KR20210041041A - 정보 전송 방법 및 장치, 통신 기기 - Google Patents

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KR20210041041A
KR20210041041A KR1020217006645A KR20217006645A KR20210041041A KR 20210041041 A KR20210041041 A KR 20210041041A KR 1020217006645 A KR1020217006645 A KR 1020217006645A KR 20217006645 A KR20217006645 A KR 20217006645A KR 20210041041 A KR20210041041 A KR 20210041041A
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Abstract

본 출원의 실시예는 정보 전송 방법 및 장치, 통신 기기를 제공하고, 상기 정보 전송 방법은, 제1 노드가 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하는 단계 - 상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이고, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것임 - 를 포함한다.

Description

정보 전송 방법 및 장치, 통신 기기
본 출원의 실시예는 이동 통신 기술분야에 관한 것으로서, 구체적으로 정보 전송 방법 및 장치, 통신 기기에 관한 것이다.
초고신뢰 저지연 통신(Ultra Reliable and Low Latency Communication, URLLC)은 미래의 중요한 통신 방식이고, 엔드 투 엔드의 통신 지연 요구는 종종 밀리초 수준이다. URLLC 전송 지연은 주로 두 부분으로 구성되고, 즉 엔알 전송 지연 및 코어 네트워크 전송 지연이며, 코어 네트워크부터 외부 네트워크로의 전송 지연은 일반적으로 정의되지 않는다. 다만, 지연을 측정할 경우, 가장 가치있고 가장 실용적인 방법은 단말로부터 코어 네트워크 사이의 지연만 측정하는 것이고, 단말로부터 코어 네트워크 사이의 지연을 정밀하게 측정하는 방법은 해결해야 할 문제이다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법 및 장치, 통신 기기를 제공한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법을 제공하고, 상기 방법은,
제1 노드가 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하는 단계 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 를 포함한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법을 제공하고, 상기 방법은,
제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하는 단계 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 를 포함한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법을 제공하고, 상기 방법은,
제1 노드가 제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하는 단계 - 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함함 - 를 포함한다.
본 출원의 실시예는 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치를 제공하고, 상기 장치는,
제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 전송 유닛 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 을 포함한다.
본 출원의 실시예는 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치를 제공하고, 상기 장치는,
제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 전송 유닛 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 을 포함한다.
본 출원의 실시예는 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치를 제공하고, 상기 장치는,
제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하기 위한 결정 유닛 - 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법을 제공하고, 상기 방법은,
제1 노드가 코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하는 단계 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및
상기 제1 노드가 상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하는 단계를 포함한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 장치를 제공하고, 상기 장치는,
코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하기 위한 획득 유닛 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및
상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하기 위한 처리 유닛을 포함한다.
본 출원의 실시예는 프로세서 및 메모리를 포함하는 통신 기기를 제공한다. 상기 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하고 작동하여, 상기 정보 전송 방법을 실행하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예는 상기 정보 전송 방법을 구현하기 위한 칩을 제공한다.
구체적으로, 상기 칩은, 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하고 작동하기 위한 프로세서를 포함하여, 상기 칩이 장착되어 있는 기기로 하여금 상기 정보 전송 방법을 실행하도록 하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 상기 정보 전송 방법을 실행하도록 한다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터가 상기 정보 전송 방법을 실행하도록 한다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 작동될 경우, 컴퓨터가 상기 정보 전송 방법을 실행하도록 한다.
본 출원의 실시예의 기술방안에 있어서, 단말 및 코어 네트워크 사이에서 새로운 프로토콜 계층(즉 제1 프로토콜 계층)을 구축하고, 상기 프로토콜 계층에서의 정보를 통해 지연 측정을 완료하며; 또는, 기지국 및 단말 사이에서 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP) 및 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol, PDCP) 중 적어도 하나를 확장하며, 상기 프로토콜 계층에서의 정보를 통해 지연 측정을 완료한다. 이로써 상이한 루트의 지연 상황을 동적으로 측정할 수 있다.
아래의 도면은 본 출원의 추가 이해를 제공하고, 본 출원의 일부를 구성하기 위해 사용되며, 본 출원의 예시적 실시예 및 그 설명은 본 출원을 설명하기 위한 것이며, 본 출원에 대한 부적절한 한정을 구성하려는 것이 아니다. 도면에서,
도 1은 본 출원의 실시예에서 제공한 통신 시스템 아키텍처의 예시도이다.
도 2는 본 출원의 실시예에서 제공한 지연 예시도이다.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 1이다.
도 4는 본 출원의 실시예에서 제공한 사용자 플레인 프로토콜 스택 예시도 1이다.
도 5는 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 2이다.
도 6은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 3이다.
도 7은 본 출원의 실시예에서 제공한 사용자 플레인 프로토콜 스택 예시도 2이다.
도 8은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 4이다.
도 9는 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 5이다.
도 10은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 장치의 구조 구성 예시도 1이다.
도 11은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 장치의 구조 구성 예시도 2이다.
도 12는 본 출원의 실시예에서 제공한 통신 기기의 예시적 구조도이다.
도 13은 본 출원의 실시예에 따른 칩의 예시적 구조도이다.
도 14는 본 출원의 실시예에서 제공한 통신 시스템의 예시적 블록도이다.
아래에 본 발명의 실시예의 첨부 도면을 결부하여, 본 발명의 실시예 중의 기술 방안에 대해 설명하고, 설명된 실시예는 본 발명의 일부 실시예일 뿐 전부 실시예가 아님은 분명하다. 본 출원의 실시예에 기반하여, 본 분야 기술자가 창조성 노동 없이 얻은 다른 실시예는 전부 본 출원의 보호 범위에 속해야 한다.
본 출원의 실시예에 따른 기술 방안은 다양한 통신 시스템, 예를 들어, 이동 통신 글로벌 시스템(Global System of Mobile communication, GSM), 부호 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 부호 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS) 시스템, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LET) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 시스템, LTE 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex), 유니버설 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), 와이맥스(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신 시스템 또는 5G 시스템 등에 응용될 수 있다.
예시적으로, 본 출원의 실시예에서 적용한 통신 시스템(100)은 도 1에 도시된 바와 같다. 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)를 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110)는 단말 기기(120)(또는 통신 단말, 단말로 지칭됨)와 통신할 수 있는 기기일 수 있다. 네트워크 기기(110)는 특정된 지리적 영역에 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 상기 커버리지 영역 내에 위치하는 단말 기기와 통신할 수 있다. 선택적으로, 상기 네트워크 기기(100)는 GSM 시스템 또는 CDMA 시스템에서의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, WCDMA 시스템에서의 기지국(NodeB, NB)일 수도 있으며, LTE 시스템에서의 진화형 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있으며, 또는 클라우드 무선 액세스 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN)에서의 안테나 컨트롤러일 수 있고, 또는 상기 네트워크 기기는 모바일 스위칭 센터, 중계국, 액세스 포인트, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기, 허브, 스위치, 브리지, 라우터, 5G 네트워크에서의 네트워크측 기기 또는 미래 진화된 공중 육상 이동망(Public Land Mobile Network, PLMN)에서의 네트워크 기기 등일 수 있다.
상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)의 커버리지 범위 내부에 위치하는 적어도 하나의 단말 기기(120)를 더 포함한다. 여기서 사용된 “단말 기기”는 유선 전화망(Public Switched Telephone Networks, PSTN), 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 등과 같은 유선 회선을 통한 연결; 다른 데이터 연결/네트워크; 셀룰러 네트워크, 무선랜(Wireless Local Area Network, WLAN)에 대해, DVB-H 네트워크의 디지털 텔레비전 네트워크, 위성 네트워크, AM-FM 방송 송신기와 같은 무선 인터페이스를 통한 것; 다른 단말 기기의 통신 신호를 수신/송신하도록 설정된 장치; 및 사물 인터넷(Internet of Things, IoT) 기기 중 적어도 하나를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 무선 인터페이스를 통해 통신하도록 설정된 단말 기기는 “무선 통신 단말”, “무선 단말” 또는 “모바일 단말”로 지칭될 수 있다. 모바일 단말의 예는, 위성 또는 셀룰러 폰; 셀룰러 무선 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 조합할 수 있는 개인 통신 시스템(Personal Communications System, PCS) 단말; 무선 전화, 호출기, 인터넷/인트라넷 액세스, Web 브라우저, 메모 패드, 달력 및 위성 항법 시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기를 포함할 수 있는 PDA; 및 기존 랩톱 및 팜탑 수신기 중 적어도 하나 또는 무선 전화 수신기를 포함하는 다른 전자 장치를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 단말 기기는 액세스 단말, 사용자 기기(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일 플랫폼, 원격 스테이션, 원격 단말, 모바일 기기, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 기기를 의미할 수 있다. 액세스 단말은 셀룰러 폰, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 폰, 무선 가입자망(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 휴대용 정보 단말(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 능력이 구비된 휴대용 기기, 컴퓨팅 기기 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 기기, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기 및 5G 네트워크 중의 단말 기기 또는 미래 에볼루션의 PLMN 중의 단말 기기 등일 수 있다.
선택적으로, 단말 기기(120) 사이는 기기간(Device to Device, D2D) 통신을 수행할 수 있다.
선택적으로, 5G 시스템 또는 5G 네트워크는 또한 뉴 라디오(New Radio, NR) 시스템 또는 NR 네트워크로 지칭될 수 있다.
도 1은 하나의 네트워크 기기 및 두 개의 단말 기기를 예시적으로 도시하였으며, 선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 복수 개의 네트워크 기기를 포함할 수 있고, 각 네트워크 기기의 커버리지 범위 내에는 다른 개수의 단말 기기가 포함될 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 컨트롤러, 이동 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티를 더 포함할 수도 있으며, 본 출원 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 출원의 실시예에서 네트워크/시스템에서 통신 기능을 갖는 기기를 통신 기기로 지칭될 수 있다. 도 1에 도시된 통신 시스템(100)을 예로 들면, 통신 기기는 통신 기능을 갖는 네트워크 기기(110) 및 단말 기기(120)를 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110) 및 단말 기기(120)는 전술한 구체적인 기기일 수 있으며, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않으며; 통신 기기는 또한 네트워크 컨트롤러, 모바일 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티와 같은 통신 시스템(100)에서의 다른 기기를 포함할 수 있으며, 본 출원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 명세서에서 용어“시스템” 및 “네트워크”는 본 명세서에서 자주 호환되어 사용 가능하다. 본 명세서에서 용어 “ 및 /또는”은 다만 관련 대상의 상관 관계를 설명하기 위한 것일 뿐, 세 가지의 관계가 존재함을 나타내며, 예를 들어, A 및/또는 B는, A가 단독적으로 존재, A 및 B가 동시에 존재, B가 단독적으로 존재하는 세 가지 상황을 나타낸다. 또한, 본 명세서에서 문장 부호 "/"는, 일반적으로 선후 관련 대상이 "또는"의 관계임을 나타낸다.
본 출원의 실시예의 기술방안을 쉽게 이해하기 위해, 아래에서 본 출원의 실시예의 관련 기술을 설명하고자 한다.
도 2를 참조하면, 전송 지연은 주로 두 개의 부분으로 구성되고, 즉 엔알 전송 지연(t1) 및 코어 네트워크 전송 지연(t2)이며, 코어 네트워크부터 외부 네트워크로의 전송 지연은 일반적으로 정의되지 않는다.
현재, URLLC전송 지연은 일반적으로 밀리초 수준이며, 예를 들어 1ms, 5ms, 10ms 등이다. 엔알의 t1 지연은 현재 1ms, 10ms 등으로 규정되고, 코어 네트워크의 전송 지연은 1ms, 2ms, 5ms 등을 갖는다. 엔알 지연은 일반적으로 상이한 레벨을 가지며, 1ms, 1.1ms, 1.2ms 등에 유연하게 규정되지 않으며, 예를 들어, URLLC의 전송 지연이 5ms로 요구되고, t2=4ms이면, t1은 무조건 1ms이지만; t2가 현재 3.5ms이면, t1의 요구는 1.5ms까지 넓혀지지만, 엔알 설계에 아무런 의미가 없으며, 이는 엔알의 전송 지연이 1ms이거나 10ms이므로, 1.5ms를 보장할 수 없기 때문이다.
상기 특성에 따라, 지연을 측정할 경우, 가장 가치있고 가장 실용적인 방법은 t1 및 t2를 측정하는 것이 아닌, UE부터 코어 네트워크 사이의 지연만 측정하는 것이다. 이는, t1 및 t2를 측정하면, 구체적으로 아래와 같은 두 개의 문제가 존재할 수 있다.
1, 상기에서 아무런 의미가 없다고 서술한 바와 같이, 0.x ms를 넓혀주었더라도, 엔알지연은 여전히 1ms의 요구를 따라야 한다.
2, 측정할 경우 추가적인 처리를 영입하게 되므로, 측정의 정확성을 파괴한다. 측정 과정에서, 기지국은 측정된 데이터 패킷에 대해 추가적인 처리 동작(예를 들어 타임 스탬프를 첨부하고, 이전 타임 스탬프와 현재 시간의 차이를 계산함)을 수행해야 한다. 또한, 매우 엄격한 시간 동기화가 더 필요하므로, 구현 난이도가 비교적 크다.
URLLC의 실험 자체가 매우 작으므로(밀리초 수준), 임의의 추가적인 처리 동작 또는 미소의 오차는 측정의 정확성 및 가치에 모두 영향준다.
총괄적으로, CN 게이트웨이부터 UE로의 지연을 계산하는 것은 두 가지 방법이 존재한다.
1, CN 게이트웨이는 UE의 데이터 패킷을 송신하고, 상기 데이터 패킷이 왕복되는 시간을 측정한다. 따라서, t=왕복 지연/2이다.
2, CN 게이트웨이는 데이터 패킷을 송신할 경우 타임 스탬프(t01)를 설정하고, UE가 수신할 경우 시간(t02)에 따라 t=t02-t01을 계산하면 된다.
t2 지연이 일반적으로 1ms, 2ms, 5ms와 같은 고정된 값으로 설정된다. 따라서 t1=t/설정된 t2, 또는 t1=T1(UPF(a User plane Function) 타임 스탬프)-T2(UE타임 스탬프)를 간단하게 계산하면 된다. 이로써 t1 시간이 품질의 변화가 발생되었는지 여부를 추정할 수 있고, 그렇지 않은 경우 0.x ms만 변경한 것은 RAN 측에서 변경할 필요가 없다.
도 3은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 1이고, 도 3에도시된 바와 같이, 도시된 정보 전송 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 301에 있어서, 제1 노드는 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하고, 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 것이며, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드 및 제2 노드의 구현 방식은 아래와 같을 수 있다.
1) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 단말이다.
2) 제1 노드는 단말이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
3) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이다.
4) 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 각 네트워크 요소의 실체 기능이 5G 통신 시스템인 것을 예로 들면, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF를 가리키고, 제2 코어 네트워크 요소는 SMF를 의미하며, 제3 코어 네트워크 요소는 PCF를 의미하며, 제4 코어 네트워크 요소는 AMF를 의미한다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며, 여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 예를 들어 상이한 데이터 패킷을 구분하기 위한 SN이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드에 의해 제2 노드에 송신된 제1 데이터 패킷에는 제1 식별자 정보 및 제2 식별자 정보 중 적어도 하나가 반송될 수 있고, 제2 노드는 제1 데이터 패킷을 수신한 후, 제1 식별자 정보를 식별하며, 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것으로 간주하므로, 제2 식별자 정보가 식별되면 제2 데이터 패킷으로 즉시 리턴하며, 제1 노드는 제1 데이터 패킷을 송신하는 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 데이터 패킷을 수신하는 제3 타임 스탬프 정보에 따라, 두 개의 노드 사이의 왕복 지연 정보를 계산하며, 왕복 지연 정보에서 2를 나누면 단일 방향 지연 정보를 얻을 수 있다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드에 의해 제2 노드에 송신된 제1 데이터 패킷에는 제1 시퀀스 번호 정보가 반송될 수 있고, 제1 시퀀스 번호 정보의 역할은 제1 데이터 패킷을 식별하는 것일 수 있으며, 이와 동시에, 제1 식별자 정보와 동일한 역할을 구비할 수도 있으며, 제2 노드는 제1 데이터 패킷을 수신한 후, 제1 시퀀스 번호 정보가 식별되면 제2 데이터 패킷으로 즉시 리턴하며, 제1 노드는 제1 데이터 패킷을 송신하는 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 데이터 패킷을 수신하는 제3 타임 스탬프 정보에 따라, 두 개의 노드 사이의 왕복 지연 정보를 계산하며, 왕복 지연 정보에서 2를 나누면 단일 방향 지연 정보를 얻을 수 있다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드에 의해 제2 노드에 송신된 제1 데이터 패킷에는 제1 데이터 패킷을 송신하는 제1 타임 스탬프 정보가 반송될 수 있고, 제2 노드는 제1 데이터 패킷을 수신한 후, 제1 데이터 패킷을 송신하는 제1 타임 스탬프 정보 및 제1 데이터 패킷을 수신하는 제2 타임 스탬프 정보에 따라, 두 개의 노드 사이의 단일 방향 지연 정보를 계산할 수 있다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드에 의해 제2 노드에 송신된 제1 데이터 패킷에는 상기 3 가지 정보의 어느 하나 또는 복수 개가 반송될 수 있다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제2 노드에 의해 제1 노드에 송신된 제2 데이터 패킷에는 상기 세 가지 정보의 어느 하나 또는 복수 개가 반송될 수 있다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 상기 제2 노드에 의해 송신된 상기 제2 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 방법은,
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 - 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 및
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함한다.
아래에 제1 노드 및 제2 노드의 상이한 구현 방식을 결합하여 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷에서의 정보가 반송된 방식을 설명한다.
1) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치한다.
도 4를 참조하면, 제1 프로토콜 계층은 새로운 프로토콜 계층이고, 상기 제1 데이터 패킷은 5G-AN을 통해 투명하게 전송되며, 즉 5G-AN은 상기 제1 데이터 패킷의 새로운 프로토콜 계층을 인식하지 못한다.
2) 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치한다.
도 4를 참조하면, 제1 프로토콜 계층은 새로운 프로토콜 계층이고, 상기 제1 데이터 패킷은 5G-AN을 통해 투명하게 전송되며, 즉 5G-AN은 상기 제1 데이터 패킷의 새로운 프로토콜 계층을 인식하지 못한다.
3) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
4) 상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
도 4를 참조하면, UE 및 5G-AN 측의 액세스 계층 프로토콜은 내림순으로 SDAP 계층, PDCP 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 포함한다.
본 출원의 실시예의 기술방안은 상기 제1 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함한다. 여기서, 상기 제2 코어 네트워크 요소 측의 상기 제1 규칙은 제3 코어 네트워크 요소에 의해 상기 제2 코어 네트워크 요소에 통지된 것이거나 상기 제2 코어 네트워크 요소에 의해 사전 구성된 것이다.
여기서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이고; 예를 들어, UPF 및 UE 중 적어도 하나에 의해 트리거된 측정 동작인지 여부이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것이고; 예를 들어, 상기 제1 노드는 QoS 규칙 및 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 동시에 수신한다.
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되어, 제2 노드에 의해 PDU 세션 구축 및 업데이트 과정 중 적어도 하나를 통해 제1 노드로 송신된다. 예를 들어, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다. 예를 들어, QoS 파라미터가 기지국 및 UE에 발송될 경우, QoS 파라미터에서의 5QI=3이고, 즉 엔드 투 엔드 지연은 50ms이며, 상기 파라미터에 대응되는 jitter(제4/5 정보)는 [-3ms, +5ms]이며, 즉 상기 엔드 투 엔드 지연(UPF와 UE 사이)은 (50-3)ms보다 낮지 않고 및 (50+5)ms보다 높지 않다.
1) 상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 제1 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다. 예를 들어, 상기 제1 통지 메시지는 측정으로 얻은 지연 정보가 제1 지연 임계값을 초과하거나 제2 임계값보다 작은 것을 통지하기 위한 것이다.
구체적으로, UPF는 N4 인터페이스를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF에 보고한 다음, SMF는 PCF에 보고할지 여부를 선택한다.
2) 상기 제1 노드가 단말인 경우,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너(container)에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며, 여기서 제2 코어 네트워크 요소는 SMF이고, SMF는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 PCF에 전달할 수 있으며; 또는,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며, 여기서, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF이고, UPF는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF 및 PCF 중 적어도 하나에 전달하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
상기 방안에 있어서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 제1 데이터 스트림은 특정한 데이터 스트림의 데이터 패킷이 보고에만 사용됨을 의미한다.
구체적으로, UE는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나의 내용을 컨테이너에 놓고, NAS 메시지를 통해 N1 인터페이스에서 AMF에 보고하며, AMF에 의해 PCF에 전달되며, PCF는 더 나아가 SMF(필요할 경우)에 통지한다. 또는, UE는 SM-NAS 메시지를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 AMF에 직접 송신하며, 여기서 AMF는 SM-NAS의 내용을 PCF에 전달한다.
3) 상기 제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소인 경우,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
여기서, 상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는, 상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다. 구체적으로, gNB는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 UPF(사용자 플레인) 또는 SMF(제어 플레인)에 직접 보고한다.
도 5는 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 2이고, 도 5에 도시된 바와 같이, 도시된 정보 전송 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 501에 있어서, 제2 노드는 제1 노드에 의해 송신된 제1 데이터 패킷을 수신하고, 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제2 노드에 제2 데이터 패킷을 송신하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 것이며, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드 및 제2 노드의 구현 방식은 아래와 같을 수 있다.
1) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 단말이다.
2) 제1 노드는 단말이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
3) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이다.
4) 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 각 네트워크 요소의 실체 기능이 5G 통신 시스템인 것을 예로 들면, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF를 가리키고, 제2 코어 네트워크 요소는 SMF를 의미하며, 제3 코어 네트워크 요소는 PCF를 의미하며, 제4 코어 네트워크 요소는 AMF를 의미한다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며, 여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드에 의해 제2 노드에 송신된 제1 데이터 패킷에는 상기 3 가지 정보의 어느 하나 또는 복수 개가 반송될 수 있다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제2 노드에 의해 제1 노드에 송신된 제2 데이터 패킷에는 상기 3 가지 정보의 어느 하나 또는 복수 개가 반송될 수 있다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드는 제1 노드에 의해 송신된 제1 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하고, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
아래에 제1 노드 및 제2 노드의 상이한 구현 방식을 결합하여 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷에서의 정보가 반송된 방식을 설명한다.
1) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치한다.
2) 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치한다.
3) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
4) 상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
본 출원의 실시예의 기술방안은 상기 제2 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함한다. 여기서, 상기 제2 코어 네트워크 요소 측의 상기 제1 규칙은 제3 코어 네트워크 요소에 의해 상기 제2 코어 네트워크 요소에 통지된 것이거나 상기 제2 코어 네트워크 요소에 의해 사전 구성된 것이다.
여기서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이고; 예를 들어, UPF 및 UE 중 적어도 하나에 의해 트리거된 측정 동작인지 여부이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되어, 제2 노드에 의해 PDU 세션 구축 및 업데이트 과정 중 적어도 하나를 통해 제1 노드로 송신된다. 예를 들어, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다. 예를 들어, QoS 파라미터가 기지국 및 UE에 발송될 경우, QoS 파라미터에서의 5QI=3이고, 즉 엔드 투 엔드 지연은 50ms이며, 상기 파라미터에 대응되는 jitter(제4/5 정보)는 [-3ms, +5ms]이며, 즉 상기 엔드 투 엔드 지연(UPF와 UE 사이)은 (50-3)ms보다 낮지 않고 및 (50+5)ms보다 높지 않다.
1) 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 제2 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다. 예를 들어, 상기 제1 통지 메시지는 측정으로 얻은 지연 정보가 제1 지연 임계값을 초과하거나 제2 임계값보다 작은 것을 통지하기 위한 것이다.
구체적으로, UPF는 N4 인터페이스를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF에 보고한 다음, SMF는 PCF에 보고할지 여부를 선택한다.
2) 상기 제2 노드가 단말인 경우,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며, 여기서 제2 코어 네트워크 요소는 SMF이고, SMF는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 PCF에 전달할 수 있으며; 또는,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며, 여기서, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF이고, UPF는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF 및 PCF 중 적어도 하나에 전달하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
상기 방안에 있어서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 제1 데이터 스트림은 특정한 데이터 스트림의 데이터 패킷이 보고에만 사용됨을 의미한다.
구체적으로, UE는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나의 내용을 컨테이너에 놓고, NAS 메시지를 통해 N1 인터페이스에서 AMF에 보고하며, AMF에 의해 PCF에 전달되며, PCF는 더 나아가 SMF(필요할 경우)에 통지한다. 또는, UE는 SM-NAS 메시지를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 AMF에 직접 송신하며, 여기서 AMF는 SM-NAS의 내용을 PCF에 전달한다.
3) 상기 제2 노드가 제1 액세스 네트워크 요소인 경우,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고한다.
여기서, 상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는, 상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다. 구체적으로, gNB는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 UPF(사용자 플레인) 또는 SMF(제어 플레인)에 직접 보고한다.
도 6은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 3이고, 도 6에 도시된 바와 같이, 도시된 정보 전송 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 601에 있어서, 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하고, 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 것이며, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드 및 제2 노드의 구현 방식은 아래와 같을 수 있다.
1) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 단말이다.
2) 제1 노드는 단말이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 각 네트워크 요소의 실체 기능이 5G 통신 시스템인 것을 예로 들면, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF를 가리키고, 제2 코어 네트워크 요소는 SMF를 의미하며, 제3 코어 네트워크 요소는 PCF를 의미하며, 제4 코어 네트워크 요소는 AMF를 의미한다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며; 여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고; 상기 제2 식별자 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 및 상기 제2 노드에 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 예를 들어 상이한 데이터 패킷을 구분하기 위한 SN이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보, 제4 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며; 여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 하나를 지시하기 위한 것이며, 상기 제4 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제2 노드로부터 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 의해 송신된 상기 제2 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 방법은,
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 - 상기 제5 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ;
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제5 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계;
상기 제2 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 상기 제4 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 단계; 및
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제4 타임 스탬프 정보 및 상기 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함한다.
아래에 제1 노드 및 제2 노드의 상이한 구현 방식을 결합하여 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷에서의 정보가 반송된 방식을 설명한다.
1) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이다.
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
도 7을 참조하면, UE 및 5G-AN 측의 액세스 계층 프로토콜은 내림순으로 SDAP 계층, PDCP 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 포함한다.
2) 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가된다.
도 7을 참조하면, UE 및 5G-AN 측의 액세스 계층 프로토콜은 내림순으로 SDAP 계층, PDCP 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 포함한다.
본 출원의 실시예의 기술방안은 상기 제1 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함한다. 상기 제2 코어 네트워크 요소 측의 상기 제1 규칙은 제3 코어 네트워크 요소에 의해 상기 제2 코어 네트워크 요소에 통지된 것이거나 상기 제2 코어 네트워크 요소에 의해 사전 구성된 것이다.
여기서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이고; 예를 들어, UPF 및 UE 중 적어도 하나에 의해 트리거된 측정 동작인지 여부이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
상기 방안에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
상기 방안에 있어서, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함된다. 더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다.
1) 상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 제1 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
구체적으로, UPF는 N4 인터페이스를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF에 보고한 다음, SMF는 PCF에 보고할지 여부를 선택한다.
2) 상기 제1 노드가 단말인 경우,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
여기서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다.
구체적으로, UE는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나의 내용을 컨테이너에 놓고, NAS 메시지를 통해 N1 인터페이스에서 AMF에 보고하며, AMF에 의해 PCF에 전달되며, PCF는 더 나아가 SMF(필요할 경우)에 통지한다. 또는, UE는 SM-NAS 메시지를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 AMF에 직접 송신하며, 여기서 AMF는 SM-NAS의 내용을 PCF에 전달한다.
3) 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하고; 또는, 상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다.
구체적으로, gNB는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 UPF(사용자 플레인) 또는 SMF(제어 플레인)에 직접 보고한다.
4) 상기 제1 노드가 단말이고, 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우, 상기 제1 노드는 사용자 플레인을 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 상기 제2 노드에 송신하고, 상기 제2 노드에 의해 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신된다. 더 나아가, 4.1) 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제2 지시 정보를 포함하고, 상기 제2 노드는 상기 제2 지시 정보를 얻은 후 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다. 또는, 4.2) 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나를 통해 전송되고, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나에 의해 전송된 데이터 패킷에서의 정보를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다.
상기 방안에 있어서, 제1 코어 네트워크 요소, 제1 액세스 네트워크 요소 및 단말은 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나에서 상응하는 타임 스탬프를 선택적으로 첨부할 수 있고, 한편으로, 제1 코어 네트워크 요소, 제1 액세스 네트워크 요소 및 단말은 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나 중 타임 스탬프 정보에 따라 상응하는 지연 정보를 계산할 수도 있다. 예를 들어, 타임 스탬프(T1)가 다운 링크 방향으로 UPF를 첨부하면, 기지국은 타임 스탬프(T2)를 첨부하고, UE는 타임 스탬프(T3)를 첨부하며, 다음 리턴된 업링크 방향에서, 기지국은 타임 스탬프(T4)를 첨부하고, UPF에 의해 수신된 시간은 T5이다. 따라서, 왕복 지연은 D1=T5-T1이고, 단일 방향 지연은 D2=T3-T1이며; 엔알 지연은 D3=T3-T2 또는 D4=T4-T3이고; 코어 네트워크 지연은 D5=T5-T4 또는 D6=T2-T3이다.
도 8은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 4이고, 도 8에 도시된 바와 같이, 도시된 정보 전송 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 801에 있어서, 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제1 노드에 의해 송신된 제1 데이터 패킷을 수신하고, 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 상기 제2 노드에 제2 데이터 패킷을 송신하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 것이며, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 제1 노드 및 제2 노드의 구현 방식은 아래와 같을 수 있다.
1) 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 제2 노드는 단말이다.
2) 제1 노드는 단말이고, 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 각 네트워크 요소의 실체 기능이 5G 통신 시스템인 것을 예로 들면, 제1 코어 네트워크 요소는 UPF를 가리키고, 제2 코어 네트워크 요소는 SMF를 의미하며, 제3 코어 네트워크 요소는 PCF를 의미하며, 제4 코어 네트워크 요소는 AMF를 의미한다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며; 여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고; 상기 제2 식별자 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 및 상기 제2 노드에 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 패킷이 상기 제1 식별자 정보, 상기 제2 식별자 정보 및 상기 제1 시퀀스 번호 정보 중 적어도 하나를 반송하는 것을 결정한 후, 제2 데이터 패킷을 패키징하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷을 송신한다.
구체적으로, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보, 제4 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며; 여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 하나를 지시하기 위한 것이며, 상기 제4 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제2 노드로부터 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 있어서, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보; 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보; 및 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보 중 적어도 하나를 결정한다.
구체적으로, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제1 노드에 의해 송신된 제1 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 상기 제2 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 및 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행한다.
아래에 제1 노드 및 제2 노드의 상이한 구현 방식을 결합하여 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷에서의 정보가 반송된 방식을 설명한다.
1) 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이다.
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
도 7을 참조하면, UE 및 5G-AN 측의 액세스 계층 프로토콜은 내림순으로 SDAP 계층, PDCP 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 포함한다.
2) 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이다.
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가된다.
도 7을 참조하면, UE 및 5G-AN 측의 액세스 계층 프로토콜은 내림순으로 SDAP 계층, PDCP 계층, RLC 계층, MAC 계층, PHY 계층을 포함한다.
본 출원의 실시예의 기술방안은 상기 제2 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함한다. 상기 제2 코어 네트워크 요소 측의 상기 제1 규칙은 제3 코어 네트워크 요소에 의해 상기 제2 코어 네트워크 요소에 통지된 것이거나 상기 제2 코어 네트워크 요소에 의해 사전 구성된 것이다.
여기서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이고; 예를 들어, UPF 및 UE 중 적어도 하나에 의해 트리거된 측정 동작인지 여부이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
상기 방안에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
상기 방안에 있어서, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함된다. 더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다.
1) 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 제2 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
구체적으로, UPF는 N4 인터페이스를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 SMF에 보고한 다음, SMF는 PCF에 보고할지 여부를 선택한다.
2) 상기 제2 노드가 단말인 경우,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하고, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하고, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 제2 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하고, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
여기서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다.
구체적으로, UE는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나의 내용을 컨테이너에 놓고, NAS 메시지를 통해 N1 인터페이스에서 AMF에 보고하며, AMF에 의해 PCF에 전달되며, PCF는 더 나아가 SMF(필요할 경우)에 통지한다. 또는, UE는 SM-NAS 메시지를 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 AMF에 직접 송신하며, 여기서 AMF는 SM-NAS의 내용을 PCF에 전달한다.
3) 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하고; 또는, 상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다.
구체적으로, gNB는 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 UPF(사용자 플레인) 또는 SMF(제어 플레인)에 직접 보고한다.
4) 상기 제2 노드가 단말이고, 상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 제2 노드는 사용자 플레인을 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 상기 제1 노드에 송신하고, 상기 제1 노드에 의해 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나가 송신된다.
더 나아가, 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제2 지시 정보를 포함하고, 상기 제1 노드는 상기 제2 지시 정보를 얻은 후 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다. 또는, 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나를 통해 전송되고, 상기 제1 노드는 상기 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나에 의해 전송된 데이터 패킷에서의 정보를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다.
상기 방안에 있어서, 제1 코어 네트워크 요소, 제1 액세스 네트워크 요소 및 단말은 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나에서 상응하는 타임 스탬프를 선택적으로 첨부할 수 있고, 한편으로, 제1 코어 네트워크 요소, 제1 액세스 네트워크 요소 및 단말은 제1 데이터 패킷 및 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나 중 타임 스탬프 정보에 따라 상응하는 지연 정보를 계산할 수도 있다. 예를 들어, 타임 스탬프(T1)가 다운 링크 방향으로 UPF를 첨부하면, 기지국은 타임 스탬프(T2)를 첨부하고, UE는 타임 스탬프(T3)를 첨부하며, 다음 리턴된 업링크 방향에서, 기지국은 타임 스탬프(T4)를 첨부하고, UPF에 의해 수신된 시간은 T5이다. 따라서, 왕복 지연은 D1=T5-T1이고, 단일 방향 지연은 D2=T3-T1이며; 엔알 지연은 D3=T3-T2 또는 D4=T4-T3이고; 코어 네트워크 지연은 D5=T5-T4 또는 D6=T2-T3이다.
도 9는 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 방법의 흐름 예시도 5이고, 도 9에 도시된 바와 같이, 도시된 정보 전송 방법은 아래와 같은 단계를 포함한다.
단계 901에 있어서, 제1 노드는 제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하고, 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제1 노드는 단말 또는 제1 액세스 네트워크 요소(즉 기지국)이다.
여기서, 상기 제1 노드가 제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하는 단계는,
상기 제1 노드가 제2 노드로부터의 전송 지연 요구를 수신하는 단계; 또는,
상기 제1 노드가 상기 전송 지연 요구와 제1 지시 파라미터의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 상기 제1 지시 파라미터를 수신한 후, 상기 제1 지시 파라미터에 대응되는 전송 지연 요구를 결정하는 단계를 포함한다.
상기 방안에 있어서, 상기 전송 요구 및 제1 지시 파라미터 중 적어도 하나와 QoS 규칙은 상기 제2 노드에 의해 상기 제1 노드로 함께 송신된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 지연 정보가 상기 전송 지연 요구를 만족하지 않는 것으로 결정할 경우, 상기 제2 노드에 통지한다.
도 10은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 장치의 구조 구성 예시도 1이다.
하나의 응용 예시에 있어서, 상기 장치는 제1 노드에 적용되고, 상기 장치는,
제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 전송 유닛(1001) - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 을 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며, 여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 장치는,
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 - 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 및 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 처리 유닛(1002)을 더 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이며;
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하며;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이며;
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 장치는,
제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하기 위한 획득 유닛(1003); 및
상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하기 위한 보고 유닛(1004)을 더 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함된다. 더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 보고 유닛(1004)은 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 단말인 경우,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소인 경우,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
더 나아가, 상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다.
하나의 응용 예시에 있어서, 상기 장치는 제1 노드에 적용되고, 상기 장치는,
전송 유닛1001, 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 것, 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것임.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송한다.
여기서, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고; 상기 제2 식별자 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 및 상기 제2 노드에 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보, 제4 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며;
여기서, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 하나를 지시하기 위한 것이며, 상기 제4 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제2 노드로부터 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 장치는,
상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 - 상기 제5 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제5 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 상기 제2 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 상기 제4 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 및 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제4 타임 스탬프 정보 및 상기 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 처리 유닛(1002)을 더 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이며;
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 장치는,
제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하기 위한 획득 유닛(1003); 및
상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하기 위한 보고 유닛(1004)을 더 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 규칙은 아래의 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 정보에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제2 정보에 있어서, 상기 제2 정보는 지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 것이다.
제3 정보에 있어서, 상기 제3 정보는 각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 것이다.
제4 정보에 있어서, 상기 제4 정보는 지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제5 정보에 있어서, 상기 제5 정보는 측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
여기서, 상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함된다. 더 나아가, 상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 보고 유닛(1004)는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 단말인 경우,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하고, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
상기 보고 유닛(1004)은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
여기서, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것이다. 상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하고; 또는, 상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드가 단말이고, 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
상기 보고 유닛(1004)은 사용자 플레인을 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 상기 제1 노드에 송신하고, 상기 제1 노드에 의해 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나가 송신된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제2 지시 정보를 포함하고, 상기 제2 노드는 상기 제2 지시 정보를 얻은 후 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나를 통해 전송되고, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나에 의해 전송된 데이터 패킷에서의 정보를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신한다.
본 기술분야의 기술자는, 본 출원의 실시예에 따른 정보 전송 장치의 연관 설명은 본 출원의 실시예의 정보 전송 방법의 연관 설명을 참조하여 이해될 수 있음을 이해해야 한다.
도 11은 본 출원의 실시예에서 제공한 정보 전송 장치의 구조 구성 예시도 2이다. 하나의 응용 예시에 있어서, 상기 장치는 제1 노드에 적용되고, 상기 장치는,
제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하기 위한 결정 유닛(1101) - 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 결정 유닛(1101)은, 제2 노드로부터의 전송 지연 요구를 수신하거나; 상기 전송 지연 요구와 제1 지시 파라미터의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 지시 파라미터를 수신한 후, 상기 제1 지시 파라미터에 대응되는 전송 지연 요구를 결정하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제1 노드는 단말 또는 제1 액세스 네트워크 요소이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 전송 요구 및 제1 지시 파라미터 중 적어도 하나와 QoS 규칙은 상기 제2 노드에 의해 상기 제1 노드로 함께 송신된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 장치는,
지연 정보가 상기 전송 지연 요구를 만족하지 않는 것으로 결정할 경우, 상기 제2 노드에 통지하기 위한 통지 유닛(1102)을 더 포함한다.
본 출원의 실시예는 정보 전송 방법을 더 제공하고, 상기 방법은, 제1 노드가 코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하는 단계 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및 상기 제1 노드가 상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하는 단계를 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 정보는 제1 지연 옵셋값 및 제2 지연 옵셋값을 포함하고, 여기서, 상기 제1 지연 임계값은 상기 제1 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되며, 상기 제2 지연 임계값은 상기 제2 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정된다. 다른 하나의 실시형태에 있어서, 상기 제1 정보는 제1 지연 옵셋값 및 제2 지연 옵셋값을 포함한다.
여기서, PDU 세션 구축 또는 수정 과정에서, 상기 제1 노드는 제2 코어 네트워크 요소에 의해 송신된 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값 중 적어도 하나를 수신한다. 여기서, 상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소(예를 들어 기지국) 또는 단말이다. 상기 제2 코어 네트워크 요소는 SMF이다. 제2 노드는 제1 노드와 상이한 임의의 네트워크 요소일 수 있다.
이에 상응하게, 본 출원의 실시예는 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치를 더 제공하고, 상기 장치는,
코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하기 위한 획득 유닛 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및
상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하기 위한 처리 유닛을 포함한다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 정보는 제1 지연 옵셋값 및 제2 지연 옵셋값을 포함하고, 여기서, 상기 제1 지연 임계값은 상기 제1 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되며, 상기 제2 지연 임계값은 상기 제2 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정된다.
일 실시형태에 있어서, 상기 획득 유닛은, PDU 세션 구축 또는 수정 과정에서, 제2 코어 네트워크 요소에 의해 송신된 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값 중 적어도 하나를 수신하기 위한 것이다.
일 실시형태에 있어서, 상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소 또는 단말이다.
도 12는 본 출원의 실시예에서 제공한 통신 기기(600)의 예시적 구조도이다. 상기 통신 기기는 단말 기기일 수 있고, 네트워크 기기일 수도 있으며, 도 12에 도시된 통신 기기(600)는 프로세서(610)를 포함하고, 프로세서(610)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시켜, 본 출원의 실시예에 따른 방법을 구현한다.
선택적으로, 도 12에 도시된 바와 같이, 통신 기기(600)는 메모리(620)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(610)는 메모리(620)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시켜, 본 출원의 실시예에 따른 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(620)는 프로세서(610)에 무관한 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(610)에 통합될 수도 있다.
선택적으로, 도 12에 도시된 바와 같이, 통신 기기(600)는 트랜시버(630)를 더 포함할 수 있고, 프로세서(610)는 상기 트랜시버(630)와 다른 기기가 통신하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로, 다른 기기에 정보 또는 데이터를 송신하거나, 다른 기기에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다.
여기서, 트랜시버(630)는 송신기 및 수신기를 포함할 수 있다. 트랜시버(630)는 안테나를 더 포함할 수 있고, 안테나의 개수는 하나 또는 복수 개일 수 있다.
선택적으로, 상기 통신 기기(600)는 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기일 수 있고, 상기 통신 기기(600)는 본 출원의 실시예에 따른 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 기기(600)는 구체적으로 본 출원의 실시예에 따른 모바일 단말/단말 기기일 수 있고, 상기 통신 기기(600)는 본 출원의 실시예에 따른 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
도 13은 본 출원의 실시예에 따른 칩의 예시적 구조도이다. 도 13에 도시된 칩(700)은 프로세서(710)를 포함하고, 프로세서(710)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시켜, 본 출원의 실시예에 따른 방법을 구현한다.
선택적으로, 도 13에 도시된 바와 같이, 칩(700)은 메모리(720)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(710)는 메모리(720)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시켜, 본 출원의 실시예에 따른 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(720)는 프로세서(710)에 무관한 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(710)에 통합될 수도 있다.
선택적으로, 상기 칩(700)은 입력 인터페이스(730)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(710)는 상기 입력 인터페이스(730)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 획득할 수 있다.
선택적으로, 상기 칩(700)은 출력 인터페이스(740)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(710)는 상기 출력 인터페이스(740)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 정보 또는 데이터를 출력할 수 있다.
선택적으로, 상기 칩은 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 칩은 본 출원의 실시예에 따른 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 칩은 본 출원의 실시예에 따른 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 칩은 본 출원의 실시예에 따른 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 출원의 실시예에서 언급한 칩은 또한 시스템 레벨 칩, 시스템 온 칩, 칩 시스템 또는 칩 온 시스템 칩 등으로 지칭될 수 있다.
도 14은 본 출원의 실시예에서 제공한 통신 시스템(900)의 예시적 블록도이다. 도 14에 도시된 바와 같이, 상기 통신 시스템(900)은 단말 기기(910) 및 네트워크 기기(920)를 포함한다.
여기서, 상기 단말 기기(910)는 상기 방법에서 단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 기능을 구현하는데 사용될 수 있고, 상기 네트워크 기기(920)는 상기 방법에서 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 기능을 구현하는데 사용될 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예의 프로세서는, 신호 처리 기능을 구비한 집적 회로 칩일 수 있다. 구현 과정에 있어서, 상기 방법 실시예의 각 단계들은 프로세서의 하드웨어 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령어를 통해 완료될 수 있다. 상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그래머블 논리 장치, 분리형 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 분리형 하드웨어 컴포넌트일 수 있다. 본 출원의 실시예에서 개시된 각 방법, 단계 및 논리 블록도는 구현되거나 실행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서 또는 임의의 일반적인 프로세서 등일 수도 있다. 본 출원의 실시예를 결합하여 개시된 방법의 단계는, 하드웨어 디코딩 프로세서로 직접 반영되어 실행 및 완료될 수 있거나, 디코딩 프로세서에서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 실행 및 완료될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 판독 전용 메모리, 프로그래머블 판독 전용 메모리 또는 전기적 소거 가능 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 본 기술 분야에서 널리 알려진 저장 매체에 위치할 수 있다. 상기 저장 매체는 메모리에 위치하고, 프로세서는 메모리의 정보를 판독한 후 하드웨어와 결합하여 상기 방법의 단계들을 완료한다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예의 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있으며, 또는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있다. 여기서, 비 휘발성 메모리는 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 판독 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 소거 가능 프로그래머블 판독 전용 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기적 소거 가능 판독 전용 프로그래머블 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 쾌속 캐시 역할을 하는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있다. 한정적이 아닌 예시적인 설명을 통해, 많은 형태의 RAM이 사용 가능하며, 예를 들어, 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기식 연결 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM, SLDRAM) 및 직접 메모리 버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM)이다. 유의해야 할 것은, 본 명세서에 설명된 시스템 및 방법의 메모리는 이들 메모리 및 다른 임의의 적합한 유형의 메모리를 포함하나 이에 한정되는 것은 아니다.
이해해야 할 것은, 상기 메모리는 한정적이 아닌 예시적인 설명이고, 예를 들어, 본 출원의 실시예에서의 메모리는 또한 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기식 연결 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM, SLDRAM) 및 직접 메모리 버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM) 등일 수 있다. 다시 말해, 본 출원의 실시예에 따른 메모리는 이러한 메모리 및 다른 임의의 적합한 타입의 메모리를 포함하지만 이에 한정되는 것은 아니다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 출원의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 출원의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 출원의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 작동될 경우, 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 출원의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 상에서 작동될 경우, 컴퓨터가 본 출원의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 본 명세서에서 개시된 실시예에서 설명한 각 예시적 유닛 및 알고리즘 단계를 결합하여, 전자 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합으로 구현될 수 있음을 이해할 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 형태로 실행될지 아니면 소프트웨어 형태로 실행될지는 기술 방안의 특정 응용 및 설계 제약 조건에 따라 결정된다. 전문 기술자는 각 특정된 응용에 대해, 상이한 방법을 사용하여 설명된 기능을 구현할 수 있으나, 이러한 구현은 본 출원의 범위를 벗어나는 것으로 간주되어서는 안된다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 설명의 편의 및 간결함을 위해, 상기 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작 과정이, 전술된 방법 실시예 중 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 이해할 수 있으며, 여기서 반복적으로 설명하지 않는다.
본 출원에서 제공된 몇 개의 실시예에 있어서, 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 전술된 장치 실시예는 다만 예시적이며, 예를 들어, 상기 유닛에 대한 분할은 다만 논리적 기능 분할이고, 실제로 구현될 경우 다른 분할 방식이 있을 수 있으며, 또 예를 들어, 복수 개의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 시스템에 결합되거나 통합될 수 있거나, 일부 특징을 무시하거나 실행하지 않을 수 있다. 또한, 나타내거나 논의된 상호간의 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은, 일부 인터페이스를 통해 구현되며, 장치 또는 유닛을 통한 간접 결합 또는 통신 연결은, 전기, 기계 또는 다른 형태일 수 있다.
상기 분리 부재로서 설명된 유닛은, 물리적으로 분리된 것이거나 아닐 수 있고, 유닛으로서 나타낸 부재는 물리적 유닛이거나 아닐 수 있고, 즉 한 곳에 위치할 수 있거나, 복수 개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 필요에 따라 유닛의 일부 또는 전부를 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 출원의 각 실시예에서의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합될 수 있고, 각 유닛이 독립적인 물리적 존재일 수도 있고, 두 개 또는 두 개 이상의 유닛이 한 유닛에 통합될 수도 있다.
상기 기능이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 단독적인 제품으로 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 출원의 기술 방안, 즉 종래 기술에 기여하는 부분 또는 상기 기술 방안의 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 하나의 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 출원의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행하는데 사용되는 복수 개의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는, U 디스크, 모바일 하드 디스크, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 여러가지 매체를 포함한다.
이상의 설명은 다만 본 발명의 구체적인 실시 형태일뿐이고, 본 발명의 보호 범위는 이에 한정되지 않는다. 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자라면, 본 발명에서 개시된 기술적 범위 내의 변화 또는 교체가 모두 본 출원의 보호 범위 내에 속해야 함을 쉽게 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 출원의 보호 범위는 청구 범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (97)

  1. 정보 전송 방법으로서,
    제1 노드가 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하는 단계 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제2 노드에 의해 송신된 상기 제2 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 정보 전송 방법은,
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 - 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하며;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  6. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하며;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  7. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  8. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 제1 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 규칙은,
    상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 제1 정보;
    지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 제2 정보;
    각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 제3 정보;
    지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함하는 제4 정보; 및
    측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 제5 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
    상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
    상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  14. 제9항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 제1 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  15. 제9항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말인 경우,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
    상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  17. 제9항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소인 경우,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  19. 정보 전송 방법으로서,
    제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하는 단계 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며;
    상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고; 상기 제2 식별자 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 및 상기 제2 노드에 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보, 제4 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며;
    상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 하나를 지시하기 위한 것이며, 상기 제4 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제2 노드로부터 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 의해 송신된 상기 제2 데이터 패킷을 수신한 후, 상기 정보 전송 방법은,
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 - 상기 제5 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ;
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제5 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 단계;
    상기 제2 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 상기 제4 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 단계; 및
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제4 타임 스탬프 정보 및 상기 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 단계 중 적어도 하나를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  23. 제19항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이고;
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  24. 제19항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  25. 제19항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 제1 노드가 제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하고, 상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제1 규칙은,
    상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 제1 정보;
    지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 제2 정보;
    각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 제3 정보;
    지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함하는 제4 정보; 및
    측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 제5 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
    상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
    상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  30. 제25항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 제1 노드는 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  31. 제25항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말인 경우,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하여, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 노드는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
    상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  33. 제25항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  35. 제25항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말이고, 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 제1 노드는 사용자 플레인을 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 상기 제2 노드에 송신하고, 상기 제2 노드에 의해 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나가 송신되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제2 지시 정보를 포함하고, 상기 제2 노드는 상기 제2 지시 정보를 얻은 후 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  37. 제35항에 있어서,
    상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나를 통해 전송되고, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나에 의해 전송된 데이터 패킷에서의 정보를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  38. 정보 전송 방법으로서,
    제1 노드가 제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하는 단계 - 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함함 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하는 단계는,
    상기 제1 노드가 제2 노드로부터의 전송 지연 요구를 수신하는 단계; 또는,
    상기 제1 노드가 상기 전송 지연 요구와 제1 지시 파라미터의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 상기 제1 지시 파라미터를 수신한 후, 상기 제1 지시 파라미터에 대응되는 전송 지연 요구를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소아고, 상기 제1 노드는 단말 또는 제1 액세스 네트워크 요소인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  41. 제39항 또는 제40항에 있어서,
    상기 전송 요구 및 제1 지시 파라미터 중 적어도 하나와 QoS 규칙은 상기 제2 노드에 의해 상기 제1 노드로 함께 송신되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  42. 제39항 내지 제41항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 제1 노드가 지연 정보가 상기 전송 지연 요구를 만족하지 않는 것으로 결정할 경우, 상기 제2 노드에 통지하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  43. 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치로서,
    제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 전송 유닛 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 지연 측정을 수행하는 것 및 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며, 상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 식별자 정보는 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  45. 제44항에 있어서,
    상기 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 노드로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 정보 전송 장치는,
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 - 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 및 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 처리 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  47. 제43항 내지 제46항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하며;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  48. 제43항 내지 제46항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 SDAP 계층 위에 위치하며;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 제1 프로토콜 계층을 통해 추가되고, 상기 제1 프로토콜 계층은 GTP-U 계층 위에 위치하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  49. 제43항 내지 제46항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  50. 제43항 내지 제46항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
    상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  51. 제43항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 장치는,
    제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하기 위한 획득 유닛; 및
    상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하기 위한 보고 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  52. 제51항에 있어서,
    상기 제1 규칙은,
    상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 제1 정보;
    지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 제2 정보;
    각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 제3 정보;
    지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함하는 제4 정보; 및
    측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 제5 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
    상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
    상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  54. 제53항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  55. 제54항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터인 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  56. 제51항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 보고 유닛은 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  57. 제51항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말인 경우,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하고, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
    상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  58. 제57항에 있어서,
    상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  59. 제51항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 액세스 네트워크 요소인 경우,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  60. 제59항에 있어서,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  61. 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치로서,
    제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 제1 데이터 패킷을 송신하기 위한 전송 유닛 - 상기 제1 데이터 패킷은 단일 방향 전송 지연 측정을 수행하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소를 통해 제2 노드에 의해 리턴된 제2 데이터 패킷을 수신하는 것 중 적어도 하나에 사용되고, 상기 제2 데이터 패킷은 왕복 전송 지연 측정을 수행하기 위한 것임 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  62. 제61항에 있어서,
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 제1 데이터 패킷은 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제1 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고;
    상기 제1 식별자 정보는 상기 제1 데이터 패킷이 측정에 사용되는 것을 지시하기 위한 것이고; 상기 제2 식별자 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 데이터 패킷을 수신한 후 제2 데이터 패킷을 리턴함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제1 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이며, 상기 제1 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신함을 지시하기 위한 것이며, 상기 제2 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 및 상기 제2 노드에 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  63. 제62항에 있어서,
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하고, 상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 제2 데이터 패킷은, 제1 식별자 정보, 제2 식별자 정보, 제2 시퀀스 번호 정보, 제1 타임 스탬프 정보, 제2 타임 스탬프 정보, 제3 타임 스탬프 정보, 제4 타임 스탬프 정보 중 적어도 하나의 정보를 반송하며;
    상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제2 데이터 패킷을 식별하기 위한 것이고, 상기 제2 시퀀스 번호 정보는 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 동일하거나 상기 제1 시퀀스 번호 정보와 대응 관계를 가지며, 상기 제3 타임 스탬프 정보는 상기 제2 노드가 상기 제1 액세스 네트워크 요소에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제1 액세스 네트워크 요소로부터 상기 제1 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 하나를 지시하기 위한 것이며, 상기 제4 타임 스탬프 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소가 상기 제1 노드에 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 송신하는 것 및 상기 제2 노드로부터 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신하는 것 중 적어도 하나를 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  64. 제63항에 있어서,
    상기 정보 전송 장치는,
    상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것 - 상기 제5 타임 스탬프 정보는 상기 제1 노드가 상기 제2 데이터 패킷의 시간 정보를 수신함을 지시하기 위한 것임 - ; 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제5 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제2 노드 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 상기 제2 타임 스탬프 정보 및 제3 타임 스탬프 정보 또는 상기 제3 타임 스탬프 정보 및 상기 제4 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것; 및 상기 제1 타임 스탬프 정보 및 제2 타임 스탬프 정보 또는 상기 제4 타임 스탬프 정보 및 상기 제5 타임 스탬프 정보에 기반하여, 상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이의 지연 정보를 결정하는 것 중 적어도 하나를 수행하기 위한 처리 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  65. 제61항 내지 제64항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제2 노드는 단말이며;
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되고;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  66. 제61항 내지 제64항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 단말이고, 상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이며;
    상기 제1 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 노드의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제2 노드 사이에서 전송되는 상기 제1 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
    상기 제2 노드와 상기 제1 액세스 네트워크 요소 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제2 노드의 GTP-U 계층을 통해 추가되며;
    상기 제1 액세스 네트워크 요소와 상기 제1 노드 사이에서 전송되는 상기 제2 데이터 패킷에 반송된 정보는 상기 제1 액세스 네트워크 요소의 SDAP 및 PDCP 계층 중 적어도 하나를 통해 추가되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  67. 제61항 내지 제66항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 장치는,
    제2 코어 네트워크 요소로부터 제1 규칙을 획득하기 위한 획득 유닛; 및
    상기 제1 규칙에 기반하여 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하기 위한 보고 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  68. 제67항에 있어서,
    상기 제1 규칙은,
    상기 제1 노드 및 상기 제2 노드 중 적어도 하나가 지연 정보에 대한 측정 동작을 트리거하는지 여부를 지시하기 위한 제1 정보;
    지연 정보에 대한 측정 동작에 대응되는 측정 주기 또는 측정 시점을 지시하기 위한 제2 정보;
    각 측정 동작이 측정 결과를 모두 보고하는지 여부를 지시하기 위한 제3 정보;
    지연이 제1 지연 임계값을 초과한 것 및 지연이 제2 지연 임계값보다 작은 것 중 적어도 하나를 포함하는 제4 정보; 및
    측정으로 얻은 지연 정보가 상기 제1 지연 임계값을 초과하거나 상기 제2 임계값보다 작을 경우, 상응하는 측정 결과를 보고하도록 지시하기 위한 제5 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  69. 제68항에 있어서,
    상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보는 동적 방식 또는 정적 방식으로 상기 제1 노드에 송신되고;
    상기 동적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙에서의 적어도 하나의 정보의 완전한 내용을 수신하는 것을 의미하며;
    상기 정적 방식은 상기 제1 노드가 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보와 제1 지시 정보의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 노드가 제1 지시 정보를 수신하며, 상기 제1 지시 정보에 기반하여 상기 제1 규칙 중 적어도 하나의 정보를 결정하는 것을 의미하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  70. 제69항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에 포함되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  71. 제70항에 있어서,
    상기 제1 지시 정보는 QoS 파라미터에서의 5QI 파라미터인 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  72. 제67항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 보고 유닛은 N4 인터페이스를 통해 상기 제2 코어 네트워크 요소 및 상기 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  73. 제67항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말인 경우,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지의 제1 컨테이너에 반송하고, N1 인터페이스를 통해 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 NAS 메시지에 반송하여, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 보고 유닛은 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷에 반송하여, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하며;
    상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  74. 제73항에 있어서,
    상기 사용자 플레인 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 데이터 패킷 및 상기 제2 데이터 패킷 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  75. 제67항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제1 코어 네트워크 요소 또는 제2 코어 네트워크 요소에 직접 보고하고, 상기 제1 통지 메시지는 측정 동작이 상기 제1 규칙 중 적어도 하나를 만족하지 않음을 통지하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  76. 제75항에 있어서,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제어 플레인 데이터 패킷을 통해, 제2 코어 네트워크 요소에 보고하며; 또는,
    상기 제1 액세스 네트워크 요소는 측정으로 얻은 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 사용자 플레인 데이터 패킷을 통해, 제1 코어 네트워크 요소에 보고하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  77. 제67항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 단말이고, 상기 제2 노드가 제1 코어 네트워크 요소인 경우,
    상기 보고 유닛은 사용자 플레인을 통해 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 상기 제1 노드에 송신하고, 상기 제1 노드에 의해 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나가 송신되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  78. 제77항에 있어서,
    상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제2 지시 정보를 포함하고, 상기 제2 노드는 상기 제2 지시 정보를 얻은 후 상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  79. 제77항에 있어서,
    상기 지연 정보 및 제1 통지 메시지 중 적어도 하나를 반송하는 데이터 패킷은 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나를 통해 전송되고, 상기 제2 노드는 상기 제1 데이터 스트림 및 PDU 세션 중 적어도 하나에 의해 전송된 데이터 패킷에서의 정보를 제2 코어 네트워크 요소 및 제3 코어 네트워크 요소 중 적어도 하나에 송신하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  80. 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치로서,
    제2 노드에 의해 송신된 제1 정보를 수신하고, 상기 제1 정보에 기반하여 전송 지연 요구를 결정하기 위한 결정 유닛 - 상기 전송 지연 요구는 전송 지연에 대한 상한 요구 및 하한 요구 중 적어도 하나를 포함함 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  81. 제80항에 있어서,
    상기 결정 유닛은, 제2 노드로부터의 전송 지연 요구를 수신하거나; 상기 전송 지연 요구와 제1 지시 파라미터의 대응 관계를 저장하고, 상기 제1 지시 파라미터를 수신한 후, 상기 제1 지시 파라미터에 대응되는 전송 지연 요구를 결정하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  82. 제81항에 있어서,
    상기 제2 노드는 제1 코어 네트워크 요소이고, 상기 제1 노드는 단말 또는 제1 액세스 네트워크 요소인 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  83. 제81항 또는 제82항에 있어서,
    상기 전송 요구 및 제1 지시 파라미터 중 적어도 하나와 QoS 규칙은 상기 제2 노드에 의해 상기 제1 노드로 함께 송신되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  84. 제81항 내지 제83항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 장치는,
    지연 정보가 상기 전송 지연 요구를 만족하지 않는 것으로 결정할 경우, 상기 제2 노드에 통지하기 위한 통지 유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  85. 정보 전송 방법으로서,
    제1 노드가 코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하는 단계 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  86. 제85항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 지연 옵셋값 및 제2 지연 옵셋값을 포함하고, 상기 제1 지연 임계값은 상기 제1 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되며, 상기 제2 지연 임계값은 상기 제2 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  87. 제85항 또는 제86항에 있어서,
    PDU 세션 구축 또는 수정 과정에서, 상기 제1 노드는 제2 코어 네트워크 요소에 의해 송신된 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값 중 적어도 하나를 수신하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  88. 제85항 내지 제87항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소 또는 단말인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  89. 제1 노드에 적용되는 정보 전송 장치로서,
    코어 네트워크로부터 제1 정보를 획득하기 위한 획득 유닛 - 상기 제1 정보는 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값을 결정하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 노드와 제2 노드 사이의 전송 지연이 상기 제1 지연 임계값 및 상기 제2 지연 임계값 사이에 있도록 제어하기 위한 처리 유닛을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  90. 제89항에 있어서,
    상기 제1 정보는 제1 지연 옵셋값 및 제2 지연 옵셋값을 포함하고, 상기 제1 지연 임계값은 상기 제1 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되며, 상기 제2 지연 임계값은 상기 제2 지연 옵셋값 및 기준 지연 정보에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  91. 제89항 또는 제90항에 있어서,
    상기 획득 유닛은, PDU 세션 구축 또는 수정 과정에서, 제2 코어 네트워크 요소에 의해 송신된 제1 지연 임계값 및 제2 지연 임계값 중 적어도 하나를 수신하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  92. 제89항 내지 제91항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 노드는 제1 액세스 네트워크 요소 또는 단말인 것을 특징으로 하는 정보 전송 장치.
  93. 통신 기기로서,
    프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하고 작동하여, 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제19항 내지 제37항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제38항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제85항 내지 제88항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법을 실행하기 위한 것임을 특징으로 하는 통신 기기.
  94. 칩으로서,
    메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시켜, 상기 칩이 장착되어 있는 기기로 하여금 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제19항 내지 제37항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제38항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제85항 내지 제88항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 칩.
  95. 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제19항 내지 제37항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제38항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제85항 내지 제88항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
  96. 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터가 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제19항 내지 제37항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제38항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제85항 내지 제88항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
  97. 컴퓨터 프로그램으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 제1항 내지 제18항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제19항 내지 제37항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제38항 내지 제42항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법, 또는 제85항 내지 제88항 중 어느 한 항에 따른 정보 전송 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램.
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