 인디케이션이 상기 등록 허용 메시지에 포함되는 경우, 상기 AMF는 상기 MBS Slice에 대한 인증/허용 절차(Slice 인증/허용 절차)를 수행할 수 있다. 이 과정 중, AMF는 단말에게 NAS MM Transport 메시지를 전달하면서, MBS Slice에 대한 Slice 식별자(S-NSSAI)와 단말의 MBS 인증을 위한 식별자(EAP ID)를 요청함을 알릴 수 있다. 또한 추가적으로, AMF는 특정 MBS를 지칭하는 MBS 식별자(예컨대, TMGI 등)을 NAS MM Transport 메시지에 포함할 수 있다. 단말은 이에 대한 응답으로 MBS를 위한 가입자 식별자 응답 및 Slice 식별자를 담은 NAS MM Transport 메시지를 AMF로 전송한다. 만약 특정 MBS를 지칭해야 하는 경우, 단말은 MBS 식별자를 NAS MM Transport 메시지에 포함할 수 있다. AMF는 이후 AUSF를 통해 AAA 서버와 MBS Slice에 대한 Authentication/Authorization을 수행한다. 이 때 AMF는 추가적으로 MBS 슬라이스에서 제공 가능한 MBS 중 특정 MBS에 대한 인증/허용을 요청하는 경우, MBS 식별자를 포함한 메시지를 전달할 수 있으며, 또는 AAA 서버는 특정 MBS에 대해서만 서비스 제공이 허용되는 경우, 이를 MBS 식별자를 응답 메시지에 포함함으로서 AMF 및 단말에게 알릴 수 있다. AMF는 AUSF를 통해 수신한 EAP 메시지를 단말에게 전달하게 된다. 이 과정 중, 단말은 네트워크로부터 수신한 EAP 메시지를 통해 MBS 서비스를 위한 추가 정보(예컨대, MBS 서비스 허용 여부, MBS 서비스에 대한 기본 정보(TMGI, Service URL 등), MBS Key, MBS 서비스와 연동된 DNN, MBS 서비스와 연동된 NW Slice ID, MBS 서버의 Multicast IP 주소, 서비스 세션 시작 시간) 중 하나 이상을 수신할 수 있다. 만약 Slice에 대한 추가 인증 절차를 통해 단말의 AMF가 변경되어야 하거나, 또는 단말의 Slice 정보가 Update 되어야 하는 경우, AMF는 UE Configuration Update 과정을 이용해 단말에게 정보를 전달할 수 있다. 만약 MBS Slice에 대한 인증이 실패했는데, 단말이 선택하여 접속 요청한 Slice가 MBS 밖에 없거나, MBS Slice 외의 Slice에 대해 단말 접속이 허용되지 않는 경우, AMF는 단말을 Deregistration시키기 위한 절차를 수행할 수 있다.
단계 S4060. 만약 상기 Slice 인증/허용 절차를 통해 단말에게 MBS 세부 정보가 전달되지 않는 경우, AMF는 이후 단계를 수행해 MBS를 위한 추가 정보를 단말에게 전달할 수 있다. AMF는 망에서 제공하는 MBS 별(즉, MBS 식별자 별)로 단말에게 전달할 MBS Security Key(MBS Service Key)를 수신한다. 망에서 제공하는 특정 MBS에 대한 식별자는 TMGI 또는 MBS (Multicast Broadcast Service) ID일 수 있다. 또한, AMF는 MBS 서비스를 위한 정보, MBS 서비스 허용 여부, MBS 서비스와 연동된 DNN, MBS 서비스와 연동된 NW Slice ID, MBS 서버의 Multicast IP 주소 및/또는 서비스 세션 시작 시간을 수신할 수 있다.
단계 S4070. 만약 단말에 대해 IP Multicast (Broadcast) Packet 수신을 위한 IP 주소 할당이 필요한 경우, AMF는 단말에게 IP 주소를 할당할 수 있으며, AMF에 저장된 IP 주소가 있을 경우 이를 사용하거나, 또는 MBS에 대한 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 할당을 요청할 수 있다(MBS session request). 이 때 단말에게 할당할 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Group에 따라 다르게 할당될 수 있다. 이를 위해, AMF가 IP 주소 할당을 요청하는 메시지에는 상기 정보(예컨대, MBS ID TMGI, Group ID, DNN 등) 중 하나 이상이 포함될 수 있다.
단계 S4080. 만약 AMF가 MBS 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 IP 주소 할당을 요청한 경우, 수신한 NF는 요청 메시지(MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Multicast Group에)에 포함된 가입자/단말 정보를 이용해 단말에게 할당할 IP 주소를 결정하고, 이를 응답한다(MBS session response). 이 경우, 상기 응답(응답 메시지)에 포함되는 단말에 할당된 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Multicast Group 별로 다르게 설정될 수 있다.
단계 S4090. AMF는 단말에게 MBS를 위한 정보를 NAS 메시지를 이용해 전달한다. 예를 들면, 만약 단계 S4010에서 시작된 등록 절차가 완료되지 않은 경우, AMF는 등록 허용 메시지를 이용해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 또는, 만약 단계 S4090을 수행하기 전에 등록 과정이 완료된 경우, AMF는 UCU(UE Configuration Update) 과정을 통해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 이 때 단말에게 전달되는 정보는 단말에 대해 허용된 MBS 식별자 및 특정 MBS에 대응되는 Slice 식별자, MBS Service Key, 단말이 사용할 IP 주소, 전송 시작 시간, 만약 MBS 서버와 별도 세션 수립이 필요한 경우 사용할 DNN, Multicast 전송 서버의 IP 주소 중 하나 이상이 포함될 수 있다. 실시예에 따라서는, 이 과정은 Slice 인증에 따른 최종 단말 Slice 정보 Update를 위해 단계 S4050의 마지막에 수행된 UCU와 결합되어 수행될 수 있다.
단계 S4100. 단말은 수신된 정보를 이용해 MBS 전송을 수신하기 위한 절차를 수행한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 MBS 서비스 인증 및 단말 제어를 위한 절차를 나타내는 도면이다.
단계 S5010. 단말(UE)은 MBS 서비스에 대한 초기 접속 또는 서비스 수신을 위해 필요한 경우 MBS 서비스를 위한 PDU Session을 생성하기 위한 과정을 시작한다. 단말은 AMF를 통해 SMF(본 실시 예에서는 SMF-M)으로 PDU Session Establishment Request(PDU 세션 생성 요청 메시지)를 전송하며, 이 메시지에는 MBS 서비스를 위해 설정된 DNN (MBS DNN)이 포함되거나, 또는 MBS 서비스를 위한 세션임을 나타내는 식별자가 포함될 수 있다. 또한 이 메시지에는 MBS 서비스에 대한 Secondary Authentication/authorization을 위한 추가 정보(예컨대, SM PDU DN Request Container)가 포함될 수 있다.
단계 S5020. AMF는 단말의 요청 메시지를 수신하고, 필요 시 UDM으로부터 단말에 대한 가입 정보/데이터(Subscription Data) 및 SMF 선택을 위한 정보를 수신한다. 가입 정보에는 MBS 서비스를 제어하기 위한 정보, 가입자에 대해 MBS 서비스가 허용되었는지 여부, 가입자에 대해 MBS DNN이 허용되었는지 여부 등이 포함될 수 있다. AMF는 UE Context, 가입정보, 그리고 단말의 요청 메시지에 포함된 정보를 이용해 MBS 서비스를 제공하기 위한 SMF를 선택한다.
단계 S5030. AMF는 선택된 SMF로 PDU 세션을 생성하기 위한 요청 메시지(Create SM Context Request)를 전송한다. AMF가 전송하는 Create SM Context Request에는 단말이 전송한 PDU 세션 생성 요청 메시지와 세션 생성을 위한 정보(예컨대, DNN, PDU Session ID 등)이 포함되며, 단말의 현재 위치 정보(User Location Information) 및/또는 MBS 서비스를 제어하기 위한 정보가 포함될 수 있다.
단계 S5040. SMF는 AMF로부터 수신한 세션 생성 요청을 처리하며, 이 과정 중 해당 가입자에 대한 가입 정보를 UDM으로부터 수신할 수 있다. 이 때, SMF가 수신하는 가입 정보에는 기본적인 세션에 대한 정보뿐만 아니라, MBS 서비스를 위한 정보, 가입자에 대해 MBS 서비스가 허용되었는지 여부, MBS 서비스에 사용될 서비스 별 사용자 식별자(GPSI(generic public subscription identifier)), 가입자에 대해 MBS DNN이 허용되었는지 여부 및/또는 가입된 MBS 서비스를 연동하기 위한 AS(Application Server)의 식별자(예컨대, 이름, 주소 등)가 포함될 수 있다.
단계 S5050. SMF는 단말이 요청한 세션 생성 요청, 가입 정보를 이용해 세션에 대한 Secondary Authentication/Authorization을 수행한다. SMF는 Authentication and Authorization Request 메시지(AA Request)를 생성하고, 이를 UPF(본 실시예에서는 UPF-M)를 통해 MBS 서비스를 제공하는 서버(5BMSC 또는 별도의 Application Server(AS))로 전송한다. SMF가 전송하는 Request 메시지에는 단말로부터 수신한 SM PDU DN Request가 포함되며, 단말의 현재 위치 정보(User Location Information)가 포함될 수 있다. 또한, SMF가 전송하는 Request 메시지에는 가입자에 대한 MBS 서비스의 사용자 식별자(GPSI)가 포함될 수 있다.
단계 S5060. MBS 서비스를 제공하는 서버(5BMSC 또는 별도의 Application Server)와 단말 사이의 Authentication/Authorization 과정이 수행된다. 이 과정 중, 서버와 단말은 SMF를 통해 인증 과정을 위한 메시지(예컨대, SM PDU DN Container)를 교환한다(Authentication Message Exchange). 이 과정 중 만약 위치 기반 서비스 제어가 필요하면, MBS 서버는 수신된 현재 단말의 위치를 고려하여 서비스 허용 여부를 결정하거나, 또는 서비스 파라미터를 위치를 고려해 결정하여 전달할 수 있다.
단계 S5070. 만약 서버가 MBS 사용자에 대한 Secondary Authentication and Authorization을 요청을 최종 수락하는 경우, 인증 과정의 성공을 알리는 Authentication and Authorization Response 메시지(AA Response)를 전송하며, 이 메시지에는 MBS 서비스를 위한 정보가 포함될 수 있다. 이 때 단말에게 전달되는 정보는 단말에 대해 허용된 MBS 식별자 및 특정 MBS에 대응되는 Slice 식별자, MBS Service Key, 단말이 사용할 IP 주소, 전송 시작 시간, Multicast 전송 서버의 IP 주소 중 중 하나 이상이 포함될 수 있다. 이 정보는 예컨대, Response 메시지에 포함된 DN Authorization Data에 포함되어 단말로 전송될 수 있다.
단계 S5080. 단말은 수신된 정보를 이용해 MBS 전송을 수신하기 위한 절차를 수행한다.
도 6은 본 발명의 실시예를 따르는 단말과 네트워크의 동작을 나타내는 도면이다.
도 6의 단계 S6010~S6030은 도 3의 단계 S3010~S3030과 동일하다. 이에 중복된 설명은 생략한다.
단계 S6040. MBS 서비스를 제공하는 서버(MBS 서버)(예컨대, 5BMSC 또는 별도의 Application Server(AS))는 서비스 제공을 위한 정보를 5G 시스템에 등록한다. 이 과정은, MBS 서버가 NEF를 통한 Service Exposure 기능으로 수행될 수 있으며, 예를 들면, MBS 서버는 NEF의 서비스(Nnef)를 호출하여, 서비스 제공을 위한 파라미터를 NEF에 전달할 수 있다. MBS 서버가 이용하는 Nnef 서비스는 예컨대, MBS 서버와 NEF 사이에서 정보 송수신을 위한 세션을 생성하기 위한 Nnef_AFsessionWithQoS거나, 아니면 MBS 서버가 서비스 관련 파라미터를 전달하기 위한 Nnef_ServiceParameter 또는 Nnef_ParameterProvision일 수 있다. 이 때 MBS 서버는 NEF에 대해 AF(Application Function)으로 동작하게 된다. NEF는 MBS 서버로부터 수신한 정보를 직접 저장하여 사용하거나, 또는 UDR에 저장하고 있다가 NEF 가 필요에 따라 열람하거나, 또는 다른 NF가 열람하도록 할 수 있다. MBS 서비스에 대한 정보는, MBS 서비스 식별자(e.g., TMGI), MBS Security Key, 서비스 세션 시작 시간, Multicast 전송에 사용할 IP 주소, Unicast 전송이 함께 필요할 경우 사용할 DNN 중 하나 이상이 포함될 수 있다. 또한 만약 위치 기반 MBS 서비스 제어가 필요한 경우, 상기 MBS 서비스 정보는 특정 위치 정보(예컨대, 셀 식별자, Tracking Area 식별자, 또는 GPS 정보 등 위치를 식별할 수 있는 정보) 별로 다르게 설정될 수 있다.
단계 S6050. 등록 과정 중, 인증 절차가 발생하고, 가입자 또는 MBS 서비스에 대한 인증 요청을 AUSF가 수신한 경우, AUSF는 MBS와 관련된 서비스 파라미터를 수신하기 위한 요청을 NEF 또는 UDR로 전송할 수 있다. 이 때, AUSF가 요청하는 메시지에는, 대상이 될 MBS 서비스에 대한 식별자, 가입자의 식별자 및/또는 MBS 서비스 사용자 식별자가 포함될 수 있다. 만약 위치 기반 서비스 제어가 필요한 경우, AUSF는 AMF로부터 수신한 단말의 현재 위치 정보를 함께 전달할 수 있다. 이를 수신한 NEF 또는 UDR은, 요청에 대한 유효성을 판단하고, 만약 해당 가입자/사용자에 대해 MBS 서비스 제공이 가능할 경우 단계 S6040에서 설명한 MBS 서비스에 대한 정보를 응답 메시지에 실어 전송한다. 만약 위치 기반 서비스 제어가 필요한 경우, MBS 서비스 정보는 단말의 현재 위치를 고려하여 결정될 수 있다.
단계 S6060. 만약 별도의 Slice 인증/허용 절차를 통해 단말에게 MBS 세부 정보가 전달되지 않는 경우, AMF는 이후 단계를 수행해 MBS를 위한 추가 정보를 단말에게 전달할 수 있다. AMF는 망에서 제공하는 MBS 별(즉, MBS 식별자 별)로 단말에게 전달할 MBS Security Key(MBS Service Key)를 수신한다. 망에서 제공하는 특정 MBS에 대한 식별자는 TMGI 또는 MBS (Multicast Broadcast Service) ID일 수 있다. 또한, AMF는 MBS 서비스를 위한 정보, MBS 서비스 허용 여부, MBS 서비스와 연동된 DNN, MBS 서비스와 연동된 NW Slice ID, MBS 서버의 Multicast IP 주소 및/또는 서비스 세션 시작 시간을 수신할 수 있다.
단계 S6070. 만약 단말에 대해 IP Multicast (Broadcast) Packet 수신을 위한 IP 주소 할당이 필요한 경우, AMF는 단말에게 IP 주소를 할당할 수 있으며, AMF에 저장된 IP 주소가 있을 경우 이를 사용하거나, 또는 MBS에 대한 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 할당을 요청할 수 있다(MBS session request). 이 때 단말에게 할당할 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Group에 따라 다르게 할당될 수 있다. 이를 위해, AMF가 IP 주소 할당을 요청하는 메시지에는 상기 정보(예컨대, MBS ID TMGI, Group ID, DNN 등) 중 하나 이상이 포함될 수 있다.
단계 S6080. 만약 AMF가 MBS 세션을 관리하는 NF(SMF-M 또는 MBSMF)에게 IP 주소 할당을 요청한 경우, 수신한 NF는 요청 메시지에 포함된 가입자/단말 정보를 이용해 단말에게 할당할 IP 주소를 결정하고, 이를 응답한다(MBS session response). 이 경우, 상기 응답(응답 메시지)에 포함되는 단말에 할당된 IP 주소는 MBS 서비스 별, 가입자 별, 특정 가입자가 속한 Multicast Group 별로 다르게 설정될 수 있다.
단계 S6090. AMF는 단말에게 MBS를 위한 정보를 NAS 메시지를 이용해 전달한다. 예를 들면, 만약 단계 S6010에서 시작된 등록 절차가 완료되지 않은 경우, AMF는 등록 허용 메시지를 이용해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 또는, 만약 단계 S6090을 수행하기 전에 등록 과정이 완료된 경우, AMF는 UCU(UE Configuration Update) 과정을 통해 단말에게 이 정보를 전달할 수 있다. 이 때 단말에게 전달되는 정보는 단말에 대해 허용된 MBS 식별자 및 특정 MBS에 대응되는 Slice 식별자, MBS Service Key, 단말이 사용할 IP 주소, 전송 시작 시간, 만약 MBS 서버와 별도 세션 수립이 필요한 경우 사용할 DNN, Multicast 전송 서버의 IP 주소 중 하나 이상이 포함될 수 있다. 실시예에 따라서는, 이 과정은 Slice 인증에 따른 최종 단말 Slice 정보 Update를 위해 단계 5의 마지막에 수행된 UCU와 결합되어 수행될 수 있다.
단계 S6100~S6110. 단말은 수신된 정보를 이용해 Multicast/broadcast 서비스를 받기 위한 동작을 수행하고, 만약 수신된 DNN으로 별도의 PDU Session 생성이 필요한 경우, PDU Session 생성 과정을 시작한다.
도 7은 본 발명의 실시예를 통해 MBS 서비스 인증 절차를 이용해 MBS 서비스 정보를 제공하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 7의 단계 S7010~S7030은 도 3의 단계 S3010~S3030 및 도 6의 단계 S6010~S6030과 동일하다. 이에 중복된 설명은 생략한다.
한편, 단계 S7030에서, 본 실시 예에서는 MBS에 대한 Authentication/Authorization을 위한 요청을 AMF가 AUSF로 전송한 경우에 해당한다. 본 실시 예에서 5MBS 서비스에 대한 인증은 가입자에 대한 5G 망 접속/등록에 대한 인증에 포함될 수 있으며, 5G 시스템과 MBS 서비스 제공 NF 사이의 인증 절차는 MBS 서비스 정보(파라미터)를 전송하기 위해 사용될 수 있다.
단계 S7040. AUSF는 MBS 서비스에 대한 인증 및 정보를 단말로 제공하기 위한 요청(AA request)을 전송한다. 만약 MBS 서비스를 제공하는 5BMSC가 AUSF와 직접 연동된 경우, AUSF는 5BMSC가 제공하는 NF service를 직접 호출하여 정보를 요청하며, 또는 NEF를 통해 연동된 경우, NEF에게 정보를 요청한다. AUSF는 만약 단말이 별도의 MBS 서비스 식별자를 등록 요청시 제공한 경우, 또는 가입 정보에 MBS 서비스를 식별할 수 있는 정보가 포함된 경우 이를 고려하고, 그렇지 않은 경우 가입자의 MBS 사용자 식별자(GPSI)를 이용하여, 5BMSC를 선택하여 직접 요청을 전송하거나, 또는, NEF를 통해 요청해야 할 경우, 해당 정보를 요청 메시지에 포함시켜 NEF가 대상 5BMSC를 찾을 수 있도록 한다. 만약 NEF를 통하는 경우, NEF는 수신된 정보를 이용해 대상 5BMSC를 찾고, AUSF의 요청에 따라, 서비스 정보 요청을 5BMSC로 전송한다. AUSF는 만약 위치 기반의 서비스 제어가 필요한 경우, AMF로부터 단말의 위치 정보(User Location Information)을 수신하여, 요청 메시지에 포함할 수 있다.
단계 S7050. MBS 서비스에 대한 인증 또는 서비스 정보 요청을 수신한 5BMSC는, 필요 시 해당 가입자 또는 사용자에 대해 MBS 서비스 제공이 허용되는지 판단한다. 만약 위치 기반 서비스 제어가 필요하며, 단계 S7040에서 단말의 위치 정보를 수신한 경우, 5BMSC는 현재 단말의 위치를 고려하여 서비스 허용 여부를 결정하거나, 또는 서비스 파라미터를 위치를 고려해 결정하여 전달할 수 있다. 5BMSC는 요청을 전송한 NF(NEF 또는 AUSF)에게 MBS 서비스를 위한 정보를 응답(AA response)으로 전달하며, MBS 서비스에 대한 정보(MBS 서비스 정보)는, MBS 서비스 식별자(e.g., TMGI), MBS Security Key, 서비스 세션 시작 시간, Multicast 전송에 사용할 IP 주소 및/또는 Unicast 전송이 함께 필요할 경우 사용할 DNN가 포함될 수 있다. 만약 NEF가 해당 정보를 수신한 경우, NEF는 요청을 전송했던 AUSF에게 MBS 서비스에 대한 정보를 전달한다.
단계 S7060. AUSF는 AMF로 수신된 MBS 서비스 정보를 응답 메시지(AA response)를 통해 전송하며, MBS 서비스 정보는 MBS 서비스 식별자(e.g., TMGI), MBS Security Key, 서비스 세션 시작 시간, Multicast 전송에 사용할 IP 주소 및/또는 Unicast 전송이 함께 필요할 경우 사용할 DNN가 포함될 수 있다.
단계 S7070~S7110은 도 6의 단계 S6070~S6110과 동일하다. 이에 중복된 설명은 생략한다.
도 8은 본 발명의 실시예를 통해 MBS 서비스 정보를 Control Plane을 이용해 제공하기 위한 절차를 나타내는 도면이다.
도 8의 단계 S8010~S8030은 도 3의 단계 S3010~S3030 및 도 6의 단계 S6010~S6030과 동일하다. 이에 중복된 설명은 생략한다.
한편, 단계 S8030에서, 본 실시 예에서는 MBS 서비스에 대한 정보를 수신해 단말로 전달하기 위한 과정을 AMF가 Control Plane을 통해 5BMSC로 직접 요청하는 경우이다.
단계 S8040. AMF는 MBS 서비스에 대한 인증 및 정보를 단말로 제공하기 위한 요청을 전송한다. 본 실시 예에서 MBS 서비스를 제공하는 5BMSC가 AMF와 직접 연동된 경우, AMF는 5BMSC가 제공하는 NF service를 직접 호출하여 정보를 요청한다. AMF는 만약 단말이 별도의 MBS 서비스 식별자를 등록 요청시 제공한 경우, 또는 가입 정보에 MBS 서비스를 식별할 수 있는 정보가 포함된 경우 이를 고려하고, 그렇지 않은 경우 가입자의 MBS 사용자 식별자(GPSI)를 이용하여, 요청의 대상이 될 5BMSC를 선택한다. 이 과정을 위해 AMF는 상기 정보들을 이용해 5BMSC를 Discovery & Selection 하기 위한 절차를 NRF 또는 SCP와 수행할 수 있다. 만약, AMF와 5BMSC가 직접 연동되지 않은 경우, 즉 NEF를 통해 요청해야 할 경우, AMF는 해당 정보를 요청 메시지에 포함시켜 NEF가 대상 5BMSC를 찾을 수 있도록 한다. 만약 NEF를 통하는 경우, NEF는 수신된 정보를 이용해 대상 5BMSC를 찾고, AMF의 요청에 따라, 서비스 정보 요청을 5BMSC로 전송한다. 만약 위치 기반의 서비스 제어가 필요한 경우, AMF는 단말의 위치 정보(User Location Information)를 요청 메시지에 포함할 수 있다.
단계 S8050. MBS 서비스에 대한 서비스 정보 요청을 수신한 5BMSC는 AMF에게 MBS 서비스를 위한 정보를 응답으로 전달하며, 만약 위치 기반 서비스 제어가 필요하며, 단계 S8040에서 단말의 위치 정보를 수신한 경우, 5BMSC는 현재 단말의 위치를 고려하여 서비스 허용 여부를 결정하거나, 또는 서비스 파라미터를 위치를 고려해 결정하여 전달할 수 있다. MBS 서비스에 대한 정보는, MBS 서비스 식별자(e.g., TMGI), MBS Security Key, 서비스 세션 시작 시간, Multicast 전송에 사용할 IP 주소, 및/또는 Unicast 전송이 함께 필요할 경우 사용할 DNN가 포함될 수 있다. 만약, NEF를 통해 요청이 수신된 경우, 5BMSC는 응답을 NEF로 전송하고, NEF는 요청을 전송했던 AMF에게 MBS 서비스에 대한 정보를 전달한다.
단계 S8060~S8100은 도 6의 단계 S6070~S6110과 동일하다. 이에 중복된 설명은 생략한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 구조를 도시한다.
도 9를 참고하면, 단말은 송수신부 (910), 제어부 (920), 저장부 (930)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (910)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(910)는 예를 들어, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 수신할 수 있다.
제어부 (920)은 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (920)는 도 1 내지 8를 참고하여 상술한 절차에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(920)는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 MBS 서비를 제공하기 위해 본 발명에서 제안하는 동작을 제어할 수 있다.
저장부(930)는 상기 송수신부 (910)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (920)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장부 (930)는 상술한 실시예에 따른 MBS 서비스 제공을 위해 사용되는 정보(예컨대, MBS 식별 정보 등) 등을 저장할 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시한다.
도 10을 참고하면, 기지국은 송수신부 (1010), 제어부 (1020), 저장부 (1030)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1010)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(1010)는 예를 들어, 단말에 시스템 정보를 전송할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 전송할 수 있다.
제어부 (1020)은 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 기지국의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1020)는 도 1 내지 8을 참고하여 상술한 절차에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부 (1020)는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 MBS 서비를 제공하기 위해 본 발명에서 제안하는 동작을 제어할 수 있다.
저장부(1030)는 상기 송수신부 (1010)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1020)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장부 (1030)는 상술한 실시예에 따른 MBS 서비스 제공을 위해 사용되는 정보(예컨대, MBS 식별 정보 등) 등을 저장할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 엔티티의 구조를 도시한다. 도 11의 네트워크 엔티티는 예컨대, 도 1 내지 2에서 단말 및 기지국을 제외한 5G 코어 네트워크의 네트워크 엔티티 중 어느 하나 일 수 있다. 예를 들면, 네트워크 엔티티는 AMF, SMF-M, UPF-M, MBSMF, MBUPF 등 일 수 있다.
도 11을 참고하면, 네트워크 엔티티는 송수신부 (1110), 제어부 (1120), 저장부 (1130)을 포함할 수 있다. 본 발명에서 제어부는, 회로 또는 어플리케이션 특정 통합 회로 또는 적어도 하나의 프로세서라고 정의될 수 있다.
송수신부 (1110)는 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신할 수 있다. 송수신부(810)는 예를 들어, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신할 수 있으며, 동기 신호 또는 기준 신호를 수신할 수 있다.
제어부 (1120)은 본 발명에서 제안하는 실시예에 따른 단말의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부 (1120)는 도 1 내지 8을 참고하여 상술한 절차에 따른 동작을 수행하도록 각 블록 간 신호 흐름을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(1120)는 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 MBS 서비를 제공하기 위해 본 발명에서 제안하는 동작을 제어할 수 있다.
저장부(1130)는 상기 송수신부 (1110)를 통해 송수신되는 정보 및 제어부 (1120)을 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 예를 들어, 저장부 (1130)는 상술한 실시예에 따른 MBS 서비스 제공을 위해 사용되는 정보(예컨대, MBS 식별 정보 등) 등을 저장할 수 있다.
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(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 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), WLAN(Wide LAN), 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, 발명에 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 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 복수의 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시 예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능할 것이다.
상술한 본 발명의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 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 발명이 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 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 제1 네트워크 엔티티의 방법에 있어서,
    제2 네트워크 엔티티로부터, 멀티캐스트 브로드캐스트 서비스(MBS)를 위한 단말의 IP 주소의 할당을 요청하는 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 요청 메시지에 기초하여 상기 단말의 IP 주소를 할당하는 단계; 및
    상기 제2 네트워크 엔티티로, 상기 할당된 단말의 IP 주소를 포함하는 응답 메시지를 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 할당된 단말의 IP 주소는 상기 제2 네트워크 엔티티를 통해 상기 단말로 전달되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 요청 메시지는,
    상기 MBS의 식별 정보, 상기 MBS를 제공하는 MBS 서버의 멀티캐스트 IP 주소 정보, 상기 MBS의 서비스 세션 시작 시간 정보, 상기 단말이 사용할 DNN 정보, 또는 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스의 식별자 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 단말의 IP 주소를 할당하는 단계는,
    상기 요청 메시지에 포함된 정보에 기초하여, 상기 단말의 IP 주소를 MBS 서비스 별, 가입자 별 또는 가입자가 속한 멀티캐스트 그룹 별로 상이하게 할당하는 단계를 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 요청 메시지를 수신하는 단계는,
    상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행되거나, 또는
    상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행되는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차 또는 상기 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차를 통해, 상기 요청 메시지에 포함되는 적어도 하나의 정보를 획득하는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제1 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 세션을 관리하는 SMF(session management function)이며, 상기 제2 네트워크 엔티티는 AMF (access and mobility management function) 엔티티인, 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 제1 네트워크 엔티티에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는:
    제2 네트워크 엔티티로부터, 멀티캐스트 브로드캐스트 서비스(MBS)를 위한 단말의 IP 주소의 할당을 요청하는 요청 메시지를 수신하고,
    상기 요청 메시지에 기초하여 상기 단말의 IP 주소를 할당하고, 및
    상기 제2 네트워크 엔티티로, 상기 할당된 단말의 IP 주소를 포함하는 응답 메시지를 전송하며,
    상기 할당된 단말의 IP 주소는 상기 제2 네트워크 엔티티를 통해 상기 단말로 전달되는, 제1 네트워크 엔티티.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 요청 메시지는,
    상기 MBS의 식별 정보, 상기 MBS를 제공하는 MBS 서버의 멀티캐스트 IP 주소 정보, 상기 MBS의 서비스 세션 시작 시간 정보, 상기 단말이 사용할 DNN 정보, 또는 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스의 식별자 중 적어도 하나를 포함하는, 제1 네트워크 엔티티.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 단말의 IP 주소를 할당하는 것은,
    상기 요청 메시지에 포함된 정보에 기초하여, 상기 단말의 IP 주소를 MBS 서비스 별, 가입자 별 또는 가입자가 속한 멀티캐스트 그룹 별로 상이하게 할당하는 것을 포함하는, 제1 네트워크 엔티티.
  10. 제78에 있어서,
    상기 요청 메시지를 수신하는 것은,
    상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행되거나, 또는
    상기 제2 네트워크 엔티티에 의한, 상기 MBS와 연관된 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차가 수행된 이후에 수행되는, 제1 네트워크 엔티티.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제2 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 서비스 인증 절차 또는 상기 MBS 슬라이스에 대한 서비스 인증 절차를 통해, 상기 요청 메시지에 포함되는 적어도 하나의 정보를 획득하는, 제1 네트워크 엔티티.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 제1 네트워크 엔티티는 상기 MBS에 대한 세션을 관리하는 SMF(session management function)이며, 상기 제2 네트워크 엔티티는 AMF (access and mobility management function) 엔티티인, 제1 네트워크 엔티티.
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