KR20230153401A - Congestion control for remote direct memory access (RDMA) in next-generation cellular networks - Google Patents

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KR20230153401A
KR20230153401A KR1020237030802A KR20237030802A KR20230153401A KR 20230153401 A KR20230153401 A KR 20230153401A KR 1020237030802 A KR1020237030802 A KR 1020237030802A KR 20237030802 A KR20237030802 A KR 20237030802A KR 20230153401 A KR20230153401 A KR 20230153401A
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쭝루이 딩
첸 리
알렉상드르 새소 스토야노브스키
칭-위 랴오
수딥 팔랏
토마스 뤼첸키르헨
아비지트 콜레카르
산지타 엘. 반골래
윤형 허
샤오펑 통
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인텔 코포레이션
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Abstract

본 명세서의 다양한 실시예들은 차세대 셀룰러 네트워크들에서 RDMA(remote direct memory access)에 대한 혼잡 제어를 위한 기술들을 제공한다. 일 실시예에서, 사용자 장비(UE)의 장치는 원격 직접 메모리 액세스(RDMA) 정보를 저장하기 위한 메모리; 메모리와 커플링된 처리 회로를 포함할 수 있고, 처리 회로는, RDMA 정보에 기초하여, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 결정하고- RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신(10) 및 수신 통계를 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계를 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함함 -; RoCN 제어 정보를 포함하는 차세대 NodeB(gNB)로의 송신을 위한 RDMA 데이터 패킷을 인코딩하는 것이다.Various embodiments herein provide techniques for congestion control for remote direct memory access (RDMA) in next-generation cellular networks. In one embodiment, a device in a user equipment (UE) includes a memory for storing remote direct memory access (RDMA) information; and processing circuitry coupled to a memory, wherein the processing circuitry determines, based on the RDMA information, RDMA (RoCN) control information over the cellular network, wherein the RoCN control information is transmitted (10) and received from the transmitter. Contains a RoCN Transmitter Report (RSR) containing statistics, a RoCN Receiver Report (RRR) containing reception statistics from receivers, or a RoCN Application Information (RAI) containing application-specific information; Encoding RDMA data packets for transmission to the next-generation NodeB (gNB) including RoCN control information.

Figure P1020237030802
Figure P1020237030802

Description

차세대 셀룰러 네트워크들에서의 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)를 위한 혼잡 제어Congestion control for remote direct memory access (RDMA) in next-generation cellular networks

<관련 출원에 대한 상호 참조><Cross-reference to related applications>

본 출원은 2021년 2월 8일자로 출원된 미국 가특허 출원 제63/147,123호에 대한 우선권을 주장한다.This application claims priority to U.S. Provisional Patent Application No. 63/147,123, filed on February 8, 2021.

<기술분야><Technology field>

다양한 실시예들은 일반적으로 무선 통신들의 분야에 관련할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예들은 차세대 셀룰러 네트워크들에서의 RDMA(remote direct-memory access)에 대한 혼잡 제어에 관련할 수 있다.Various embodiments may relate to the field of wireless communications generally. For example, some embodiments may relate to congestion control for remote direct-memory access (RDMA) in next-generation cellular networks.

RDMA(Remote Direct Memory Access)는 네트워크를 통해 2개의 애플리케이션 사이의 보안 직접 메모리-투-메모리 데이터 통신을 가능하게 하는 호스트-오프로드, 운영 체제(OS) 바이패스 기술이다. 전통적인 네트워크 인터페이스들과 달리, RDMA는 OS를 바이패스하고, 프로그램들이 전통적인 인터페이스들에 비해 더 낮은 레이턴시, 더 높은 처리량, 및 더 작은 CPU 풋프린트를 허용한다. 무엇보다도, 본 개시내용의 실시예들은 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN)에 대한 해결책들을 제공한다.Remote Direct Memory Access (RDMA) is a host-offload, operating system (OS) bypass technology that enables secure direct memory-to-memory data communication between two applications over a network. Unlike traditional network interfaces, RDMA bypasses the OS and allows programs with lower latency, higher throughput, and smaller CPU footprint compared to traditional interfaces. Among other things, embodiments of the present disclosure provide solutions for RDMA (RoCN) over cellular networks.

실시예들은 첨부 도면들과 함께 이하의 상세한 설명에 의해 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 이 설명을 용이하게 하기 위해, 유사한 참조 번호들은 유사한 구조 요소들을 나타낸다. 실시예들은 첨부 도면 중의 도면들에서 제한이 아닌 예로서 예시된다.
도 1은 다양한 실시예들에 따른 RDMA 프로토콜 스택 옵션들의 예를 예시한다.
도 2는 다양한 실시예들에 따른 RoCN 기능들을 위한 프로토콜 스택의 예를 예시한다.
도 3은 다양한 실시예들에 따른 해결책 1(옵션 1)에 대한 UE와 Comp SF/DSF(UE는 IP 또는 비-IP 기반임) 사이에서 엔드-투-엔드인 RoCN 전송 제어의 예를 예시한다.
도 4는 다양한 실시예들에 따른 해결책 1(옵션 1)에 대한 UE와 Comp SF/DSF(UE는 비 IP 기반임) 사이에서 엔드-투-엔드인 RoCN 전송 제어의 예를 예시한다.
도 5는 다양한 실시예들에 따른 해결책 2에 대한 UE와 xNB 사이에서 엔드-투-엔드인 RDMA 전송 제어의 예를 예시한다.
도 6은 다양한 실시예들에 따른 전송 프로토콜 BTH 포맷의 예를 예시한다.
도 7은 다양한 실시예들에 따른 해결책 1(옵션 2)에 대한 UE와 xNB 사이에서 엔드-투-엔드인 RoCN 인식 MAC의 예를 예시한다.
도 8은 다양한 실시예들에 따른 Comp SF 및 xNB에서의 RoCN 제어 사이의 RoCN 정보 업데이트의 예를 예시한다.
도 9는 다양한 실시예들에 따른 해결책 2(옵션 2)에 대한 UE와 xNB 사이에서 엔드-투-엔드인 RDMA 인식 MAC의 예를 예시한다.
도 10은 다양한 실시예들에 따른 xNB가 RoCN 트래픽에 대한 레이트 변경을 지시하기 위한 확장된 ANBR의 예를 예시한다.
도 11은 다양한 실시예들에 따른 UE가 RoCN 트래픽에 대한 레이트 변경을 질의하기 위한 확장된 ANBRQ의 예를 예시한다.
도 12는 다양한 실시예들에 따른 무선 네트워크를 개략적으로 예시한다.
도 13은 다양한 실시예들에 따른 무선 네트워크의 컴포넌트들을 개략적으로 예시한다.
도 14는 머신 판독가능 또는 컴퓨터 판독가능 매체(예를 들어, 비일시적 머신 판독가능 저장 매체)로부터 명령어들을 판독하고 본 명세서에서 논의된 방법론들 중 임의의 하나 이상을 수행할 수 있는, 일부 예시적인 실시예들에 따른, 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다.
도 15, 도 16 및 도 17은 본 명세서에서 논의된 다양한 실시예들을 실시하기 위한 절차들의 예들을 도시한다.
Embodiments may be easily understood by the following detailed description in conjunction with the accompanying drawings. To facilitate this description, like reference numerals indicate like structural elements. Embodiments are illustrated by way of example and not by way of limitation in the drawings of the accompanying drawings.
1 illustrates examples of RDMA protocol stack options according to various embodiments.
2 illustrates an example of a protocol stack for RoCN functions according to various embodiments.
3 illustrates an example of RoCN transmission control end-to-end between UE and Comp SF/DSF (UE is IP or non-IP based) for Solution 1 (Option 1) according to various embodiments. .
Figure 4 illustrates an example of RoCN transmission control end-to-end between UE and Comp SF/DSF (UE is non-IP based) for Solution 1 (Option 1) according to various embodiments.
Figure 5 illustrates an example of RDMA transmission control end-to-end between UE and xNB for Solution 2 according to various embodiments.
6 illustrates an example of a transport protocol BTH format according to various embodiments.
Figure 7 illustrates an example of a RoCN-aware MAC end-to-end between UE and xNB for Solution 1 (Option 2) according to various embodiments.
8 illustrates an example of RoCN information update between Comp SF and RoCN control at xNB according to various embodiments.
Figure 9 illustrates an example of an RDMA aware MAC end-to-end between UE and xNB for Solution 2 (Option 2) according to various embodiments.
Figure 10 illustrates an example of an extended ANBR for xNB to indicate a rate change for RoCN traffic according to various embodiments.
Figure 11 illustrates an example of extended ANBRQ for a UE to query a rate change for RoCN traffic according to various embodiments.
12 schematically illustrates a wireless network according to various embodiments.
13 schematically illustrates components of a wireless network according to various embodiments.
14 illustrates some example methods that can read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein. A block diagram illustrating components, according to embodiments.
Figures 15, 16, and 17 show examples of procedures for practicing various embodiments discussed herein.

이하의 상세한 설명은 첨부 도면들을 참조한다. 동일하거나 유사한 요소들을 식별하기 위해 상이한 도면들에서 동일한 참조 번호들이 사용될 수 있다. 다음 설명에서, 제한이 아닌 설명의 목적으로, 다양한 실시예들의 다양한 양태들의 완전한 이해를 제공하기 위해 특정 구조, 아키텍처들, 인터페이스들, 기술들 등과 같은 특정 세부사항들이 제시된다. 그러나, 본 개시내용을 이해한 본 기술분야의 통상의 기술자들은 다양한 실시예들의 다양한 양태들이 이러한 특정 세부사항들로부터 벗어나는 다른 예들에서 실시될 수 있다는 것을 명백히 알 수 있을 것이다. 특정 경우들에서, 잘 알려진 디바이스들, 회로들, 및 방법들의 설명들은 불필요한 세부사항으로 다양한 실시예들의 설명을 모호하게 하지 않도록 생략된다. 본 문서의 목적상, 문구 "A 또는 B" 및 "A/B"는 (A), (B), 또는 (A 및 B)를 의미한다.The detailed description below refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify identical or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth, such as specific structure, architectures, interfaces, techniques, etc., to provide a thorough understanding of various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art upon reading this disclosure that various aspects of the various embodiments may be practiced in other instances that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of this document, the phrases “A or B” and “A/B” mean (A), (B), or (A and B).

도 1에 도시된 바와 같이 상이한 미디어 및 전송 프로토콜들에 기초하여 정의된 상이한 RDMA 프로토콜 스택들이 있다. 데이터센터 환경에서 TCP/IP에 비해 RDMA 성능에 대한 벤치마크와 관련하여 학계 및 산업계 모두에서 많은 연구가 있다. 예를 들어, 일부 이러한 연구들은 일반적으로 처리량 및 레이턴시의 관점에서 TCP/IP와 비교하여 RoCEv2에 대해 10x 성능 이득이 달성될 수 있다는 것을 보여준다. 추가적으로, 호스트 CPU 사용량이 크게 감소될 수 있다. RDMA는 일부 실시예들에서 컴퓨팅 오프로딩 및 데이터 서비스들을 위한 옵션으로서 UE와 RAN 사이에서 인에이블될 수 있다.As shown in Figure 1, there are different RDMA protocol stacks defined based on different media and transport protocols. There is a lot of research in both academia and industry regarding benchmarks for RDMA performance compared to TCP/IP in data center environments. For example, some of these studies generally show that 10x performance gains can be achieved for RoCEv2 compared to TCP/IP in terms of throughput and latency. Additionally, host CPU usage can be significantly reduced. RDMA may be enabled between the UE and RAN in some embodiments as an option for computing offloading and data services.

도 1에 도시된 바와 같은 IB 전송 프로토콜은 일반적으로 기본 네트워크가 "무손실" 네트워크일 것을 요구하며, 이는 이더넷에서 우선순위 흐름 제어(PFC, IEEE 802.1Qbb) 및 명시적 혼잡 통지(ECN, RFC3168), 혼잡 제어 메커니즘들 등을 포함하는 데이터센터 브리징(DCB) 프로토콜들에 의해 충족된다. 데이터센터들에 대해, 데이터센터 클라우드의 토폴로지 및 트래픽 특성들에 기초하여 상이한 혼잡 제어 알고리즘들 및 메커니즘들이 적용되고 최적화될 수 있다.IB transport protocols, as shown in Figure 1, generally require that the underlying network be a “lossless” network, which in Ethernet includes priority flow control (PFC, IEEE 802.1Qbb) and explicit congestion notification (ECN, RFC3168); This is met by data center bridging (DCB) protocols including congestion control mechanisms, etc. For data centers, different congestion control algorithms and mechanisms can be applied and optimized based on the topology and traffic characteristics of the data center cloud.

이러한 기술들은 무선 송신의 특성으로 인해 셀룰러 네트워크에 직접 적용가능하지 않다. 클라우드화된 인프라스트럭처를 갖는 차세대 셀룰러 네트워크에서의 RDMA에 대한 혼잡 제어는 적어도 다음의 양태들에서 이더넷 인프라스트럭처와 상이하다:These technologies are not directly applicable to cellular networks due to the nature of wireless transmission. Congestion control for RDMA in next-generation cellular networks with cloudized infrastructure differs from Ethernet infrastructure in at least the following aspects:

· UE와 Comp SF(compute service function) 또는 DSF(Data storage function)(DSF)와 같은 RAN 기능들 사이의 혼잡 제어를 위해 상이한 정보가 엔드-투-엔드 교환될 수 있다. 그러나, 프로토콜 및 알고리즘 등의 관점에서 상호운용성이 보장될 필요가 있다.· Different information may be exchanged end-to-end for congestion control between the UE and RAN functions such as compute service function (Comp SF) or data storage function (DSF). However, interoperability needs to be guaranteed in terms of protocols and algorithms.

· 현재의 IB 전송 프로토콜의 경우, 혼잡 통지 패킷(CNP)만이 정의되며, 이는 ECN과 유사한 혼잡을 나타내기 위한 단일 디지털 비트를 포함한다. 더 나은 성능을 제공하기 위해 다른 정보가 활용될 수 있다. 따라서, 혼잡 제어 목적을 위해 셀룰러 네트워크 엔티티들 사이에서 새로운 정보가 식별되고 교환될 필요가 있다.· For the current IB transport protocol, only the Congestion Notification Packet (CNP) is defined, which contains a single digital bit to indicate congestion similar to ECN. Other information may be utilized to provide better performance. Accordingly, new information needs to be identified and exchanged between cellular network entities for congestion control purposes.

· 셀룰러 네트워크들의 경우, RAN이 ECN과는 별개로 멀티미디어 서비스들에 대한 레이트를 선제적으로 조정하게 하도록 ANBR/ANBRQ 메커니즘들이 정의된다. 이는 RDMA 혼잡 제어 목적으로도 활용될 수 있다.· For cellular networks, ANBR/ANBRQ mechanisms are defined to allow the RAN to proactively adjust the rate for multimedia services independently of the ECN. This can also be used for RDMA congestion control purposes.

주: iWARP가 TCP 혼잡 제어를 적용하고 있으므로, 본 개시내용의 주요 초점은 IB 전송 프로토콜에 대한 혼잡 제어에 관한 것이다. 본 개시내용에서, 셀룰러 네트워크에 대한 RDMA는 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN)로 명명된다. 본 개시내용은 다음에 대한 해결책들을 제공함으로써 진전된다:Note: Since iWARP applies TCP congestion control, the main focus of this disclosure is on congestion control for the IB transport protocol. In this disclosure, RDMA over cellular networks is named RDMA over cellular networks (RoCN). This disclosure advances by providing solutions for:

· RoCN 스택의 기능 재분할· Repartition of functions in the RoCN stack

· RoCN 기능들을 가능하게 하기 위한 프로토콜 스택들의 상이한 옵션들· Different options in protocol stacks to enable RoCN functions

· RoCN에 대한 혼잡 제어에 필요한 정보 교환- 이는 현재 IB 전송 프로토콜에서 정의된 메커니즘들을 보완하기 위해 RoCN에 대한 새로운 패킷들 또는 정보 필드들 또는 새로운 메시지들로서 정의될 수 있음 -.· Exchange of information required for congestion control for RoCN - this may be defined as new packets or information fields or new messages for RoCN to complement the mechanisms defined in the current IB transport protocol.

· UE와 RAN 사이의 RoCN 혼잡 제어를 위한 선제적 레이트 제어를 가능하게 하기 위해, RoCN에 대한 액세스 네트워크 비트레이트 추천(ANBR)/ANBR 질의(ANBRQ) 메시지들이 제안된다. 본 개시내용은 ANBR/ANBRQ 메시지를 예로서 취한다. 해결책들은 RoCN에 대해 요구되는 정보를 갖는 새로운 메시지들의 사용을 제한하지 않는다.· To enable proactive rate control for RoCN congestion control between UE and RAN, Access Network Bitrate Recommendation (ANBR)/ANBR Query (ANBRQ) messages for RoCN are proposed. This disclosure takes the ANBR/ANBRQ message as an example. Solutions do not restrict the use of new messages with the required information for the RoCN.

본 개시내용은 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN)를 가능하게 하기 위한 기능 파티션인 RoCN 전송 프로토콜, RoCN 제어, RoCN 연결 관리(CM)를 설명한다. RoCN 제어는 RoCN 트래픽에 대한 혼잡 제어를 핸들링하는 기능이다. RoCN 제어 기능이 어디에 상주하는지에 기초하여, 2개의 컴퓨팅 오프로딩 해결책에 대해 2개의 옵션이 제안된다. UE와 Comp SF/DSF 사이의 엔드-투-엔드 RoCN 제어를 위해, 메시지 교환이 식별되었고 RoCN 송신기 보고(RSR), RoCN 수신기 보고(RRR), RoCN 애플리케이션 정보(RAI)로 명명되며, 이들은 별개의 패킷들 또는 RDMA 패킷들에서 운반되는 정보일 수 있다. xNB가 RoCN 혼잡 제어에 선제적으로 영향을 미치기 위해, ANBR/ANBRQ는 UE와 xNB 사이의 RoCN에 대해 요구되는 정보로 확장된다.This disclosure describes the RoCN transport protocol, RoCN control, and RoCN connection management (CM), which are functional partitions to enable RDMA (RoCN) over cellular networks. RoCN control is a function that handles congestion control for RoCN traffic. Based on where the RoCN control function resides, two options are proposed for two compute offloading solutions. For end-to-end RoCN control between UE and Comp SF/DSF, message exchanges have been identified and named RoCN Transmitter Report (RSR), RoCN Receiver Report (RRR), and RoCN Application Information (RAI), which have separate It may be information carried in packets or RDMA packets. In order for the xNB to proactively influence RoCN congestion control, ANBR/ANBRQ is extended with the required information about the RoCN between the UE and xNB.

RoCN 기능 파티션RoCN functional partition

일부 실시예들에서, 셀룰러 네트워크에 대한 RoCN 기능들은 도 2에 예시된 바와 같이 파티셔닝될 수 있다:In some embodiments, RoCN functions for a cellular network may be partitioned as illustrated in Figure 2:

· RoCN 제어의 핸들링에 대해:· Regarding handling of RoCN control:

· UE와 Comp SF/DSF 사이와 같은, 2개의 RoCN 엔드 포인트 사이의 RoCN QP(QueuePair)들 및 키들을 관리하기 위한 RoCN CM(Connection Management). · RoCN Connection Management (CM) to manage RoCN QueuePairs (QPs) and keys between two RoCN endpoints, such as between UE and Comp SF/DSF.

· RoCN 사용자 트래픽의 핸들링에 대해:· Regarding handling of RoCN user traffic:

· RDMA 사용자 평면 트래픽을 핸들링하고, RoCN 패킷들을 전송/수신하기 위한 RoCN 전송 프로토콜. · RoCN transport protocol for handling RDMA user plane traffic and transmitting/receiving RoCN packets.

· QP당 기반으로 또는 엔드 포인트당 기반으로 트래픽 통계, 혼잡 제어 정보, QoS, 패킷 지연과 같은 RoCN 트래픽에 대한 정보를 교환하기 위한 RoCN 전송 제어. · RoCN transmission control to exchange information about RoCN traffic, such as traffic statistics, congestion control information, QoS, and packet delay on a per-QP or per-endpoint basis.

3개의 기능들(RoCN CM 기능 및 2개의 RoCN 전송 제어 기능들)이 동일한 RoCN 엔드 포인트 상에 있는 옵션에 대해 3개의 기능들에 대한 프로토콜 스택이 도 2에 도시된다. 그러나, 기능들을 배치하기 위한 상이한 옵션들이 있다. 점선 박스들 안의 프로토콜들은 선택적이다. 셀룰러 네트워크들의 경우, RoCN CM 기능은 또한 향상점으로서 RRC(Radio Resource Control) 기능과 조합될 수 있다. 예를 들어, RDMA CM 정보는 RRC에 대한 정보 요소(IE)들로서 운반될 수 있다.The protocol stack for the three functions (RoCN CM function and two RoCN transmission control functions) is shown in Figure 2 for the option where the three functions are on the same RoCN endpoint. However, there are different options for deploying functions. Protocols in dotted boxes are optional. For cellular networks, the RoCN CM function can also be combined with the Radio Resource Control (RRC) function as an enhancement. For example, RDMA CM information can be carried as information elements (IEs) for RRC.

일부 실시예들은 컴퓨팅을 서비스로서(예를 들어, 해결책 1) 또는 컴퓨팅을 리소스로서(예를 들어, 해결책 2) 제공하기 위해 UE와 셀룰러 네트워크 사이의 스케일링을 컴퓨팅하기 위한 해결책들을 포함할 수 있다. 본 개시내용에서 제안된 메커니즘들은 둘 모두의 해결책들에 적용된다.Some embodiments may include solutions for computing scaling between a UE and a cellular network to provide computing as a service (eg, solution 1) or computing as a resource (eg, solution 2). The mechanisms proposed in this disclosure apply to both solutions.

RoCN 사용자 프로토콜 스택RoCN user protocol stack

전술한 바와 같은 3개의 RoCN 기능이 어디에 상주하는지에 기초하여, RoCN을 인에이블하기 위한 상이한 프로토콜 스택 옵션들이 존재한다.Based on where the three RoCN functions described above reside, different protocol stack options exist to enable RoCN.

· RoCN 전송 프로토콜은, 예를 들어, 컴퓨팅 오프로딩 및 데이터 평면 트래픽을 위해, RoCN 트래픽을 핸들링하기 위해 UE와 Comp SF/DSF 사이에 엔드-투-엔드로 상주한다.· The RoCN transport protocol resides end-to-end between the UE and Comp SF/DSF to handle RoCN traffic, e.g. for compute offloading and data plane traffic.

· RoCN 전송 제어는 UE와 Comp SF/DSF 사이에 또는 xNB와 Comp SF/DSF 사이에 상주할 수 있다. 이들 2개의 옵션들에 대한 세부사항들이 아래에 제시된다.· RoCN transmission control may reside between the UE and Comp SF/DSF or between xNB and Comp SF/DSF. Details on these two options are presented below.

실시예들은 xNB가 RoCN PDU를 지원하는 것을 가능하게 할 수 있고, 새로운 PDU 타입 "RoCN" 또는 "RDMA"는 기존 PDU 타입들, 예를 들어, IP, 비-IP, 이더넷 등에 더하여 정의된다.Embodiments may enable xNB to support RoCN PDUs, where a new PDU type “RoCN” or “RDMA” is defined in addition to existing PDU types, eg, IP, non-IP, Ethernet, etc.

옵션 1: UE와 Comp SF/DSF 사이의 RoCN 전송 제어 프로토콜 엔드-투-엔드Option 1: RoCN transmission control protocol end-to-end between UE and Comp SF/DSF

해결책 1에 대한 사용자 평면 프로토콜 스택 옵션들User Plane Protocol Stack Options for Solution 1

해결책 1의 경우, RoCN에 대한 프로토콜 스택 옵션들이 도 3 및 도 4에 도시되어 있다. 도 3 및 도 4의 프로토콜 스택들 둘 다는 UE와 Comp SF/DSF 사이에서 엔드-투-엔드 RoCN 전송 및 RoCN 제어를 갖는다.For Solution 1, the protocol stack options for RoCN are shown in Figures 3 and 4. Both the protocol stacks of Figures 3 and 4 have end-to-end RoCN transmission and RoCN control between the UE and Comp SF/DSF.

도 3은 IP 기반 또는 비-IP 기반 UE를 지원하기 위해 xNB와 Comp SF/DSF 사이의 GTP를 활용한다. xNB와 Comp SF/DSF 사이에 GTP가 사용되기 때문에, GTP 터널링을 포함하는 L1로부터 RoCN 계층까지의 프로토콜 스택은 Comp SF/DSF 측의 RoCN 네트워크 인터페이스 카드(RNIC)에 통합될 수 있다.Figure 3 utilizes GTP between xNB and Comp SF/DSF to support IP-based or non-IP-based UEs. Since GTP is used between xNB and Comp SF/DSF, the protocol stack from L1 to RoCN layers, including GTP tunneling, can be integrated into the RoCN Network Interface Card (RNIC) on the Comp SF/DSF side.

이더넷 네트워크와 달리, UE로부터 xNB 측에서 수신된 RoCN 패킷은 일반적으로 GTP 또는 UDP/IP 인터페이스들에 전송되기 전에 PHY MAC 및 PDCP의 가능한 부분에 대해 사용자 공간에서 처리될 필요가 있다. xNB 측에서 RoCN 패킷들에 대한 제로-카피를 완전히 달성하기 위해, xNB가 (DU/CU 조합된 경우에 대해) 관련 RoCN 인터페이스에 매핑된 메모리 공간에 MAC PDU를 배치하는 것을 허용하기 위해 PHY 내의 식별자가 필요하다. 유사하게, RLC는 (DU/CU 분할 경우에 대해) RoCN을 마찬가지로 인식할 필요가 있을 수 있다. 이는 본 개시내용에서 설명된 모든 옵션들에 적용된다.Unlike Ethernet networks, RoCN packets received at the xNB side from the UE typically need to be processed in user space for possible parts of the PHY MAC and PDCP before being sent to the GTP or UDP/IP interfaces. An identifier in the PHY to allow the xNB to place the MAC PDU in the memory space mapped to the relevant RoCN interface (for DU/CU combined cases), in order to completely achieve zero-copy for RoCN packets at the xNB side. is needed. Similarly, the RLC may need to be aware of the RoCN as well (for DU/CU splitting cases). This applies to all options described in this disclosure.

RoCN 트래픽은 다음의 접근법들에 의해 PHY 계층에 대해 인식하게 될 수 있다:RoCN traffic can be made aware of the PHY layer by the following approaches:

1) 옵션 1: RoCN 트래픽을 캐리어 내의 특정 캐리어들 또는 리소스 블록들에 할당하는 것1) Option 1: Allocating RoCN traffic to specific carriers or resource blocks within the carrier

2) 옵션 2: RoCN 트래픽 식별자를 운반하기 위해 물리적 채널을 추가하는 것2) Option 2: Adding a physical channel to carry RoCN traffic identifiers

3) 옵션 3: RoCN 트래픽 식별자를 운반하기 위해 물리적 제어 정보에 정보 필드를 추가하는 것3) Option 3: Adding an information field to the physical control information to carry the RoCN traffic identifier.

도 4는 비-IP UE를 지원하기 위한 옵션을 나타내고, xNB는 xNB와 Comp SF/DSF 사이의 GTP 터널링 없이 적응 계층에 의해 라디오 베어러 ID를 UDP/IP 어드레스 및 포트 번호에 매핑하는 것을 담당한다.Figure 4 shows options for supporting non-IP UEs, where the xNB is responsible for mapping radio bearer IDs to UDP/IP addresses and port numbers by the adaptation layer without GTP tunneling between xNB and Comp SF/DSF.

해결책 2에 대한 사용자 평면 프로토콜 스택 옵션User Plane Protocol Stack Options for Solution 2

해결책 2의 경우, RoCN에 대한 프로토콜 스택 옵션들이 도 5에 도시되어 있다.For Solution 2, the protocol stack options for RoCN are shown in Figure 5.

UE와 Comp SF/DSF 사이의 RoCN 전송 제어에서의 정보 및 메시지 교환Information and message exchange in RoCN transmission control between UE and Comp SF/DSF

RoCN 제어의 주요 기능은 혼잡 제어, QoS 추적을 위해 RoCN 엔드 포인트들, 예를 들어, UE 및 Comp SF/DSF 사이에서 엔드-투-엔드 정보를 교환하는 것이다. RoCN 제어 정보는 CNP 패킷 포맷과 유사한 특수 RDMA 패킷으로서 정의되는 RDMA 데이터 패킷들로 운반될 수 있다.The main function of RoCN control is to exchange end-to-end information between RoCN endpoints, e.g. UE and Comp SF/DSF, for congestion control and QoS tracking. RoCN control information may be carried in RDMA data packets, which are defined as special RDMA packets similar to the CNP packet format.

RoCN 제어를 위해 교환되는 정보는 다음을 포함하나 이에 제한되지 않는다:Information exchanged for RoCN control includes, but is not limited to:

· RoCN 송신기 보고(RSR): 송신기들로부터의 송신 및 수신 통계· RoCN Transmitter Reporting (RSR): Transmission and reception statistics from transmitters

· RoCN 수신기 보고 (RRR): 수신기들로부터의 수신 통계· RoCN Receiver Report (RRR): reception statistics from receivers

· RoCN 애플리케이션 정보(RAI): 애플리케이션 특정 정보· RoCN Application Information (RAI): Application-specific information

이러한 RoCN 패킷들은 하위 계층 MTU들로서 운반될 수 있는 L4 패킷들로서 간주된다. 예를 들어, UDP/IP 헤더는 RoCEv2와 유사한 라우팅을 위한 네트워크 엔드 포인트들을 표시하기 위해 추가될 수 있다.These RoCN packets are considered L4 packets that can be carried as lower layer MTUs. For example, a UDP/IP header could be added to indicate network endpoints for routing similar to RoCEv2.

BTH(Base Transfer Header)의 예가 도 6에 정의되고 도시된다. 이 예에서, OpCode(10110-11111)가 확장을 위해 예약되며, 이는 RSR, RRR, RAI 패킷들을 포함하도록 확장될 수 있다. 다음의 표는 확장을 예시한다. RSR, RRR, RAI는 신뢰성 있는 연결 또는 신뢰성 없는 데이터그램과 같은 상이한 연결 모드로 전송될 수 있다. 따라서, OpCode의 5-자리 [0-4]만이 아래에 제시되며, 송신 모드를 표시하기 위해 3-자리 [5-7]는 상이하게 선택된다. 또는, RSR, RRR, RAI는 3-자리 [5-7]이 100과 동일하게 정의되는 현재 CNP와 유사하게 정의될 수 있다. 5-자리 OpCode는 RSR, RRR, RAI 확장들을 표시하기 위해 사용될 수 있다.An example of a Base Transfer Header (BTH) is defined and shown in FIG. 6. In this example, OpCode (10110-11111) is reserved for expansion, which can be expanded to include RSR, RRR, RAI packets. The following table illustrates the expansion. RSR, RRR, and RAI can be transmitted in different connection modes, such as reliable or unreliable datagrams. Therefore, only the 5-digit [0-4] of the OpCode is presented below, and the 3-digit [5-7] are chosen differently to indicate the transmission mode. Alternatively, RSR, RRR, and RAI could be defined similarly to the current CNP, where 3-digit [5-7] is defined equal to 100. The 5-digit OpCode can be used to indicate RSR, RRR, and RAI extensions.

목적지 QP는 RoCN 제어 목적을 위한 것임을 나타내기 위해 "0"과 같은 특수 숫자로서 구성될 수 있다. 파티션 키는 S-NSSAI, 애플리케이션 ID 등을 사용하여 특정 네트워크 슬라이스를 표시할 수 있다.The destination QP may be configured as a special number such as “0” to indicate that it is for RoCN control purposes. Partition keys can indicate specific network slices using S-NSSAI, application ID, etc.

RSR은 다음의 정보를 포함하지만 이에 제한되지 않는다The RSR includes, but is not limited to, the following information:

· 특정 EH에 대한 통계들을 표시하기 위한 선택적인 확장된 헤더(EH)인 확장된 BTH· Extended BTH, an optional extended header (EH) to display statistics for a specific EH

· QP ID들, 평균 전송 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수 및 타임 스탬프, 재송신들, 송신 모드 등과 같은 송신기의 관점으로부터의 파라미터들 및 그 통계들.· Parameters and their statistics from the transmitter's perspective, such as QP IDs, average transmission data rate, time interval, range of transmission rate, packet interval, traffic type, packet number and timestamp, retransmissions, transmission mode, etc.

· 어떤 QP 또는 비-QP 관련 통계/파라미터들이 RRR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는지에 대한 초기 구성들. QP 또는 비-QP 관련 통계/파라미터들은 RSR에서 명시적으로 표시하는 송신기에 의해 디스에이블될 수 있다.· Initial configuration of what QP or non-QP related statistics/parameters are expected to be received in RRR packets. QP or non-QP related statistics/parameters can be disabled by the transmitter explicitly indicating in the RSR.

RRR은 다음의 정보를 포함하지만 이에 제한되지 않는다RRR includes but is not limited to the following information:

· 특정 EH에 대한 통계들을 표시하기 위한 선택적인 EH인 확장된 BTH· Extended BTH, an optional EH to display statistics for a specific EH

· QP ID들, 평균 수신 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수 및 타임 스탬프, 재송신들, 송신 모드 등과 같은 수신기의 관점에서의 파라미터들 및 그 통계들.· Parameters and their statistics from the receiver's perspective, such as QP IDs, average received data rate, time interval, range of transmission rates, packet interval, traffic type, packet number and timestamp, retransmissions, transmission mode, etc.

· 어떤 QP 또는 비-QP 관련 통계/파라미터들이 RSR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는지에 대한 초기 구성들. QP 또는 비-QP 관련 통계/파라미터들은 RRR에서 명시적으로 표시하는 수신기에 의해 디스에이블될 수 있다.· Initial configuration of what QP or non-QP related statistics/parameters are expected to be received in the RSR packet. QP or non-QP related statistics/parameters can be disabled by the receiver explicitly indicating in RRR.

RAI는 다음의 정보를 포함하지만 이에 제한되지 않는다RAI includes, but is not limited to, the following information:

· 특정 EH에 대한 통계들을 표시하기 위한 선택적인 EH인 확장된 BTH· Extended BTH, an optional EH to display statistics for a specific EH

· 애플리케이션 ID, 애플리케이션 상태, 애플리케이션 관찰 QoS 및 애플리케이션 연관 QP 관련 구성들과 같은 애플리케이션 특정 정보.· Application-specific information such as application ID, application state, application-observed QoS, and application-specific QP-related configurations.

주: RSR, RRR, RAI는 QP 특정적 또는 비-QP 특정적일 수 있다. QP 특정적인 경우, 상이한 통계 및 파라미터들이 상이한 QP들에 제공될 수 있다.Note: RSR, RRR, RAI can be QP specific or non-QP specific. In QP specific cases, different statistics and parameters may be provided for different QPs.

옵션 2: xNB와 Comp SF/DSF 사이의 RoCN 전송 제어 프로토콜 엔드-투-엔드Option 2: RoCN transmission control protocol end-to-end between xNB and Comp SF/DSF

해결책 1에 대한 사용자 평면 프로토콜 스택 옵션들User Plane Protocol Stack Options for Solution 1

RoCN 제어 기능은 또한 네트워크 측에서의 xNB 및 Comp SF/DSF에 존재할 수 있으며, 이는 RoCN 제어 사이의 메시지 교환의 표준화를 요구하지 않지만, RoCN 엔드 포인트들 사이의 옵션 1과 유사한 표준화된 메시지 교환이 또한 네트워크 측에서의 상호운용성을 위해 적용될 수 있다. RoCN 제어는 RoCN과 연관되지 않는다.RoCN control functionality may also exist in xNB and Comp SF/DSF on the network side, which does not require standardization of message exchange between RoCN controls, but a standardized message exchange similar to option 1 between RoCN endpoints may also exist on the network side. It can be applied for interoperability. RoCN control is not associated with RoCN.

UE와 xNB 사이에서, MAC 계층은 도 7에 도시된 바와 같이 RoCN 트래픽에 대한 혼잡 제어 목적들을 위해 향상될 수 있다.Between the UE and xNB, the MAC layer can be enhanced for congestion control purposes for RoCN traffic as shown in FIG. 7.

RoCN 제어 기능은 특정 UE, PDU 세션 또는 QP와 연관되거나 연관되지 않을 수 있다. 예를 들어, RoCN 기능이 특정 UE, 세션 또는 QP와 연관되는 경우, RRR, RSR 및 RAI 패킷들은 포함된 정보가 UE 특정적, 세션 특정적 또는 QP 특정적이라는 것을 표시하기 위해 관련 UE ID, 세션 ID 또는 QP ID를 포함할 필요가 있다. UE, 세션 또는 QP에 대한 정보는 QP가 설정된 후에 Comp CF 및 다른 데이터 평면 제어 기능들로부터 xNB로 전송될 필요가 있다. 이 메시지 교환은 도 8에 도시되어 있다.The RoCN control function may or may not be associated with a specific UE, PDU session or QP. For example, if the RoCN functionality is associated with a specific UE, session or QP, the RRR, RSR and RAI packets may contain the associated UE ID, session or QP to indicate that the information contained is UE-specific, session-specific or QP-specific. Need to include ID or QP ID. Information about the UE, session or QP needs to be sent to the xNB from Comp CF and other data plane control functions after the QP is established. This message exchange is depicted in Figure 8.

1) RoCN CM 절차가 UE에 대해 요구되는 QP를 생성하고 관련 정보를 생성한다.One) The RoCN CM procedure creates the required QP for the UE and generates related information.

2) RoCN 제어는 세션 ID 또는 UE ID와 연관된 QP ID들과 같은 정보를 포함하는 RoCN 정보 업데이트 요청을 xNB에 전송한다. 다른 관련 구성들은 RRR, RSR, RAI를 통해 전송될 수 있다.2) RoCN control sends a RoCN information update request to the xNB, including information such as session ID or QP IDs associated with UE ID. Other related configurations may be transmitted via RRR, RSR, and RAI.

3) xNB는 정보가 수신됨을 표시하기 위해 RoCN 정보 업데이트 응답을 전송한다.3) xNB sends a RoCN Information Update Response to indicate that the information has been received.

해결책 2에 대한 사용자 평면 프로토콜 스택 옵션들User Plane Protocol Stack Options for Solution 2

해결책 1에 대한 옵션 2와 유사하게, RDMA 인식 MAC는 도 9에 도시된 바와 같이 혼잡 제어 목적들을 위해 향상될 수 있다.Similar to option 2 for solution 1, RDMA aware MAC can be enhanced for congestion control purposes as shown in FIG. 9.

RoCN에 대한 ANBR/ARBRQ 향상ANBR/ARBRQ improvements for RoCN

ANBR은 액세스 네트워크가 혼잡과 같은 gNB로부터의 일부 메트릭들에 기초하여 멀티미디어 트래픽에 대한 추천된 비트레이트를 지시하기 위해 5G NR에서 제안된다. UE는 또한 ANBRQ를 gNB에 전송하여 비트레이트의 증가를 요청할 수 있다. ANBR 및 ANBRQ 메시지들은 MAC CE들에 매핑된다.ANBR is proposed in 5G NR for the access network to dictate recommended bitrate for multimedia traffic based on some metrics from gNB such as congestion. The UE may also request an increase in bitrate by sending ANBRQ to the gNB. ANBR and ANBRQ messages are mapped to MAC CEs.

ANBR/ANBRQ는 혼잡 제어 목적들을 위해 RoCN 레이트들을 조정하도록 확장될 수 있다. 이는 해결책 1 및 해결책 2 둘 다에 적용될 수 있다. ANBR/ANBRQ는 ANBR에 대한 xNB 및 ANBRQ에 대한 UE로부터의 결정들에 따라 베어러 레벨 또는 QP 레벨에 있을 수 있다. 메시지 흐름은 도 10 및 도 11에 도시되어 있다.ANBR/ANBRQ can be extended to adjust RoCN rates for congestion control purposes. This can apply to both solution 1 and solution 2. ANBR/ANBRQ may be at bearer level or QP level depending on decisions from xNB for ANBR and UE for ANBRQ. The message flow is shown in Figures 10 and 11.

1) xNB는 QP 특정적 또는 비-QP 특정적일 수 있는 RoCN 트래픽에 대한 레이트 조정에 관한 결정을 할 수 있다. 결정은 옵션 1에서 설명된 바와 같이 버퍼 상태, ECN, 또는 정보 수신된 RoCN 제어 패킷들과 같은 xNB에서 수집된 정보에 기초할 수 있다.One) The xNB may make decisions regarding rate adjustments for RoCN traffic, which may be QP-specific or non-QP-specific. The decision may be based on information collected at the xNB such as buffer status, ECN, or information received RoCN control packets as described in Option 1.

2) xNB는 RoCN 메시지에 대한 ANBR을 전송하여 UE에게 레이트 조정을 지시한다. 이 ANBR 메시지는 다음의 정보를 포함할 수 있다:2) xNB transmits ANBR for the RoCN message to instruct the UE to adjust the rate. This ANBR message may contain the following information:

a. RoCN 트래픽에 대한 QP ID 또는 다수의 QP 트래픽에 대한 베어러 ID. UE가 RoCN 트래픽 레이트를 조정하는 방식은 구현 특정적이다. a. QP ID for RoCN traffic or Bearer ID for multiple QP traffic. How the UE adjusts the RoCN traffic rate is implementation specific.

b. 추천 레이트 또는 레이트 조정 타입 및 파라미터들. 예를 들어, 레이트 조정은 추천 데이터 레이트의 값, 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이의 형태일 수 있다. b. Recommended rate or rate adjustment type and parameters. For example, the rate adjustment may be in the form of a value of the recommended data rate, a factor for the recommended data rate, or a rate difference.

c. 다수의 레이트 추천들이 하나의 ANBR 메시지에 포함될 수 있다. c. Multiple rate recommendations may be included in one ANBR message.

1) UE는 버퍼 상태, QoS, 애플리케이션 요건 등과 같은 UE에 의해 수집된 정보에 기인하여 RoCN 트래픽에 대한 레이트 증가에 관한 결정을 할 수 있다. 증가는 QP 레벨 또는 비-QP 레벨에 있을 수 있다. 레이트 증가가 베어러 레벨에 있는 경우, UE는 베어러에 대한 모든 QP들에 대한 목표 조합 레이트를 제공할 수 있다.One) The UE may make decisions regarding rate increases for RoCN traffic due to information collected by the UE such as buffer status, QoS, application requirements, etc. The increase may be at the QP level or non-QP level. If the rate increase is at the bearer level, the UE may provide a target combination rate for all QPs for the bearer.

2) UE는 레이트 조정을 위해 질의하기 위해 ANBRQ를 xNB에 전송한다. 이 ANBRQ 메시지는 다음의 정보를 포함할 수 있다.2) The UE transmits ANBRQ to xNB to query for rate adjustment. This ANBRQ message may include the following information.

a. RoCN 트래픽에 대한 QP ID 또는 다수의 QP 트래픽에 대한 베어러 ID. xNB가 RoCN 트래픽 레이트를 조정할 수 있는 방식은 조정 규칙들에 의해 정의될 수 있다. a. QP ID for RoCN traffic or Bearer ID for multiple QP traffic. The way xNB can adjust the RoCN traffic rate can be defined by adjustment rules.

b. 추천 레이트 또는 레이트 조정 타입 및 파라미터들. 예를 들어, 레이트 조정은 추천 데이터 레이트의 값, 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이의 형태일 수 있다. b. Recommended rate or rate adjustment type and parameters. For example, the rate adjustment may be in the form of a value of the recommended data rate, a factor for the recommended data rate, or a rate difference.

c. 다수의 QP들에 대한 레이트 조정/증가 규칙. 예를 들어, 비례 규칙은 각각의 QP에 대한 데이터 레이트가 동일한 인자로 증가될 수 있음을 나타낼 수 있다. c. Rate adjustment/increase rules for multiple QPs. For example, a proportionality rule may indicate that the data rate for each QP can be increased by the same factor.

d. 다수의 레이트 질의들이 하나의 ANBRQ 메시지에 포함될 수 있다. d. Multiple rate queries may be included in one ANBRQ message.

시스템들 및 구현들Systems and Implementations

도 12 내지 도 13은 개시된 실시예들의 양태들을 구현할 수 있는 다양한 시스템들, 디바이스들, 및 컴포넌트들을 예시한다.12-13 illustrate various systems, devices, and components that can implement aspects of the disclosed embodiments.

도 12는 다양한 실시예들에 따른 네트워크(1200)를 예시한다. 네트워크(1200)는 LTE 또는 5G/NR 시스템들에 대한 3GPP 기술 사양들과 일치하는 방식으로 동작할 수 있다. 그러나, 예시적인 실시예들은 이와 관련하여 제한되지 않으며, 설명된 실시예들은 미래의 3GPP 시스템들 등과 같이 본 명세서에 설명된 원리들로부터 이점을 얻는 다른 네트워크들에 적용될 수 있다.12 illustrates a network 1200 according to various embodiments. Network 1200 may operate in a manner consistent with 3GPP technical specifications for LTE or 5G/NR systems. However, the example embodiments are not limited in this regard, and the described embodiments may be applied to other networks that benefit from the principles described herein, such as future 3GPP systems, etc.

네트워크(1200)는 UE(1202)를 포함할 수 있고, 이는 오버-디-에어 연결을 통해 RAN(1204)과 통신하도록 설계된 임의의 모바일 또는 비-모바일 컴퓨팅 디바이스를 포함할 수 있다. UE(1202)는 Uu 인터페이스에 의해 RAN(1204)과 통신가능하게 커플링될 수 있다. UE(1202)는 스마트폰, 태블릿 컴퓨터, 웨어러블 컴퓨터 디바이스, 데스크톱 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 차량-내 인포테인먼트(in-vehicle infotainment), 차량-내 엔터테인먼트 디바이스(in-car entertainment device), 인스트루먼트 클러스터(instrument cluster), 헤드-업 디스플레이 디바이스, 온보드 진단 디바이스(onboard diagnostic device), 대시보드 모바일 장비(dashtop mobile equipment), 모바일 데이터 단말, 전자 엔진 관리 시스템, 전자/엔진 제어 유닛, 전자/엔진 제어 모듈, 임베디드 시스템, 센서, 마이크로컨트롤러, 제어 모듈, 엔진 관리 시스템, 네트워크화된 어플라이언스(networked appliance), 머신-타입 통신 디바이스, M2M 또는 D2D 디바이스, IoT 디바이스 등일 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.Network 1200 may include UE 1202, which may include any mobile or non-mobile computing device designed to communicate with RAN 1204 via an over-the-air connection. UE 1202 may be communicatively coupled with RAN 1204 by a Uu interface. UE 1202 is a smartphone, tablet computer, wearable computer device, desktop computer, laptop computer, in-vehicle infotainment, in-car entertainment device, and instrument cluster. ), head-up display device, onboard diagnostic device, dashboard mobile equipment, mobile data terminal, electronic engine management system, electronic/engine control unit, electronic/engine control module, embedded system , sensors, microcontrollers, control modules, engine management systems, networked appliances, machine-type communication devices, M2M or D2D devices, IoT devices, etc., but are not limited to these.

일부 실시예들에서, 네트워크(1200)는 사이드링크 인터페이스를 통해 서로 직접 커플링된 복수의 UE들을 포함할 수 있다. UE들은 PSBCH, PSDCH, PSSCH, PSCCH, PSFCH 등과 같은, 그러나 이에 제한되지 않는 물리적 사이드링크 채널들을 사용하여 통신하는 M2M/D2D 디바이스들일 수 있다.In some embodiments, network 1200 may include a plurality of UEs directly coupled to each other through a sidelink interface. UEs may be M2M/D2D devices that communicate using physical sidelink channels such as, but not limited to, PSBCH, PSDCH, PSSCH, PSCCH, PSFCH, etc.

일부 실시예들에서, UE(1202)는 오버-디-에어 연결을 통해 AP(1206)와 추가적으로 통신할 수 있다. AP(1206)는 RAN(1204)으로부터 일부/모든 네트워크 트래픽을 오프로드하는 역할을 할 수 있는 WLAN 연결을 관리할 수 있다. UE(1202)와 AP(1206) 사이의 연결은 임의의 IEEE 802.11 프로토콜과 일치할 수 있고, AP(1206)는 무선 충실도(Wi-Fi®) 라우터일 수 있다. 일부 실시예들에서, UE(1202), RAN(1204), 및 AP(1206)는 셀룰러-WLAN 집성(예를 들어, LWA/LWIP)을 이용할 수 있다. 셀룰러-WLAN 집성은 UE(1202)가 RAN(1204)에 의해 셀룰러 라디오 리소스들 및 WLAN 리소스들 모두를 활용하도록 구성되는 것을 수반할 수 있다.In some embodiments, UE 1202 may additionally communicate with AP 1206 via an over-the-air connection. AP 1206 may manage the WLAN connection, which may serve to offload some/all network traffic from RAN 1204. The connection between UE 1202 and AP 1206 may conform to any IEEE 802.11 protocol, and AP 1206 may be a wireless fidelity (Wi-Fi®) router. In some embodiments, UE 1202, RAN 1204, and AP 1206 may utilize cellular-WLAN aggregation (e.g., LWA/LWIP). Cellular-WLAN aggregation may involve the UE 1202 being configured by the RAN 1204 to utilize both cellular radio resources and WLAN resources.

RAN(1204)은 하나 이상의 액세스 노드, 예를 들어, AN(1208)을 포함할 수 있다. AN(1208)은 RRC, PDCP, RLC, MAC, 및 L1 프로토콜들을 포함하는 액세스 스트라텀(access stratum) 프로토콜들을 제공함으로써 UE(1202)에 대한 에어-인터페이스(air-interface) 프로토콜들을 종료할 수 있다. 이러한 방식으로, AN(1208)은 CN(1220)과 UE(1202) 사이의 데이터/음성 연결을 가능하게 할 수 있다. 일부 실시예들에서, AN(1208)은 개별 디바이스에서 또는, 예를 들어, CRAN 또는 가상 기저대역 유닛 풀로서 지칭될 수 있는 가상 네트워크의 일부로서 서버 컴퓨터들에서 실행되는 하나 이상의 소프트웨어 엔티티로서 구현될 수 있다. AN(1208)은 BS, gNB, RAN 노드, eNB, ng-eNB, NodeB, RSU, TRxP, TRP 등으로서 지칭될 수 있다. AN(1208)은 매크로셀들에 비해 더 작은 커버리지 영역들, 더 작은 사용자 용량, 또는 더 높은 대역폭을 갖는 펨토셀들, 피코셀들 또는 다른 유사한 셀들을 제공하기 위한 매크로셀 기지국 또는 저전력 기지국일 수 있다.RAN 1204 may include one or more access nodes, such as AN 1208. AN 1208 may terminate air-interface protocols for UE 1202 by providing access stratum protocols including RRC, PDCP, RLC, MAC, and L1 protocols. . In this way, AN 1208 may enable data/voice connectivity between CN 1220 and UE 1202. In some embodiments, AN 1208 may be implemented as one or more software entities running on server computers, either on a separate device or as part of a virtual network, which may be referred to, for example, as a CRAN or a pool of virtual baseband units. You can. AN 1208 may be referred to as a BS, gNB, RAN node, eNB, ng-eNB, NodeB, RSU, TRxP, TRP, etc. AN 1208 may be a macrocell base station or a low-power base station to provide femtocells, picocells or other similar cells with smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells. .

RAN(1204)이 복수의 AN을 포함하는 실시예들에서, 이들은 X2 인터페이스(RAN(1204)이 LTE RAN인 경우) 또는 Xn 인터페이스(RAN(1204)이 5G RAN인 경우)를 통해 서로 커플링될 수 있다. 일부 실시예들에서 제어/사용자 평면 인터페이스들로 분리될 수 있는 X2/Xn 인터페이스들은 AN들이 핸드오버들, 데이터/컨텍스트 전송들, 이동성, 부하 관리, 간섭 조정(interference coordination) 등과 관련된 정보를 통신하도록 허용할 수 있다.In embodiments where RAN 1204 includes multiple ANs, these may be coupled to each other via an X2 interface (if RAN 1204 is an LTE RAN) or an Xn interface (if RAN 1204 is a 5G RAN). You can. X2/Xn interfaces, which in some embodiments may be separate control/user plane interfaces, allow ANs to communicate information related to handovers, data/context transfers, mobility, load management, interference coordination, etc. It is permissible.

RAN(1204)의 AN들은 각각 하나 이상의 셀, 셀 그룹, 컴포넌트 캐리어 등을 관리하여 네트워크 액세스를 위한 에어 인터페이스를 UE(1202)에 제공할 수 있다. UE(1202)는 RAN(1204)의 동일하거나 상이한 AN들에 의해 제공되는 복수의 셀들과 동시에 연결될 수 있다. 예를 들어, UE(1202) 및 RAN(1204)은 UE(1202)가 Pcell 또는 Scell에 각각 대응하는 복수의 컴포넌트 캐리어와 연결하는 것을 허용하기 위해 캐리어 집성을 사용할 수 있다. 이중 연결(dual connectivity) 시나리오들에서, 제1 AN은 MCG를 제공하는 마스터 노드일 수 있고, 제2 AN은 SCG를 제공하는 세컨더리 노드일 수 있다. 제1/제2 AN들은 eNB, gNB, ng-eNB 등의 임의의 조합일 수 있다.The ANs of the RAN 1204 may each manage one or more cells, cell groups, component carriers, etc., and provide an air interface for network access to the UE 1202. UE 1202 may be simultaneously connected to multiple cells served by the same or different ANs of RAN 1204. For example, UE 1202 and RAN 1204 may use carrier aggregation to allow UE 1202 to connect with multiple component carriers corresponding to a Pcell or Scell, respectively. In dual connectivity scenarios, the first AN may be a master node providing MCG, and the second AN may be a secondary node providing SCG. The first/second ANs may be any combination of eNB, gNB, ng-eNB, etc.

RAN(1204)은 면허 스펙트럼(licensed spectrum) 또는 비면허 스펙트럼(unlicensed spectrum)을 통해 에어 인터페이스를 제공할 수 있다. 비면허 스펙트럼에서 동작하기 위해, 노드들은 PCell들/Scell들과 함께 CA 기술에 기초하여 LAA, eLAA, 및/또는 feLAA 메커니즘들을 사용할 수 있다. 비면허 스펙트럼에 액세스하기 이전에, 노드들은, 예를 들어, 대화-전-청취(LBT) 프로토콜에 기초하여 매체/캐리어-감지 동작들을 수행할 수 있다.RAN 1204 may provide an air interface through licensed spectrum or unlicensed spectrum. To operate in unlicensed spectrum, nodes may use LAA, eLAA, and/or feLAA mechanisms based on CA technology with PCells/Scells. Prior to accessing unlicensed spectrum, nodes may perform medium/carrier-sensing operations based, for example, on a listen-before-speak (LBT) protocol.

V2X 시나리오들에서, UE(1202) 또는 AN(1208)은 V2X 통신들을 위해 사용되는 임의의 수송 인프라스트럭처 엔티티를 지칭할 수 있는 RSU일 수 있거나 RSU로서 작용할 수 있다. RSU는 적합한 AN 또는 고정(stationary)(또는 상대적 고정) UE에서 또는 이에 의해 구현될 수 있다. RSU는 다음에서 또는 다음에 의해 구현된다: UE가 "UE-타입 RSU"라고 지칭될 수 있는 경우; eNB가 "eNB-타입 RSU"라고 지칭될 수 있는 경우; gNB가 "gNB-타입 RSU"라고 지칭될 수 있는 경우; 등. 일 예에서, RSU는 지나가는 차량 UE들에 대한 연결 지원을 제공하는 도로변에 위치된 라디오 주파수 회로와 커플링되는 컴퓨팅 디바이스이다. RSU는 또한 교차로 맵 지오메트리(intersection map geometry), 교통 통계들, 미디어뿐만 아니라, 진행 중인 차량 및 보행자 트래픽을 감지하고 제어하기 위한 애플리케이션들/소프트웨어를 저장하기 위한 내부 데이터 저장 회로를 포함할 수 있다. RSU는 충돌 방지, 트래픽 경고들 등과 같은 고속 이벤트들에 요구되는 초저레이턴시 통신들을 제공할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, RSU는 다른 셀룰러/WLAN 통신 서비스들을 제공할 수 있다. RSU의 컴포넌트들은 실외 설치에 적합한 웨더프루프 인클로저(weatherproof enclosure)에 패키징될 수 있고, 트래픽 신호 제어기 또는 백홀 네트워크에 유선 연결(예를 들어, 이더넷)을 제공하기 위해 네트워크 인터페이스 제어기를 포함할 수 있다.In V2X scenarios, UE 1202 or AN 1208 may be or act as an RSU, which may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. The RSU may be implemented in or by a suitable AN or stationary (or relative stationary) UE. The RSU is implemented in or by: where the UE may be referred to as a “UE-type RSU”; Where an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU”; Where a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU”; etc. In one example, an RSU is a computing device coupled to a radio frequency circuit located at the roadside that provides connectivity support for passing vehicle UEs. The RSU may also include internal data storage circuitry for storing intersection map geometry, traffic statistics, media, as well as applications/software for sensing and controlling ongoing vehicular and pedestrian traffic. RSU can provide ultra-low latency communications required for high-speed events such as collision avoidance, traffic alerts, etc. Additionally or alternatively, the RSU may provide other cellular/WLAN communication services. The components of the RSU may be packaged in a weatherproof enclosure suitable for outdoor installation and may include a traffic signaling controller or a network interface controller to provide a wired connection (e.g., Ethernet) to a backhaul network.

일부 실시예들에서, RAN(1204)은 eNB들, 예를 들어, eNB(1212)를 갖는 LTE RAN(1210)일 수 있다. LTE RAN(1210)은 다음의 특성들을 갖는 LTE 에어 인터페이스를 제공할 수 있다: 15 kHz의 SCS; DL에 대한 CP-OFDM 파형 및 UL에 대한 SC-FDMA 파형; 데이터용 터보 코드 및 제어용 TBCC; 등. LTE 에어 인터페이스는 CSI 취득 및 빔 관리를 위한 CSI-RS; PDSCH/PDCCH 복조를 위한 PDSCH/PDCCH DMRS; 및 UE에서의 코히어런트(coherent) 복조/검출을 위한 셀 검색 및 초기 취득, 채널 품질 측정들, 및 채널 추정을 위한 CRS에 의존할 수 있다. LTE 에어 인터페이스는 6GHz 미만 대역(sub-6 GHz band)들에서 동작할 수 있다.In some embodiments, RAN 1204 may be an LTE RAN 1210 with eNBs, e.g., eNB 1212. LTE RAN 1210 may provide an LTE air interface with the following characteristics: SCS at 15 kHz; CP-OFDM waveform for DL and SC-FDMA waveform for UL; Turbo Code for data and TBCC for control; etc. The LTE air interface includes CSI-RS for CSI acquisition and beam management; PDSCH/PDCCH DMRS for PDSCH/PDCCH demodulation; and cell search and initial acquisition for coherent demodulation/detection at the UE, channel quality measurements, and CRS for channel estimation. The LTE air interface can operate in sub-6 GHz bands.

일부 실시예들에서, RAN(1204)은 gNB들, 예를 들어, gNB(1216), 또는 ng-eNB들, 예를 들어, ng-eNB(1218)를 갖는 NG-RAN(1214)일 수 있다. gNB(1216)는 5G NR 인터페이스를 사용하여 5G-가능형 UE들과 연결할 수 있다. gNB(1216)는 N2 인터페이스 또는 N3 인터페이스를 포함할 수 있는 NG 인터페이스를 통해 5G 코어와 연결할 수 있다. ng-eNB(1218)도 NG 인터페이스를 통해 5G 코어와 연결할 수 있지만, LTE 에어 인터페이스를 통해 UE와 연결할 수 있다. gNB(1216) 및 ng-eNB(1218)는 Xn 인터페이스를 통해 서로 연결할 수 있다.In some embodiments, RAN 1204 may be NG-RAN 1214 with gNBs, e.g., gNB 1216, or ng-eNBs, e.g., ng-eNB 1218. . gNB 1216 can connect with 5G-capable UEs using a 5G NR interface. gNB 1216 may connect with the 5G core through an NG interface, which may include an N2 interface or an N3 interface. The ng-eNB (1218) can also connect to the 5G core through the NG interface, but can also connect to the UE through the LTE air interface. gNB 1216 and ng-eNB 1218 may be connected to each other through an Xn interface.

일부 실시예들에서, NG 인터페이스는 2개의 부분, 즉 NG-RAN(1214)의 노드들과 UPF(1248) 사이에서 트래픽 데이터를 운반하는 NG 사용자 평면(NG-U) 인터페이스(예를 들어, N3 인터페이스), 및 NG-RAN(1214)의 노드들과 AMF(1244) 사이의 시그널링 인터페이스인 NG 제어 평면(NG-C) 인터페이스(예를 들어, N2 인터페이스)로 분할될 수 있다.In some embodiments, the NG interface has two parts: an NG user plane (NG-U) interface (e.g., N3) that carries traffic data between nodes in NG-RAN 1214 and UPF 1248 interface), and an NG control plane (NG-C) interface (eg, N2 interface), which is a signaling interface between the nodes of the NG-RAN 1214 and the AMF 1244.

NG-RAN(1214)은 다음의 특성들을 갖는 5G-NR 에어 인터페이스를 제공할 수 있다: 가변 SCS; DL용 CP-OFDM, UL용 CP-OFDM 및 DFT-s-OFDM; 제어용 폴라(polar), 반복(repetition), 심플렉스(simplex), 및 리드-뮬러(Reed-Muller) 코드들 및 데이터용 LDPC. 5G-NR 에어 인터페이스는 LTE 에어 인터페이스와 유사한 CSI-RS, PDSCH/PDCCH DMRS에 의존할 수 있다. 5G-NR 에어 인터페이스는 CRS를 사용하지 않을 수 있고, PBCH 복조를 위한 PBCH DMRS; PDSCH에 대한 위상 추적을 위한 PTRS; 및 시간 추적을 위한 추적 참조 신호(tracking reference signal)를 사용할 수 있다. 5G-NR 에어 인터페이스는 6GHz 미만 대역들을 포함하는 FR1 대역들 또는 24.25GHz 내지 52.6GHz의 대역들을 포함하는 FR2 대역들에서 동작할 수 있다. 5G-NR 에어 인터페이스는 PSS/SSS/PBCH를 포함하는 다운링크 리소스 그리드의 영역인 SSB를 포함할 수 있다.NG-RAN 1214 may provide a 5G-NR air interface with the following characteristics: Variable SCS; CP-OFDM for DL, CP-OFDM and DFT-s-OFDM for UL; Polar, repetition, simplex, and Reed-Muller codes for control and LDPC for data. The 5G-NR air interface may rely on CSI-RS, PDSCH/PDCCH DMRS, similar to the LTE air interface. 5G-NR air interface may not use CRS, PBCH DMRS for PBCH demodulation; PTRS for phase tracking for PDSCH; And a tracking reference signal for time tracking can be used. The 5G-NR air interface may operate in the FR1 bands, including bands below 6 GHz, or the FR2 bands, including bands from 24.25 GHz to 52.6 GHz. The 5G-NR air interface may include SSB, which is an area of the downlink resource grid including PSS/SSS/PBCH.

일부 실시예들에서, 5G-NR 에어 인터페이스는 다양한 목적들을 위해 BWP들을 활용할 수 있다. 예를 들어, BWP는 SCS의 동적 적응에 사용될 수 있다. 예를 들어, UE(1202)는 각각의 BWP 구성이 상이한 SCS를 갖는 다수의 BWP들로 구성될 수 있다. BWP 변경이 UE(1202)에 표시될 때, 송신의 SCS도 변경된다. BWP의 또 다른 사용 사례 예는 절전(power saving)과 관련된다. 특히, 상이한 트래픽 로딩 시나리오들 하에서 데이터 송신을 지원하기 위해 상이한 양의 주파수 리소스들(예를 들어, PRB들)로 UE(1202)에 대해 다수의 BWP들이 구성될 수 있다. 더 적은 수의 PRB들을 포함하는 BWP는 UE(1202)에서 그리고 일부 경우들에서 gNB(1216)에서 절전을 허용하면서 작은 트래픽 부하로 데이터 송신을 위해 사용될 수 있다. 더 많은 수의 PRB들을 포함하는 BWP는 더 높은 트래픽 부하를 갖는 시나리오들에 사용될 수 있다. In some embodiments, the 5G-NR air interface may utilize BWPs for various purposes. For example, BWP can be used for dynamic adaptation of SCS. For example, UE 1202 may be configured with multiple BWPs, each BWP configuration having a different SCS. When a BWP change is indicated to UE 1202, the SCS of the transmission is also changed. Another use case example of BWP involves power saving. In particular, multiple BWPs may be configured for the UE 1202 with different amounts of frequency resources (e.g., PRBs) to support data transmission under different traffic loading scenarios. A BWP containing fewer PRBs can be used for data transmission with a small traffic load while allowing power savings at the UE 1202 and in some cases at the gNB 1216. BWP containing a larger number of PRBs can be used in scenarios with higher traffic load.

RAN(1204)은 고객들/가입자들(예를 들어, UE(1202)의 사용자들)에게 데이터 및 통신 서비스들을 지원하는 다양한 기능들을 제공하기 위한 네트워크 요소들을 포함하는 CN(1220)에 통신가능하게 커플링된다. CN(1220)의 컴포넌트들은 하나의 물리적 노드 또는 별도의 물리적 노드들에서 구현될 수 있다. 일부 실시예들에서, NFV가 CN(1220)의 네트워크 요소들에 의해 제공되는 기능들 중 임의의 것 또는 전부를 서버들, 스위치들 등의 물리적 컴퓨팅/스토리지 리소스들로 가상화하는 데 활용될 수 있다. CN(1220)의 논리적 인스턴스화는 네트워크 슬라이스라고 지칭될 수 있고, CN(1220)의 일부의 논리적 인스턴스화는 네트워크 서브-슬라이스라고 지칭될 수 있다.RAN 1204 is communicatively coupled to CN 1220, which includes network elements to provide various functions supporting data and communication services to customers/subscribers (e.g., users of UE 1202). It rings. Components of CN 1220 may be implemented on one physical node or on separate physical nodes. In some embodiments, NFV may be utilized to virtualize any or all of the functions provided by network elements of CN 1220 with physical computing/storage resources such as servers, switches, etc. . A logical instantiation of a CN 1220 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of a CN 1220 may be referred to as a network sub-slice.

일부 실시예들에서, CN(1220)은 EPC로서도 지칭될 수 있는 LTE CN(1222)일 수 있다. LTE CN(1222)은 도시된 바와 같이 인터페이스들(또는 "참조 포인트들")을 통해 서로 커플링된 MME(1224), SGW(1226), SGSN(1228), HSS(1230), PGW(1232), 및 PCRF(1234)를 포함할 수 있다. LTE CN(1222)의 요소들의 기능들은 다음과 같이 간략히 소개할 수 있다.In some embodiments, CN 1220 may be an LTE CN 1222, which may also be referred to as EPC. LTE CN 1222 has MME 1224, SGW 1226, SGSN 1228, HSS 1230, and PGW 1232 coupled to each other via interfaces (or “reference points”) as shown. , and PCRF (1234). The functions of the elements of the LTE CN (1222) can be briefly introduced as follows.

MME(1224)는 페이징, 베어러 활성화/비활성화, 핸드오버들, 게이트웨이 선택, 인증 등을 용이하게 하기 위해 UE(1202)의 현재 위치를 추적하기 위한 이동성 관리 기능들을 구현할 수 있다.MME 1224 may implement mobility management functions to track the current location of UE 1202 to facilitate paging, bearer activation/deactivation, handovers, gateway selection, authentication, etc.

SGW(1226)는 RAN을 향한 S1 인터페이스를 종료하고, RAN과 LTE CN(1222) 사이에서 데이터 패킷들을 라우팅할 수 있다. SGW(1226)는 인터-RAN 노드 핸드오버들을 위한 로컬 이동성 앵커 포인트일 수 있고, 또한 3GPP 간 이동성을 위한 앵커를 제공할 수 있다. 다른 책임들은 합법적 인터셉트(lawful intercept), 과금(charging), 및 일부 정책 시행(policy enforcement)을 포함할 수 있다.SGW 1226 may terminate the S1 interface towards the RAN and route data packets between the RAN and LTE CN 1222. SGW 1226 may be a local mobility anchor point for inter-RAN node handovers and may also provide an anchor for inter-3GPP mobility. Other responsibilities may include lawful intercept, charging, and some policy enforcement.

SGSN(1228)은 UE(1202)의 위치를 추적하고, 보안 기능들 및 액세스 제어를 수행할 수 있다. 또한, SGSN(1228)은 상이한 RAT 네트워크들 사이의 이동성을 위한 인터-EPC 노드 시그널링; MME(1224)에 의해 지정된 PDN 및 S-GW 선택; 핸드오버들을 위한 MME 선택 등을 수행할 수 있다. MME(1224)와 SGSN(1228) 사이의 S3 참조 포인트는 유휴/활성 상태들에서 인터-3GPP 액세스 네트워크 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 가능하게 할 수 있다.SGSN 1228 may track the location of UE 1202 and perform security functions and access control. Additionally, SGSN 1228 provides inter-EPC node signaling for mobility between different RAT networks; Selection of PDN and S-GW specified by MME (1224); MME selection for handovers, etc. can be performed. The S3 reference point between MME 1224 and SGSN 1228 may enable user and bearer information exchange for inter-3GPP access network mobility in idle/active states.

HSS(1230)는 네트워크 엔티티들의 통신 세션들의 핸들링을 지원하기 위한 구독 관련 정보를 포함하는, 네트워크 사용자들에 대한 데이터베이스를 포함할 수 있다. HSS(1230)는 라우팅/로밍, 인증, 인가, 명명/어드레싱 해상도, 위치 의존성 등에 대한 지원을 제공할 수 있다. HSS(1230)와 MME(1224) 사이의 S6a 참조 포인트는 LTE CN(1220)에 대한 사용자 액세스를 인증/인가하기 위한 구독 및 인증 데이터의 전송을 가능하게 할 수 있다.HSS 1230 may include a database for network users, including subscription-related information to support handling of communication sessions of network entities. HSS 1230 may provide support for routing/roaming, authentication, authorization, naming/addressing resolution, location dependency, etc. The S6a reference point between HSS 1230 and MME 1224 may enable transmission of subscription and authentication data to authenticate/authorize user access to LTE CN 1220.

PGW(1232)는 애플리케이션/콘텐츠 서버(1238)를 포함할 수 있는 데이터 네트워크(DN)(1236)를 향한 SGi 인터페이스를 종료할 수 있다. PGW(1232)는 LTE CN(1222)과 데이터 네트워크(1236) 사이에 데이터 패킷들을 라우팅할 수 있다. PGW(1232)는 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 용이하게 하기 위해 S5 참조 포인트에 의해 SGW(1226)와 커플링될 수 있다. PGW(1232)는 정책 시행 및 과금 데이터 수집을 위한 노드(예를 들어, PCEF)를 더 포함할 수 있다. 추가적으로, PGW(1232)와 데이터 네트워크(1236) 사이의 SGi 참조 포인트는 오퍼레이터 외부 공용, 사설 PDN, 또는 예를 들어, IMS 서비스들의 프로비저닝을 위한 인트라-오퍼레이터 패킷 데이터 네트워크일 수 있다. PGW(1232)는 Gx 참조 포인트를 통해 PCRF(1234)와 커플링될 수 있다.PGW 1232 may terminate an SGi interface towards a data network (DN) 1236 , which may include an application/content server 1238 . PGW 1232 may route data packets between LTE CN 1222 and data network 1236. PGW 1232 may be coupled with SGW 1226 by an S5 reference point to facilitate user plane tunneling and tunnel management. PGW 1232 may further include nodes (e.g., PCEF) for policy enforcement and billing data collection. Additionally, the SGi reference point between PGW 1232 and data network 1236 may be an operator external public, private PDN, or an intra-operator packet data network, for example, for provisioning IMS services. PGW 1232 may be coupled with PCRF 1234 through a Gx reference point.

PCRF(1234)는 LTE CN(1222)의 정책 및 과금 제어 요소이다. PCRF(1234)는 서비스 흐름들에 대한 적절한 QoS 및 과금 파라미터들을 결정하기 위해 앱/콘텐츠 서버(1238)에 통신가능하게 커플링될 수 있다. PCRF(1232)는 적절한 TFT 및 QCI로 (Gx 참조 포인트를 통해) 연관된 규칙들을 PCEF에 프로비저닝할 수 있다.PCRF (1234) is a policy and charging control element of LTE CN (1222). PCRF 1234 may be communicatively coupled to app/content server 1238 to determine appropriate QoS and charging parameters for service flows. PCRF 1232 may provision the associated rules (via the Gx reference point) to the PCEF with the appropriate TFT and QCI.

일부 실시예들에서, CN(1220)은 5GC(1240)일 수 있다. 5GC(1240)는 도시된 바와 같이 인터페이스들(또는 "참조 포인트들")을 통해 서로 커플링된 AUSF(1242), AMF(1244), SMF(1246), UPF(1248), NSSF(1250), NEF(1252), NRF(1254), PCF(1256), UDM(1258), 및 AF(1260)를 포함할 수 있다. 5GC(1240)의 요소들의 기능들은 다음과 같이 간략하게 소개할 수 있다.In some embodiments, CN 1220 may be 5GC 1240. 5GC 1240 has AUSF 1242, AMF 1244, SMF 1246, UPF 1248, NSSF 1250, coupled to each other via interfaces (or “reference points”) as shown. It may include NEF (1252), NRF (1254), PCF (1256), UDM (1258), and AF (1260). The functions of the elements of 5GC (1240) can be briefly introduced as follows.

AUSF(1242)는 UE(1202)의 인증을 위한 데이터를 저장하고 인증 관련 기능성을 핸들링할 수 있다. AUSF(1242)는 다양한 액세스 타입들에 대한 공통 인증 프레임워크를 용이하게 할 수 있다. 도시된 바와 같이 참조 포인트들을 통해 5GC(1240)의 다른 요소들과 통신하는 것 외에도, AUSF(1242)는 Nausf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.AUSF 1242 may store data for authentication of UE 1202 and handle authentication-related functionality. AUSF 1242 may facilitate a common authentication framework for various access types. In addition to communicating with other elements of 5GC 1240 via reference points as shown, AUSF 1242 may represent a Nausf service based interface.

AMF(1244)는 5GC(1240)의 다른 기능들이 UE(1202) 및 RAN(1204)과 통신하고 UE(1202)에 대한 이동성 이벤트들에 대한 통지들을 구독하는 것을 허용할 수 있다. AMF(1244)는 등록 관리(예를 들어, UE(1202) 등록), 연결 관리, 도달가능성 관리, 이동성 관리, AMF-관련 이벤트들의 합법적 인터셉션, 및 액세스 인증 및 인가를 담당할 수 있다. AMF(1244)는 UE(1202)와 SMF(1246) 사이의 SM 메시지들에 대한 전송을 제공하고, SM 메시지들을 라우팅하기 위한 투명한 프록시로서 작용할 수 있다. AMF(1244)는 또한 UE(1202)와 SMSF 사이의 SMS 메시지들에 대한 전송을 제공할 수 있다. AMF(1244)는 다양한 보안 앵커 및 컨텍스트 관리 기능들을 수행하기 위해 AUSF(1242) 및 UE(1202)와 상호작용할 수 있다. 또한, AMF(1244)는 RAN(1204)과 AMF(1244) 사이의 N2 참조 포인트일 수 있거나 이를 포함할 수 있는 RAN CP 인터페이스의 종료 포인트일 수 있고; AMF(1244)는 NAS(N1) 시그널링의 종료 포인트일 수 있고, NAS 암호화 및 무결성 보호를 수행할 수 있다. AMF(1244)는 또한 N3 IWF 인터페이스를 통해 UE(1202)와의 NAS 시그널링을 지원할 수 있다.AMF 1244 may allow other functions of 5GC 1240 to communicate with UE 1202 and RAN 1204 and subscribe to notifications about mobility events for UE 1202. AMF 1244 may be responsible for registration management (e.g., UE 1202 registration), connection management, reachability management, mobility management, lawful interception of AMF-related events, and access authentication and authorization. AMF 1244 provides transport for SM messages between UE 1202 and SMF 1246 and may act as a transparent proxy to route SM messages. AMF 1244 may also provide transport for SMS messages between UE 1202 and SMSF. AMF 1244 may interact with AUSF 1242 and UE 1202 to perform various security anchor and context management functions. Additionally, AMF 1244 may be a termination point of a RAN CP interface, which may be or include an N2 reference point between RAN 1204 and AMF 1244; AMF 1244 may be an termination point for NAS (N1) signaling and may perform NAS encryption and integrity protection. AMF 1244 may also support NAS signaling with UE 1202 via the N3 IWF interface.

SMF(1246)는 SM(예를 들어, 세션 확립, UPF(1248)와 AN(1208) 사이의 터널 관리); UE IP 어드레스 할당 및 관리(선택적 인가를 포함함); UP 기능의 선택 및 제어; 트래픽을 적절한 목적지로 라우팅하도록 UPF(1248)에서 트래픽 조향의 구성; 정책 제어 기능들을 향한 인터페이스들의 종료; 정책 시행, 과금, 및 QoS의 일부의 제어; 합법적 인터셉트(SM 이벤트들 및 LI 시스템에 대한 인터페이스); NAS 메시지들의 SM 부분들의 종료; 다운링크 데이터 통지; N2를 통해 AMF(1244)를 통해 AN(1208)에 전송되는 AN 특정 SM 정보의 개시; 및 세션의 SSC 모드의 결정을 담당할 수 있다. SM은 PDU 세션의 관리를 지칭할 수 있고, PDU 세션 또는 "세션"은 UE(1202)와 데이터 네트워크(1236) 사이의 PDU들의 교환을 제공하거나 가능하게 하는 PDU 연결 서비스를 지칭할 수 있다.SMF 1246 supports SM (e.g., session establishment, tunnel management between UPF 1248 and AN 1208); UE IP address allocation and management (including optional authorization); Selection and control of UP functions; Configuration of traffic steering in UPF 1248 to route traffic to the appropriate destination; Termination of interfaces towards policy control functions; Controls some of the policy enforcement, charging, and QoS; legal intercept (SM events and interface to LI system); Termination of SM portions of NAS messages; Downlink data notification; Initiation of AN specific SM information transmitted via N2 to AN 1208 via AMF 1244; and may be responsible for determining the SSC mode of the session. SM may refer to management of a PDU session, and PDU session or “session” may refer to a PDU connectivity service that provides or enables the exchange of PDUs between UE 1202 and data network 1236.

UPF(1248)는 인트라-RAT 및 인터-RAT 이동성을 위한 앵커 포인트, 데이터 네트워크(1236)에 대한 인터커넥트의 외부 PDU 세션 포인트, 및 멀티-홈 PDU 세션(multi-homed PDU session)을 지원하기 위한 분기 포인트(branching point)로서 작용할 수 있다. UPF(1248)는 또한 패킷 라우팅 및 포워딩을 수행하고, 패킷 검사를 수행하고, 정책 규칙들의 사용자 평면 부분을 시행하고, 패킷들을 합법적으로 인터셉트하고(UP 수집), 트래픽 사용량 보고를 수행하고, 사용자 평면에 대한 QoS 핸들링(예를 들어, 패킷 필터링, 게이팅, UL/DL 레이트 시행)을 수행하고, 업링크 트래픽 검증(예를 들어, SDF-대-QoS 흐름 매핑)을 수행하고, 업링크 및 다운링크에서 전송 레벨 패킷 마킹을 수행하고, 다운링크 패킷 버퍼링 및 다운링크 데이터 통지 트리거링을 수행할 수 있다. UPF(1248)는 트래픽 흐름들을 데이터 네트워크로 라우팅하는 것을 지원하기 위해 업링크 분류기를 포함할 수 있다.UPF 1248 is an anchor point for intra-RAT and inter-RAT mobility, an external PDU session point for interconnect to data network 1236, and a branch to support multi-homed PDU sessions. It can act as a branching point. UPF 1248 also performs packet routing and forwarding, performs packet inspection, enforces the user plane portion of policy rules, legitimately intercepts packets (UP collection), performs traffic usage reporting, and user plane Performs QoS handling (e.g., packet filtering, gating, UL/DL rate enforcement), performs uplink traffic verification (e.g., SDF-to-QoS flow mapping), and performs QoS handling on the uplink and downlink. Transport level packet marking can be performed, downlink packet buffering, and downlink data notification triggering can be performed. UPF 1248 may include an uplink classifier to support routing traffic flows to the data network.

NSSF(1250)는 UE(1202)를 서빙하는 네트워크 슬라이스 인스턴스들의 세트를 선택할 수 있다. NSSF(1250)는 또한, 필요한 경우, 허용된 NSSAI 및 가입된 S-NSSAI들에 대한 매핑을 결정할 수 있다. NSSF(1250)는 또한 적합한 구성에 기초하여 그리고 가능하게는 NRF(1254)에 질의함으로써 UE(1202)를 서빙하기 위해 사용될 AMF 세트, 또는 후보 AMF들의 리스트를 결정할 수 있다. UE(1202)에 대한 네트워크 슬라이스 인스턴스들의 세트의 선택은 NSSF(1250)와 상호작용함으로써 UE(1202)가 등록되는 AMF(1244)에 의해 트리거링될 수 있으며, 이는 AMF의 변경으로 이어질 수 있다. NSSF(1250)는 N22 참조 포인트를 통해 AMF(1244)와 상호작용할 수 있고, N31 참조 포인트(도시되지 않음)를 통해 방문 네트워크의 다른 NSSF와 통신할 수 있다. 추가적으로, NSSF(1250)는 Nnssf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.NSSF 1250 may select a set of network slice instances serving UE 1202. NSSF 1250 may also determine mappings to allowed NSSAIs and subscribed S-NSSAIs, if necessary. NSSF 1250 may also determine the set of AMFs, or list of candidate AMFs, to be used to serve UE 1202 based on appropriate configuration and possibly by querying NRF 1254. Selection of a set of network slice instances for the UE 1202 may be triggered by the AMF 1244 with which the UE 1202 is registered by interacting with the NSSF 1250, which may lead to a change in the AMF. NSSF 1250 may interact with AMF 1244 via N22 reference points and communicate with other NSSFs in the visited network via N31 reference points (not shown). Additionally, NSSF 1250 may represent the Nnssf service-based interface.

NEF(1252)는 제3자, 내부 노출/재노출, AF들(예를 들어, AF(1260)), 에지 컴퓨팅 또는 포그 컴퓨팅 시스템들 등을 위해 3GPP 네트워크 기능들에 의해 제공되는 서비스들 및 능력들을 안전하게 노출시킬 수 있다. 이러한 실시예들에서, NEF(1252)는 AF들을 인증, 인가, 또는 스로틀(throttle)할 수 있다. NEF(1252)는 또한 AF(1260)와 교환되는 정보 및 내부 네트워크 기능들과 교환되는 정보를 변환할 수 있다. 예를 들어, NEF(1252)는 AF-서비스-식별자와 내부 5GC 정보 사이에서 변환할 수 있다. NEF(1252)는 또한 다른 NF들의 노출된 능력들에 기초하여 다른 NF들로부터 정보를 수신할 수 있다. 이 정보는 구조화된 데이터로서 NEF(1252)에, 또는 표준화된 인터페이스들을 사용하여 데이터 스토리지 NF에 저장될 수 있다. 그런 다음, 저장된 정보는 NEF(1252)에 의해 다른 NF들 및 AF들에 재노출되거나, 분석(analytics)과 같은 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 추가적으로, NEF(1252)는 Nnef 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.NEF 1252 provides services and capabilities provided by 3GPP network functions for third parties, internal exposure/re-exposure, AFs (e.g., AF 1260), edge computing or fog computing systems, etc. can be safely exposed. In these embodiments, NEF 1252 may authenticate, authorize, or throttle AFs. NEF 1252 may also transform information exchanged with AF 1260 and with internal network functions. For example, NEF 1252 can convert between AF-Service-Identifier and internal 5GC information. NEF 1252 may also receive information from other NFs based on their exposed capabilities. This information may be stored in NEF 1252 as structured data, or in data storage NF using standardized interfaces. The stored information may then be re-exposed by NEF 1252 to other NFs and AFs, or used for other purposes, such as analytics. Additionally, NEF 1252 may represent an Nnef service-based interface.

NRF(1254)는 서비스 디스커버리 기능(service discovery function)들을 지원하고, NF 인스턴스들로부터 NF 디스커버리 요청들을 수신하고, 발견된(discovered) NF 인스턴스들의 정보를 NF 인스턴스들에 제공할 수 있다. NRF(1254)는 또한 이용가능한 NF 인스턴스들 및 그들의 지원되는 서비스들의 정보를 유지한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어들 "인스턴스화하다(instantiate)", "인스턴스화(instantiation)" 등은 인스턴스의 생성을 지칭할 수 있고, "인스턴스(instance)"는, 예를 들어, 프로그램 코드의 실행 동안 발생할 수 있는 객체의 구체적인 발생을 지칭할 수 있다. 추가적으로, NRF(1254)는 Nnrf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.The NRF 1254 supports service discovery functions, receives NF discovery requests from NF instances, and provides information on discovered NF instances to NF instances. NRF 1254 also maintains information about available NF instances and their supported services. As used herein, the terms “instantiate,” “instantiation,” etc. may refer to the creation of an instance, and “instance” may refer to, for example, a creation of an instance of program code. It can refer to specific occurrences of an object that may occur during execution. Additionally, NRF 1254 may represent an Nnrf service-based interface.

PCF(1256)는 평면 기능들을 제어하여 그들을 시행하기 위한 정책 규칙들을 제공할 수 있고, 또한 네트워크 거동을 통제하기 위한 통합된 정책 프레임워크를 지원할 수 있다. PCF(1256)는 또한 UDM(1258)의 UDR에서 정책 결정들과 관련된 구독 정보에 액세스하기 위해 프론트 엔드를 구현할 수 있다. 도시된 바와 같이 참조 포인트들을 통해 기능들과 통신하는 것에 더하여, PCF(1256)는 Npcf 서비스 기반 인터페이스를 나타낸다.The PCF 1256 can control plane functions and provide policy rules to enforce them, and can also support an integrated policy framework for governing network behavior. PCF 1256 may also implement a front end to access subscription information related to policy decisions in the UDR of UDM 1258. In addition to communicating functions via reference points as shown, PCF 1256 represents the Npcf service based interface.

UDM(1258)은 통신 세션들의 네트워크 엔티티들의 핸들링을 지원하기 위해 구독 관련 정보를 핸들링할 수 있고, UE(1202)의 구독 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 구독 데이터는 UDM(1258)과 AMF(1244) 사이의 N8 참조 포인트를 통해 통신될 수 있다. UDM(1258)은 2개의 부분, 애플리케이션 프론트 엔드 및 UDR을 포함할 수 있다. UDR은 UDM(1258) 및 PCF(1256)에 대한 구독 데이터 및 정책 데이터, 및/또는 노출을 위한 구조화된 데이터 및 NEF(1252)에 대한 애플리케이션 데이터(애플리케이션 검출을 위한 PFD들, 다수의 UE들(1202)에 대한 애플리케이션 요청 정보 포함)를 저장할 수 있다. UDM(1258), PCF(1256), 및 NEF(1252)가 저장된 데이터의 특정 세트에 액세스할 뿐만 아니라, UDR의 관련 데이터 변경들의 통지를 판독, 업데이트(예를 들어, 추가, 수정), 삭제, 및 구독하는 것을 허용하도록 UDR(221)에 의해 Nudr 서비스 기반 인터페이스가 나타내어질 수 있다. UDM은 자격증명들의 처리, 위치 관리, 구독 관리 등을 담당하는 UDM-FE를 포함할 수 있다. 여러 상이한 프론트 엔드들이 상이한 트랜잭션들에서 동일한 사용자를 서빙할 수 있다. UDM-FE는 UDR에 저장된 구독 정보에 액세스하며, 인증 자격증명 처리, 사용자 신원 핸들링, 액세스 인가, 등록/이동성 관리, 및 구독 관리를 수행한다. 도시된 바와 같이 참조 포인트들을 통해 다른 NF들과 통신하는 것 외에도, UDM(1258)은 Nudm 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.UDM 1258 may handle subscription-related information to support handling of network entities of communication sessions and may store subscription data of UE 1202. For example, subscription data may be communicated via the N8 reference point between UDM 1258 and AMF 1244. UDM 1258 may include two parts, an application front end and a UDR. UDR may be configured to include subscription data and policy data for UDM 1258 and PCF 1256, and/or structured data for exposure and application data for NEF 1252 (PFDs for application detection, multiple UEs ( 1202), including application request information, can be stored. UDM 1258, PCF 1256, and NEF 1252 access specific sets of stored data, as well as read, update (e.g., add, modify), delete, and receive notification of related data changes in the UDR. and a Nudr service-based interface may be represented by UDR 221 to allow subscribing. UDM may include UDM-FE, which is responsible for processing credentials, location management, subscription management, etc. Several different front ends may serve the same user in different transactions. UDM-FE accesses subscription information stored in UDR and performs authentication credential processing, user identity handling, access authorization, registration/portability management, and subscription management. In addition to communicating with other NFs via reference points as shown, UDM 1258 may represent a Nudm service based interface.

AF(1260)는 트래픽 라우팅에 대한 애플리케이션 영향을 제공하고, NEF에 대한 액세스를 제공하며, 정책 제어를 위해 정책 프레임워크와 상호작용할 수 있다.AF 1260 may provide application influence on traffic routing, provide access to NEF, and interact with policy frameworks for policy control.

일부 실시예들에서, 5GC(1240)는 UE(1202)가 네트워크에 부착되는 지점에 지리적으로 가깝도록 오퍼레이터/제3자 서비스들을 선택함으로써 에지 컴퓨팅을 가능하게 할 수 있다. 이는 네트워크의 부하 및 레이턴시를 감소시킬 수 있다. 에지 컴퓨팅 구현들을 제공하기 위해, 5GC(1240)는 UE(1202)에 가까운 UPF(1248)를 선택하고 N6 인터페이스를 통해 UPF(1248)로부터 데이터 네트워크(1236)로의 트래픽 조향을 실행할 수 있다. 이는 UE 구독 데이터, UE 위치, 및 AF(1260)에 의해 제공되는 정보에 기초할 수 있다. 이러한 방식으로, AF(1260)는 UPF (재)선택 및 트래픽 라우팅에 영향을 미칠 수 있다. 오퍼레이터 배치에 기초하여, AF(1260)가 트러스티드 엔티티(trusted entity)로 간주될 때, 네트워크 오퍼레이터는 AF(1260)가 관련 NF들과 직접 상호작용하도록 허가할 수 있다. 추가적으로, AF(1260)는 Naf 서비스 기반 인터페이스를 나타낼 수 있다.In some embodiments, 5GC 1240 may enable edge computing by selecting operator/third-party services to be geographically close to the point where UE 1202 attaches to the network. This can reduce network load and latency. To provide edge computing implementations, 5GC 1240 may select a UPF 1248 that is close to UE 1202 and perform traffic steering from UPF 1248 to data network 1236 via the N6 interface. This may be based on UE subscription data, UE location, and information provided by AF 1260. In this way, AF 1260 can influence UPF (re)selection and traffic routing. Based on operator deployment, when AF 1260 is considered a trusted entity, the network operator may allow AF 1260 to interact directly with relevant NFs. Additionally, AF 1260 may represent a Naf service-based interface.

[NMT] 데이터 네트워크(1236)는 예를 들어, 애플리케이션/콘텐츠 서버(1238)를 포함하는 하나 이상의 서버에 의해 제공될 수 있는 다양한 네트워크 오퍼레이터 서비스들, 인터넷 액세스, 또는 제3자 서비스들을 나타낼 수 있다.[NMT] Data network 1236 may represent, for example, various network operator services, Internet access, or third party services that may be provided by one or more servers, including application/content server 1238. .

도 13은 다양한 실시예들에 따른 무선 네트워크(1300)를 개략적으로 예시한다. 무선 네트워크(1300)는 AN(1304)과 무선 통신에 있는 UE(1302)를 포함할 수 있다. UE(1302) 및 AN(1304)은 본 명세서의 다른 곳에서 설명되는 유사한 이름의 컴포넌트들과 유사하고 실질적으로 상호교환 가능할 수 있다.13 schematically illustrates a wireless network 1300 according to various embodiments. Wireless network 1300 may include UE 1302 in wireless communication with AN 1304. UE 1302 and AN 1304 may be similar and substantially interchangeable with similarly named components described elsewhere herein.

UE(1302)는 연결(1306)을 통해 AN(1304)과 통신가능하게 커플링될 수 있다. 연결(1306)은 통신 커플링을 가능하게 하는 에어 인터페이스로서 예시되며, mmWave 또는 6GHz 미만 주파수들에서 동작하는 LTE 프로토콜 또는 5G NR 프로토콜과 같은 셀룰러 통신 프로토콜들과 일치할 수 있다.UE 1302 may be communicatively coupled with AN 1304 via connection 1306. Connection 1306 is illustrated as an air interface enabling communication coupling, which may be consistent with cellular communication protocols such as mmWave or the LTE protocol or 5G NR protocol operating at frequencies below 6 GHz.

UE(1302)는 모뎀 플랫폼(1310)과 커플링되는 호스트 플랫폼(1308)을 포함할 수 있다. 호스트 플랫폼(1308)은 모뎀 플랫폼(1310)의 프로토콜 처리 회로(1314)와 커플링될 수 있는 애플리케이션 처리 회로(1312)를 포함할 수 있다. 애플리케이션 처리 회로(1312)는 애플리케이션 데이터를 소싱/싱크하는 UE(1302)에 대한 다양한 애플리케이션들을 실행할 수 있다. 애플리케이션 처리 회로(1312)는 데이터 네트워크로/로부터 애플리케이션 데이터를 송신/수신하기 위해 하나 이상의 계층 동작을 추가로 구현할 수 있다. 이러한 계층 동작들은 전송(예를 들어, UDP) 및 인터넷(예를 들어, IP) 동작들을 포함할 수 있다.UE 1302 may include a host platform 1308 coupled with a modem platform 1310. Host platform 1308 may include application processing circuitry 1312, which may be coupled with protocol processing circuitry 1314 of modem platform 1310. Application processing circuitry 1312 may execute various applications for UE 1302 that source/sink application data. Application processing circuitry 1312 may further implement one or more layer operations to transmit/receive application data to/from a data network. These layer operations may include transport (eg, UDP) and Internet (eg, IP) operations.

프로토콜 처리 회로(1314)는 연결(1306)을 통한 데이터의 송신 또는 수신을 용이하게 하기 위해 계층 동작들 중 하나 이상을 구현할 수 있다. 프로토콜 처리 회로(1314)에 의해 구현되는 계층 동작들은, 예를 들어, MAC, RLC, PDCP, RRC 및 NAS 동작들을 포함할 수 있다.Protocol processing circuitry 1314 may implement one or more of the layer operations to facilitate transmission or reception of data over connection 1306. Layer operations implemented by protocol processing circuitry 1314 may include, for example, MAC, RLC, PDCP, RRC, and NAS operations.

모뎀 플랫폼(1310)은 네트워크 프로토콜 스택에서 프로토콜 처리 회로(1314)에 의해 수행되는 계층 동작들 "아래"에 있는 하나 이상의 계층 동작을 구현할 수 있는 디지털 기저대역 회로(1316)를 더 포함할 수 있다. 이러한 동작들은, 예를 들어, HARQ-ACK 기능들, 스크램블링/디스크램블링, 인코딩/디코딩, 계층 매핑/디매핑, 변조 심볼 매핑, 수신 심볼/비트 메트릭 결정, 공간-시간, 공간-주파수 또는 공간 코딩 중 하나 이상을 포함할 수 있는 멀티-안테나 포트 프리코딩/디코딩, 참조 신호 발생/검출, 프리앰블 시퀀스 발생 및/또는 디코딩, 동기화 시퀀스 발생/검출, 제어 채널 신호 블라인드 디코딩, 및 다른 관련 기능들 중 하나 이상을 포함하는 PHY 동작들을 포함할 수 있다.Modem platform 1310 may further include digital baseband circuitry 1316 that may implement one or more layer operations “beneath” the layer operations performed by protocol processing circuitry 1314 in a network protocol stack. These operations include, for example, HARQ-ACK functions, scrambling/descrambling, encoding/decoding, layer mapping/demapping, modulation symbol mapping, received symbol/bit metric determination, space-time, space-frequency or spatial coding. Multi-antenna port precoding/decoding, which may include one or more of: reference signal generation/detection, preamble sequence generation and/or decoding, synchronization sequence generation/detection, control channel signal blind decoding, and one of other related functions. It may include PHY operations including the above.

모뎀 플랫폼(1310)은 송신 회로(1318), 수신 회로(1320), RF 회로(1322), 및 하나 이상의 안테나 패널(1326)을 포함하거나 이에 연결할 수 있는 RF 프론트 엔드(RFFE)(1324)를 더 포함할 수 있다. 간략하게, 송신 회로(1318)는 디지털-아날로그 변환기, 믹서, 중간 주파수(IF) 컴포넌트들 등을 포함할 수 있고; 수신 회로(1320)는 아날로그-디지털 변환기, 믹서, IF 컴포넌트들 등을 포함할 수 있고; RF 회로(1322)는 저잡음 증폭기, 전력 증폭기, 전력 추적 컴포넌트들 등을 포함할 수 있고; RFFE(1324)는 필터들(예를 들어, 표면/벌크 음향파 필터들), 스위치들, 안테나 튜너들, 빔포밍 컴포넌트들(예를 들어, 위상 어레이 안테나 컴포넌트들) 등을 포함할 수 있다. 송신 회로(1318), 수신 회로(1320), RF 회로(1322), RFFE(1324), 및 안테나 패널들(1326)(일반적으로 "송신/수신 컴포넌트들"로 지칭됨)의 컴포넌트들의 선택 및 배열은, 예를 들어, mmWave 또는 6 gHz 미만 주파수들 등에서, 통신이 TDM인지 FDM인지와 같은 특정 구현의 세부사항들에 특정적일 수 있다. 일부 실시예들에서, 송신/수신 컴포넌트들은 다수의 병렬 송신/수신 체인들로 배열될 수 있고, 동일하거나 상이한 칩들/모듈들 등에 배치될 수 있다.Modem platform 1310 further includes a RF front end (RFFE) 1324 that may include or be connected to transmit circuitry 1318, receive circuitry 1320, RF circuitry 1322, and one or more antenna panels 1326. It can be included. Briefly, transmit circuitry 1318 may include digital-to-analog converters, mixers, intermediate frequency (IF) components, etc.; Receive circuitry 1320 may include an analog-to-digital converter, mixer, IF components, etc.; RF circuitry 1322 may include low noise amplifier, power amplifier, power tracking components, etc.; RFFE 1324 may include filters (e.g., surface/bulk acoustic wave filters), switches, antenna tuners, beamforming components (e.g., phased array antenna components), etc. Selection and arrangement of components of transmit circuitry 1318, receive circuitry 1320, RF circuitry 1322, RFFE 1324, and antenna panels 1326 (generally referred to as “transmit/receive components”) may be specific to the details of a particular implementation, such as whether the communication is TDM or FDM, for example, in mmWave or frequencies below 6 gHz, etc. In some embodiments, transmit/receive components may be arranged in multiple parallel transmit/receive chains, placed on the same or different chips/modules, etc.

일부 실시예들에서, 프로토콜 처리 회로(1314)는 송신/수신 컴포넌트들에 대한 제어 기능들을 제공하기 위해 제어 회로(도시되지 않음)의 하나 이상의 인스턴스를 포함할 수 있다.In some embodiments, protocol processing circuitry 1314 may include one or more instances of control circuitry (not shown) to provide control functions for transmit/receive components.

UE 수신은 안테나 패널들(1326), RFFE(1324), RF 회로(1322), 수신 회로(1320), 디지털 기저대역 회로(1316), 및 프로토콜 처리 회로(1314)에 의해 그리고 이를 통해 확립될 수 있다. 일부 실시예들에서, 안테나 패널들(1326)은 하나 이상의 안테나 패널(1326)의 복수의 안테나들/안테나 요소들에 의해 수신된 수신-빔포밍 신호들에 의해 AN(1304)으로부터 송신을 수신할 수 있다.UE reception may be established by and through antenna panels 1326, RFFE 1324, RF circuitry 1322, receive circuitry 1320, digital baseband circuitry 1316, and protocol processing circuitry 1314. there is. In some embodiments, antenna panels 1326 may receive a transmission from AN 1304 by receive-beamforming signals received by a plurality of antennas/antenna elements of one or more antenna panels 1326. You can.

UE 송신은 프로토콜 처리 회로(1314), 디지털 기저대역 회로(1316), 송신 회로(1318), RF 회로(1322), RFFE(1324), 및 안테나 패널들(1326)에 의해 그리고 이를 통해 확립될 수 있다. 일부 실시예들에서, UE(1304)의 송신 컴포넌트들은 송신될 데이터에 공간 필터를 적용하여 안테나 패널들(1326)의 안테나 요소들에 의해 방출되는 송신 빔을 형성할 수 있다.UE transmission may be established by and through protocol processing circuitry 1314, digital baseband circuitry 1316, transmission circuitry 1318, RF circuitry 1322, RFFE 1324, and antenna panels 1326. there is. In some embodiments, transmit components of UE 1304 may apply a spatial filter to data to be transmitted to form a transmit beam emitted by antenna elements of antenna panels 1326.

UE(1302)와 유사하게, AN(1304)은 모뎀 플랫폼(1330)과 커플링된 호스트 플랫폼(1328)을 포함할 수 있다. 호스트 플랫폼(1328)은 모뎀 플랫폼(1330)의 프로토콜 처리 회로(1334)와 커플링된 애플리케이션 처리 회로(1332)를 포함할 수 있다. 모뎀 플랫폼은 디지털 기저대역 회로(1336), 송신 회로(1338), 수신 회로(1340), RF 회로(1342), RFFE 회로(1344), 및 안테나 패널들(1346)을 더 포함할 수 있다. AN(1304)의 컴포넌트들은 UE(1302)의 유사한 이름의 컴포넌트들과 유사하고 실질적으로 상호교환가능할 수 있다. 전술한 바와 같이 데이터 송신/수신을 수행하는 것 외에도, AN(1308)의 컴포넌트들은, 예를 들어, 라디오 베어러 관리, 업링크 및 다운링크 동적 라디오 리소스 관리, 및 데이터 패킷 스케줄링과 같은 RNC 기능들을 포함하는 다양한 논리적 기능들을 수행할 수 있다. Similar to UE 1302, AN 1304 may include a host platform 1328 coupled with a modem platform 1330. Host platform 1328 may include application processing circuitry 1332 coupled with protocol processing circuitry 1334 of modem platform 1330. The modem platform may further include digital baseband circuitry 1336, transmit circuitry 1338, receive circuitry 1340, RF circuitry 1342, RFFE circuitry 1344, and antenna panels 1346. Components of AN 1304 may be similar and substantially interchangeable with similarly named components of UE 1302. In addition to performing data transmission/reception as described above, components of AN 1308 include RNC functions such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management, and data packet scheduling. It can perform various logical functions.

도 14는 머신 판독가능 또는 컴퓨터 판독가능 매체(예를 들어, 비일시적 머신 판독가능 저장 매체)로부터 명령어들을 판독하고 본 명세서에서 논의되는 방법론들 중 임의의 하나 이상을 수행할 수 있는, 일부 예시적인 실시예들에 따른, 컴포넌트들을 예시하는 블록도이다. 구체적으로, 도 14는 하나 이상의 프로세서(또는 프로세서 코어)(1410), 하나 이상의 메모리/저장 디바이스(1420), 및 하나 이상의 통신 리소스(1430)를 포함하는 하드웨어 리소스들(1400)의 도식적 표현을 도시하며, 이들 각각은 버스(1440) 또는 다른 인터페이스 회로를 통해 통신가능하게 커플링될 수 있다. 노드 가상화(예를 들어, NFV)가 활용되는 실시예들의 경우, 하드웨어 리소스들(1400)을 활용하기 위해 하나 이상의 네트워크 슬라이스/서브-슬라이스에 대한 실행 환경을 제공하기 위해 하이퍼바이저(1402)가 실행될 수 있다.14 illustrates some example methods that can read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein. A block diagram illustrating components, according to embodiments. Specifically, FIG. 14 shows a schematic representation of hardware resources 1400, including one or more processors (or processor cores) 1410, one or more memory/storage devices 1420, and one or more communication resources 1430. and each of these may be communicatively coupled via bus 1440 or other interface circuitry. For embodiments where node virtualization (e.g., NFV) is utilized, a hypervisor 1402 may run to provide an execution environment for one or more network slices/sub-slices to utilize hardware resources 1400. You can.

프로세서들(1410)은, 예를 들어, 프로세서(1412) 및 프로세서(1414)를 포함할 수 있다. 프로세서들(1410)은, 예를 들어, CPU(central processing unit), RISC(reduced instruction set computing) 프로세서, CISC(complex instruction set computing) 프로세서, GPU(graphics processing unit), 기저대역 프로세서와 같은 DSP, ASIC, FPGA, RFIC(radio-frequency integrated circuit), 다른 프로세서(본 명세서에서 논의되는 것들 포함), 또는 이들의 임의의 적합한 조합일 수 있다.Processors 1410 may include processor 1412 and processor 1414, for example. Processors 1410 may include, for example, a central processing unit (CPU), a reduced instruction set computing (RISC) processor, a complex instruction set computing (CISC) processor, a graphics processing unit (GPU), a DSP such as a baseband processor, It may be an ASIC, FPGA, radio-frequency integrated circuit (RFIC), other processor (including those discussed herein), or any suitable combination thereof.

메모리/저장 디바이스들(1420)은 메인 메모리, 디스크 스토리지, 또는 이들의 임의의 적합한 조합을 포함할 수 있다. 메모리/저장 디바이스들(1420)은 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory), EPROM(erasable programmable read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), 플래시 메모리, 솔리드-스테이트 스토리지 등과 같은 임의의 타입의 휘발성, 비-휘발성, 또는 반-휘발성 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.Memory/storage devices 1420 may include main memory, disk storage, or any suitable combination thereof. Memory/storage devices 1420 include dynamic random access memory (DRAM), static random access memory (SRAM), erasable programmable read-only memory (EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), flash memory, and solid state memory. -Can include, but is not limited to, any type of volatile, non-volatile, or semi-volatile memory, such as state storage, etc.

통신 리소스들(1430)은 네트워크(1408)를 통해 하나 이상의 주변 디바이스(1404) 또는 하나 이상의 데이터베이스(1406) 또는 다른 네트워크 요소들과 통신하기 위한 상호연결 또는 네트워크 인터페이스 제어기들, 컴포넌트들, 또는 다른 적합한 디바이스들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 리소스들(1430)은 (예를 들어, USB, 이더넷 등을 통한 커플링을 위한) 유선 통신 컴포넌트들, 셀룰러 통신 컴포넌트들, NFC 컴포넌트들, Bluetooth®(또는 Bluetooth® Low Energy) 컴포넌트들, Wi-Fi® 컴포넌트들, 및 다른 통신 컴포넌트들을 포함할 수 있다.Communication resources 1430 may include interconnect or network interface controllers, components, or other suitable devices for communicating with one or more peripheral devices 1404 or one or more databases 1406 or other network elements over network 1408. May include devices. For example, communication resources 1430 may include wired communication components (e.g., for coupling via USB, Ethernet, etc.), cellular communication components, NFC components, Bluetooth® (or Bluetooth® Low Energy) Components, Wi-Fi® components, and other communication components.

명령어들(1450)은, 적어도 프로세서들(1410) 중 임의의 프로세서로 하여금, 본 명세서에서 논의되는 방법론들 중 임의의 하나 이상을 수행하게 하기 위한 소프트웨어, 프로그램, 애플리케이션, 애플릿(applet), 앱, 또는 다른 실행가능 코드를 포함할 수 있다. 명령어들(1450)은 프로세서들(1410) 중 적어도 하나 내에(예를 들어, 프로세서의 캐시 메모리 내에), 메모리/저장 디바이스들(1420), 또는 이들의 임의의 적합한 조합 내에 완전히 또는 부분적으로 상주할 수 있다. 또한, 명령어들(1450)의 임의의 부분은 주변 디바이스들(1404) 또는 데이터베이스들(1406)의 임의의 조합으로부터 하드웨어 리소스들(1400)로 송신될 수 있다. 따라서, 프로세서들(1410)의 메모리, 메모리/저장 디바이스들(1420), 주변 디바이스들(1404), 및 데이터베이스들(1406)은 컴퓨터 판독가능 및 머신 판독가능 매체의 예들이다.Instructions 1450 may be software, programs, applications, applets, apps, etc. to cause at least any of processors 1410 to perform any one or more of the methodologies discussed herein. Or it may contain other executable code. Instructions 1450 may reside fully or partially within at least one of processors 1410 (e.g., within the processor's cache memory), memory/storage devices 1420, or any suitable combination thereof. You can. Additionally, any portion of instructions 1450 may be transmitted to hardware resources 1400 from any combination of peripheral devices 1404 or databases 1406. Accordingly, the memory of processors 1410, memory/storage devices 1420, peripheral devices 1404, and databases 1406 are examples of computer-readable and machine-readable media.

예시적인 절차들Exemplary Procedures

일부 실시예들에서, 도 12 내지 도 14, 또는 본 명세서의 일부 다른 도면의 전자 디바이스(들), 네트워크(들), 시스템(들), 칩(들) 또는 컴포넌트(들), 또는 이들의 일부들 또는 구현들은 본 명세서에 설명된 하나 이상의 프로세스, 기술, 또는 방법, 또는 이들의 일부들을 수행하도록 구성될 수 있다. 하나의 이러한 프로세스가 도 15에 도시되어 있다. 예를 들어, 프로세스(1500)는, 1505에서, RDMA(remote direct memory access) 정보에 기초하여, 송신기로부터의 송신 및 수신 통계를 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계를 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함하는 RoCN(RDMA over cellular network) 제어 정보를 결정하는 것을 포함할 수 있다. 프로세스는, 1510에서, RoCN 제어 정보를 포함하는 차세대 NodeB(gNB)로의 송신을 위한 RDMA 데이터 패킷을 인코딩하는 것을 더 포함한다.In some embodiments, the electronic device(s), network(s), system(s), chip(s) or component(s) of Figures 12-14, or some other figures herein, or portions thereof. Implementations or implementations may be configured to perform one or more processes, techniques, or methods described herein, or portions thereof. One such process is shown in Figure 15. For example, process 1500 may, at 1505, generate a RoCN Transmitter Report (RSR), which includes transmission and reception statistics from transmitters, based on remote direct memory access (RDMA) information, and reception statistics from receivers. and determining RDMA over cellular network (RoCN) control information, including RoCN receiver report (RRR), or RoCN application information (RAI), which includes application-specific information. The process further includes encoding, at 1510, an RDMA data packet for transmission to a next-generation NodeB (gNB) including RoCN control information.

다른 이러한 프로세스가 도 16에 예시되어 있다. 이 예에서, 프로세스(1600)는, 1605에서, 사용자 장비(UE)로부터, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 포함하는 RDMA(remote direct memory access) 데이터 패킷을 수신하는 단계를 포함하고, RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신 및 수신 통계를 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계를 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함한다. 프로세스는, 1610에서, 컴퓨팅 서비스 기능(Comp SF)에서의 RoCN 제어 기능으로부터, 큐 쌍(QP) 식별자, UE 식별자, 또는 세션 식별자를 포함하는 RoCN 정보 업데이트 요청을 수신하는 것을 더 포함한다.Another such process is illustrated in Figure 16. In this example, process 1600 includes receiving, at 1605, a remote direct memory access (RDMA) data packet containing RDMA over a cellular network (RoCN) control information from a user equipment (UE), RoCN control information can be either the RoCN Transmitter Report (RSR), which contains transmission and reception statistics from the transmitter, the RoCN Receiver Report (RRR), which contains reception statistics from receivers, or the RoCN Application Information (RAI), which contains application-specific information. ) includes. The process further includes receiving, at 1610, a RoCN information update request including a queue pair (QP) identifier, a UE identifier, or a session identifier, from a RoCN control function in the computing services function (Comp SF).

다른 이러한 프로세스가 도 17에 예시되어 있다. 이 예에서, 프로세스(1700)는, 1705에서, 셀룰러 네트워크를 통한 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)(RoCN) 트래픽과 연관된 레이트 조정을 결정하는 것을 포함한다. 프로세스는, 1710에서, RoCN 트래픽 레이트 조정의 표시를 포함하는 사용자 장비(UE)로의 송신을 위한 액세스 네트워크 비트레이트 추천(ANBR) 메시지를 인코딩하는 것을 더 포함한다.Another such process is illustrated in Figure 17. In this example, process 1700 includes determining, at 1705, a rate adjustment associated with remote direct memory access (RDMA) (RoCN) traffic over a cellular network. The process further includes encoding, at 1710, an Access Network Bitrate Recommendation (ANBR) message for transmission to a user equipment (UE) that includes an indication of RoCN traffic rate adjustment.

하나 이상의 실시예에 대해, 이전 도면들 중 하나 이상에서 제시된 컴포넌트들 중 적어도 하나는 아래의 예 섹션에서 제시되는 바와 같은 하나 이상의 동작, 기술, 프로세스, 및/또는 방법을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 이전 도면들 중 하나 이상과 관련하여 전술한 바와 같은 기저대역 회로는 아래에서 제시되는 예들 중 하나 이상에 따라 동작하도록 구성될 수 있다. 다른 예를 들자면, 이전 도면들 중 하나 이상과 관련하여 전술한 바와 같은 UE, 기지국, 네트워크 요소 등과 연관된 회로가 예 섹션에서 아래에서 제시되는 예들 중 하나 이상에 따라 동작하도록 구성될 수 있다.For one or more embodiments, at least one of the components presented in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and/or methods as set forth in the Examples section below. For example, a baseband circuit as described above with respect to one or more of the preceding figures may be configured to operate according to one or more of the examples set forth below. By way of another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc., as described above with respect to one or more of the preceding figures, may be configured to operate according to one or more of the examples presented below in the Examples section.

예들examples

예 1은 RoCN의 기능 파티션을 포함할 수 있고, 이는Example 1 may include a functional partition of RoCN, which is

o 애플리케이션 RDMA 트래픽을 핸들링하기 위한 RoCN 전송 프로토콜;o RoCN transport protocol for handling application RDMA traffic;

o 혼잡 및 레이트 제어를 위한 RoCN 제어; 및/또는o RoCN control for congestion and rate control; and/or

o RoCN 연결들을 셋업하고, 키들을 관리하는 등을 위한 RoCN 연결 관리를 포함한다.o Includes RoCN connection management to set up RoCN connections, manage keys, etc.

예 2는, RoCN 혼잡 제어를 가능하게 하기 위한 프로토콜 스택들을 포함할 수 있고, 이는Example 2 may include protocol stacks to enable RoCN congestion control, which

o 옵션 1: RoCN 제어가 UE와 Comp SF/DSF와 같은 다른 RoCN 엔드 포인트들 사이에서 엔드-투-엔드(end to end)인 것o Option 1: RoCN control is end-to-end between UE and other RoCN endpoints such as Comp SF/DSF

o 옵션 2: RoCN 제어가 xNB와 셀룰러 네트워크 측에서의 Comp SF/DSF와 같은 다른 RoCN 엔드 포인트들 사이에서 엔드-투-엔드인 것 중 하나 이상을 포함한다.o Option 2: Includes one or more of the following where RoCN control is end-to-end between xNB and other RoCN endpoints such as Comp SF/DSF on the cellular network side.

예 3은 xNB 측의 PHY(DU/CU 조합된 경우) 또는 RLC(DU/CU 분할된 경우)에서의 식별자를 포함하여, xNB에서 제로 카피를 달성하기 위한 처리를 위해 RoCN 패킷이 식별되고 연관된 메모리 공간에 넣어지는 것을 허용할 수 있으며, 이는Example 3 includes an identifier in the PHY (if DU/CU combined) or RLC (if DU/CU split) on the xNB side, so that the RoCN packet is identified and associated memory for processing to achieve zero copy at the xNB. It can be allowed to be put into space, which means

o 옵션 1: RoCN 트래픽을 캐리어 내의 특정 캐리어들 또는 리소스 블록들에 할당하는 것o Option 1: Assigning RoCN traffic to specific carriers or resource blocks within a carrier

o 옵션 2: RoCN 트래픽 식별자를 운반하기 위해 물리적 채널을 추가하는 것o Option 2: Adding a physical channel to carry RoCN traffic identifiers

o 옵션 3: RoCN 트래픽을 운반하기 위해 물리적 제어 정보에 정보 필드를 추가는 것 중 하나 이상을 포함한다.o Option 3: Adding information fields to the physical control information to carry RoCN traffic includes one or more of the following:

예 4는 RoCN 제어를 위한 옵션들에 대한 RSR, RRR, RAI의 메시지 교환을 포함할 수 있고, 이는Example 4 may include message exchange of RSR, RRR, RAI for options for RoCN control, which

o RSR에서 식별된 송신기의 데이터 레이트, 레이턴시 등과 같은 정보o Information such as data rate, latency, etc. of the transmitter identified in the RSR

o RRR에서 식별된 수신기의 데이터 레이트, 레이턴시 등과 같은 정보o Information such as data rate, latency, etc. of the receiver identified in RRR

o RAI에서의 애플리케이션 관찰 QoS 및 요건들과 같은 정보o Information such as application observation QoS and requirements in RAI

o RSR, RRR, RAI를 RoCE 패킷들에서 IE들로서 또는 개별 패킷들로서 운반하는 실시예 중 하나 이상을 포함한다.o Includes one or more of the following embodiments: carrying RSR, RRR, RAI as IEs in RoCE packets or as individual packets.

예 5는 RoCN 제어가 RSR, RRR, RAI에 더하여 UE ID, 세션 ID 또는 QP ID에 기초하는지 여부와 같은 RoCN 관련 정보를 업데이트하기 위해 xNB와 RoCN 엔드 포인트들 사이의 메시지 교환을 포함할 수 있다.Example 5 may involve exchanging messages between xNB and RoCN endpoints to update RoCN related information, such as whether RoCN control is based on UE ID, session ID or QP ID in addition to RSR, RRR, RAI.

예 6은 UE와 xNB 사이의 RoCN에 대한 ANBR/ANBRQ 확장을 포함할 수 있다.Example 6 may include ANBR/ANBRQ extension for RoCN between UE and xNB.

예 7은 도 10의 단계 2에서 RoCN 확장을 위한 ANBR에 대해 식별된 정보를 포함할 수 있다.Example 7 may include the information identified for ANBR for RoCN extension in step 2 of FIG. 10.

예 8은 도 11의 단계 2에서 RoCN 확장을 위해 ANBRQ에 대해 식별된 정보를 포함할 수 있다.Example 8 may include the information identified for ANBRQ for RoCN extension in step 2 of FIG. 11.

예 X1은 사용자 장비(UE)의 장치를 포함하고, 이 장치는Example X1 includes a device of user equipment (UE), which device

원격 직접 메모리 액세스(RDMA) 정보를 저장하기 위한 메모리; 및Memory for storing remote direct memory access (RDMA) information; and

메모리와 커플링된 처리 회로를 포함하고, 처리 회로는comprising a processing circuit coupled to a memory, the processing circuit

RDMA 정보에 기초하여, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 결정하고- RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신 및 수신 통계들을 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계들을 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함함 -; 및Based on the RDMA information, determine RDMA (RoCN) control information over the cellular network, wherein the RoCN control information includes a RoCN transmitter report (RSR) containing transmission and reception statistics from the transmitter, and reception statistics from receivers. Contains RoCN Receiver Report (RRR), or RoCN Application Information (RAI), which contains application-specific information; and

RoCN 제어 정보를 포함하는 차세대 NodeB(gNB)로의 송신을 위한 RDMA 데이터 패킷을 인코딩하는 것이다.Encoding RDMA data packets for transmission to the next-generation NodeB (gNB) including RoCN control information.

예 X2는 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, RDMA 데이터 패킷은 네트워크 슬라이스와 연관된 파티션 키, 목적지 큐 쌍(QP), 및 패킷 시퀀스 번호(PSN)의 표시를 포함하는 확장된 베이스 전송 헤더(BTH)를 포함한다.Example X2 includes the apparatus of Example Includes Base Transport Header (BTH).

예 X3은 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, 확장된 BTH는 RSR, RRR, 또는 RAI와 연관된 연결 모드를 표시한다.Example X3 includes the device of Example

예 X4는 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, RSR, RRR, 또는 RAI는 확장 헤더(EH)에 하나 이상의 통계의 표시를 포함한다.Example X4 includes the device of Example

예 X5는 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, RSR은 송신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 이 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 전송된 평균 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함한다.Example X5 includes the device of Example , packet interval, traffic type, number of packets, timestamp, number of retransmissions, or indication of transmission mode.

예 X6은 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, RSR은 RRR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는 QP 관련 또는 비-QP 관련 통계 또는 파라미터에 대한 초기 구성을 포함한다. Example X6 includes the device of Example

예 X7은 예 X1의 장치 또는 본 명세서의 일부 다른 예를 포함하고, RRR은 수신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 이 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 평균 수신 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신들의 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함한다.Example X7 includes the device of Example Includes an indication of packet interval, traffic type, number of packets, time stamp, number of retransmissions, or transmission mode.

예 X8은 예 X1 내지 예 X7 중 어느 한 예의 장치를 포함하고, 여기서 RAI 내의 애플리케이션-특정 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 상태, 애플리케이션 관찰 서비스 품질(QoS) 구성, 또는 애플리케이션 연관 QP 관련 구성의 표시를 포함한다.Example X8 includes the device of any one of Examples do.

예 X9는 명령어들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, 명령어들은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 차세대 NodeB(gNB)로 하여금Example

사용자 장비(UE)로부터, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 포함하는 원격 직접 메모리 액세스(RDMA) 데이터 패킷을 수신하고- RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신 및 수신 통계들을 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계들을 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함함 -; 및Receive, from a user equipment (UE), a remote direct memory access (RDMA) data packet containing RDMA over a cellular network (RoCN) control information, wherein the RoCN control information reports to the RoCN transmitter including transmission and reception statistics from the transmitter. (RSR), RoCN Receiver Report (RRR) containing reception statistics from receivers, or RoCN Application Information (RAI) containing application-specific information; and

컴퓨팅 서비스 기능(Comp SF)에서의 RoCN 제어 기능으로부터, 큐 쌍(QP) 식별자, UE 식별자, 또는 세션 식별자를 포함하는 RoCN 정보 업데이트 요청을 수신하게 한다.Receive, from the RoCN control function in the computing service function (Comp SF), a RoCN information update request including a queue pair (QP) identifier, UE identifier, or session identifier.

예 X10은 예 X9 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RDMA 데이터 패킷은 네트워크 슬라이스와 연관된 파티션 키, 목적지 큐 쌍(QP), 및 패킷 시퀀스 번호(PSN)의 표시를 포함하는 확장된 베이스 전송 헤더(BTH)를 포함하고, 확장된 BTH는 RSR, RRR, 또는 RAI와 연관된 연결 모드를 표시한다.Example X10 includes one or more computer-readable media of Example Includes an extended base transport header (BTH), where the extended BTH indicates the connection mode associated with RSR, RRR, or RAI.

예 X11은 예 X9 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RSR, RRR, 또는 RAI는 확장 헤더(EH)에 하나 이상의 통계의 표시를 포함한다.Example X11 includes one or more computer-readable media of example

예 X12는 예 X9 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RSR은 송신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 이 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 전송된 평균 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함한다.Example X12 includes one or more computer-readable media of Example Includes an indication of transmission rate range, packet interval, traffic type, number of packets, time stamp, number of retransmissions, or transmission mode.

예 X13은 예 X9 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RSR은 RRR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는 QP 관련 또는 비-QP 관련 통계 또는 파라미터에 대한 초기 구성을 포함한다. Example X13 includes one or more computer-readable media of Example

예 X14는 예 X9 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RRR은 수신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 이 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 평균 수신 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신들의 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함한다.Example X14 includes one or more computer-readable media of Example Includes an indication of rate range, packet interval, traffic type, number of packets, time stamp, number of retransmissions, or transmission mode.

예 X15는 예 X9 내지 예 X14 중 어느 하나의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RAI에서의 애플리케이션-특정 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 상태, 애플리케이션 관찰 서비스 품질(QoS) 구성, 또는 애플리케이션 연관 QP 관련 구성의 표시를 포함한다.Example X15 includes one or more computer-readable media of any of Examples Includes an indication of composition.

예 X16은 명령어들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, 명령어들은 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 차세대 NodeB(gNB)로 하여금Example

셀룰러 네트워크를 통한 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)(RoCN) 트래픽과 연관된 레이트 조정을 결정하고;determine a rate adjustment associated with remote direct memory access (RDMA) (RoCN) traffic over a cellular network;

RoCN 트래픽 레이트 조정의 표시를 포함하는 사용자 장비(UE)로의 송신을 위한 액세스 네트워크 비트레이트 추천(ANBR) 메시지를 인코딩하게 한다.Encode an Access Network Bitrate Recommendation (ANBR) message for transmission to a user equipment (UE) containing an indication of RoCN traffic rate adjustment.

예 X17은 예 X16 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RoCN 트래픽 레이트 조정은 큐 쌍(QP)-특정적이다.Example X17 includes one or more computer-readable media of example X16 or some other examples herein, wherein the RoCN traffic rate adjustment is queue pair (QP)-specific.

예 X18은 예 X16 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, ANBR 메시지는 RoCN 트래픽에 대한 QP 식별자, 또는 다중-QP 트래픽에 대한 베어러 식별자를 포함한다.Example X18 includes one or more computer-readable media of example X16 or some other examples herein, wherein the ANBR message includes a QP identifier for RoCN traffic, or a bearer identifier for multi-QP traffic.

예 X19는 예 X16 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, ANBR 메시지에서의 RoCN 트래픽 레이트 조정의 표시는 추천 데이터 레이트의 값, 또는 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이를 포함한다.Example X19 includes one or more computer-readable media of Example Includes.

예 X20은 예 X16 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, RoCN 트래픽 레이트 조정은 제1 RoCN 트래픽 레이트 조정이고, 매체는 추가로 명령어를 저장하고, 명령어는 gNB로 하여금 UE로부터, 제2 RoCN 트래픽 레이트 조정에 대한 요청을 포함하는 액세스 네트워크 비트레이트 질의(ANBRQ) 메시지를 수신하게 하는 것이다.Example X20 includes one or more computer-readable media of example From, an access network bitrate query (ANBRQ) message containing a request for second RoCN traffic rate adjustment is received.

예 X21은 예 X20 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, ANBRQ 메시지는 RoCN 트래픽에 대한 QP 식별자 또는 다중-QP 트래픽에 대한 베어러 식별자의 표시를 포함한다.Example X21 includes one or more computer-readable media of example

예 X22는 예 X20 또는 본 명세서의 일부 다른 예의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, ANBRQ 메시지에서의 제2 RoCN 트래픽 레이트 조정은 추천 데이터 레이트의 값, 또는 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이를 포함한다.Example X22 includes one or more computer-readable media of Example Includes.

예 X23은 예 X20 내지 예 X22 중 어느 하나의 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하며, ANBRQ 메시지는 다수의 QP들에 대한 레이트 조정 규칙의 표시를 포함한다.Example X23 includes one or more computer-readable media of any one of examples

예 Z01은 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것에서 설명되거나 이와 관련된 방법, 또는 본 명세서에 설명된 임의의 다른 방법 또는 프로세스의 하나 이상의 요소를 수행하는 수단을 포함하는 장치를 포함할 수 있다.Example Z01 can include an apparatus that includes means for performing one or more elements of the method described in or related to any of Examples 1-X23, or any other method or process described herein.

예 Z02는, 전자 디바이스로 하여금, 전자 디바이스의 하나 이상의 프로세서에 의한 명령어들의 실행 시에, 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것에서 설명되거나 이와 관련된 방법, 또는 본 명세서에 설명된 임의의 다른 방법 또는 프로세스의 하나 이상의 요소를 수행하게 하는 명령어들을 포함하는 하나 이상의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체를 포함할 수 있다.Example Z02 may cause an electronic device to, upon execution of instructions by one or more processors of the electronic device, perform the method described in or related to any of Examples 1 through X23, or any other method or process described herein. and one or more non-transitory computer-readable media containing instructions to perform one or more elements of.

예 Z03은 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것에서 설명되거나 이와 관련된 방법, 또는 본 명세서에 설명된 임의의 다른 방법 또는 프로세스의 하나 이상의 요소를 수행하기 위한 로직, 모듈들, 또는 회로를 포함하는 장치를 포함할 수 있다.Example Z03 includes an apparatus including logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method described or related to any of Examples 1 through X23, or any other method or process described herein. It can be included.

예 Z04는 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것, 또는 그 일부들 또는 부분들에서 설명되거나 이와 관련된 방법, 기술, 또는 프로세스를 포함할 수 있다.Example Z04 may include a method, technique, or process described in or related to any of Examples 1 through X23, or portions or portions thereof.

예 Z05는 장치를 포함할 수 있고, 이 장치는 하나 이상의 프로세서, 및 명령어들을 포함하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체를 포함하고, 명령어들은, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 하나 이상의 프로세서로 하여금, 예 1 내지 예 X23 중 어느 하나, 또는 그 일부들에서 설명되거나 그와 관련된 바와 같은 방법, 기술들, 또는 프로세스를 수행하게 한다.Example Z05 may include an apparatus, the apparatus comprising one or more processors, and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to: Perform a method, technique, or process as described in or related to any of 1 through Example X23, or portions thereof.

예 Z06은 예 1 내지 예 X23 중 어느 하나, 또는 그 일부들 또는 부분들에서 설명되거나 이와 관련된 신호를 포함할 수 있다.Example Z06 may include a signal described in or related to any of Examples 1 through X23, or portions or portions thereof.

예 Z07은 예 1 내지 예 X23 중 어느 하나, 또는 그 일부들 또는 부분들에서 설명되거나 이와 관련되거나, 또는 본 개시내용에서 다른 방식으로 설명된 바와 같은 데이터그램, 패킷, 프레임, 세그먼트, 프로토콜 데이터 유닛(PDU), 또는 메시지를 포함할 수 있다.Example Z07 is a datagram, packet, frame, segment, protocol data unit as described in or related to any one of Examples 1 through X23, or portions or portions thereof, or otherwise described in this disclosure. (PDU), or may contain a message.

예 Z08은 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것, 또는 그 일부들 또는 부분들에서 설명되거나 이와 관련되거나, 또는 본 개시내용에서 다른 방식으로 설명된 바와 같은 데이터로 인코딩된 신호를 포함할 수 있다.Example Z08 may include a signal encoded with data as described in or related to any of Examples 1 through X23, or portions or portions thereof, or otherwise described in this disclosure.

예 Z09는 예 1 내지 예 X23 중 어느 하나, 또는 그 일부들 또는 부분들에서 설명되거나 이와 관련되거나, 또는 본 개시내용에서 다른 방식으로 설명된 바와 같은 데이터그램, 패킷, 프레임, 세그먼트, 프로토콜 데이터 유닛(PDU), 또는 메시지로 인코딩된 신호를 포함할 수 있다.Example Z09 is a datagram, packet, frame, segment, protocol data unit as described in or related to any one of Examples 1 through X23, or portions or portions thereof, or otherwise described in this disclosure. (PDU), or may contain a signal encoded as a message.

예 Z10은 컴퓨터 판독가능 명령어들을 운반하는 전자기 신호를 포함할 수 있고, 하나 이상의 프로세서에 의한 컴퓨터 판독가능 명령어들의 실행은, 하나 이상의 프로세서로 하여금, 예 1 내지 예 X23 중 임의의 것, 또는 그 일부들에서 설명되거나 이와 관련된 방법, 기술들, 또는 프로세스를 수행하게 하는 것이다.Example Z10 can include an electromagnetic signal carrying computer-readable instructions, wherein execution of the computer-readable instructions by one or more processors causes the one or more processors to perform any of Examples 1-X23, or portions thereof. to perform methods, techniques, or processes described or related thereto.

예 Z11은 명령어들을 포함하는 컴퓨터 프로그램을 포함할 수 있고, 처리 요소에 의한 프로그램의 실행은 처리 요소로 하여금 예 1 내지 예 X23 중 어느 하나, 또는 그 일부들에서 설명되거나 그와 관련된 방법, 기술들, 또는 프로세스를 수행하게 하는 것이다.Example Z11 may include a computer program including instructions, wherein execution of the program by a processing element causes the processing element to perform the methods and techniques described in or related to any one of Examples 1 to X23, or portions thereof. , or to perform a process.

예 Z12는 본 명세서에 제시되고 설명되는 바와 같은 무선 네트워크에서의 신호를 포함할 수 있다.Example Z12 may include signals in a wireless network as presented and described herein.

예 Z13은 본 명세서에 제시되고 설명되는 바와 같은 무선 네트워크에서의 통신 방법을 포함할 수 있다.Example Z13 may include a method of communication in a wireless network as presented and described herein.

예 Z14는 본 명세서에 제시되고 설명되는 바와 같은 무선 통신을 제공하기 위한 시스템을 포함할 수 있다.Example Z14 may include a system for providing wireless communications as presented and described herein.

예 Z15는 본 명세서에 제시되고 설명되는 바와 같은 무선 통신을 제공하기 위한 디바이스를 포함할 수 있다.Example Z15 may include a device for providing wireless communications as presented and described herein.

달리 명시적으로 언급되지 않는 한, 위에 설명된 예들 중 임의의 것은 임의의 다른 예(또는 예들의 조합)와 조합될 수 있다. 하나 이상의 구현에 대한 전술한 설명은 예시 및 설명을 제공하지만, 개시된 정확한 형태로 실시예들의 범위를 제한하거나 총망라하기를 의도하지 않는다. 수정들 및 변형들이 위의 교시들에 비추어 가능하거나 다양한 실시예들의 실시로부터 취득될 수 있다.Unless explicitly stated otherwise, any of the examples described above may be combined with any other example (or combination of examples). The foregoing description of one or more implementations provides examples and explanations, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of the embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

약어들Abbreviations

본 명세서에서 상이하게 사용되지 않는 한, 용어들, 정의들, 및 약어들은 3GPP TR 21.905 v16.0.0(2019-06)에 정의된 용어들, 정의들, 및 약어들과 일치할 수 있다. 본 문서의 목적들을 위해, 다음 약어들이 본 명세서에서 논의되는 예들 및 실시예들에 적용될 수 있다.Unless used differently herein, terms, definitions, and abbreviations may be consistent with terms, definitions, and abbreviations defined in 3GPP TR 21.905 v16.0.0 (2019-06). For the purposes of this document, the following abbreviations may apply to the examples and embodiments discussed herein.

3GPP 3세대 파트너십 프로젝트(Third Generation Partnership Project)3GPP Third Generation Partnership Project

4G 4세대(Fourth Generation)4G Fourth Generation

5G 5세대(Fifth Generation)5G Fifth Generation

5GC 5G 코어 네트워크(5G Core network)5GC 5G Core network

AC 애플리케이션 클라이언트(Application Client)AC Application Client

ACK 확인응답(Acknowledgement)ACK Acknowledgment

ACID 애플리케이션 클라이언트 신원(Application Client Identification)ACID Application Client Identification

AF 애플리케이션 기능(Application Function)AF Application Function

AM 확인응답 모드(Acknowledged Mode)A.M. Acknowledged Mode

AMBR 총 최대 비트 레이트(Aggregate Maximum Bit Rate)AMBR Aggregate Maximum Bit Rate

AMF 액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function)AMF Access and Mobility Management Function

AN 액세스 네트워크(Access Network)AN Access Network

ANR 자동 이웃 관계(Automatic Neighbour Relation)ANR Automatic Neighbor Relation

AP 애플리케이션 프로토콜(Application Protocol), 안테나 포트(Antenna Port), 액세스 포인트(Access Point)AP Application Protocol, Antenna Port, Access Point

API 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)API Application Programming Interface

APN 액세스 포인트 이름(Access Point Name)APNs Access Point Name

ARP 할당 및 보유 우선순위(Allocation and Retention Priority)ARP Allocation and Retention Priority

ARQ 자동 반복 요청(Automatic Repeat Request)ARQ Automatic Repeat Request

AS 액세스 스트라텀(Access Stratum)AS Access Stratum

ASP 애플리케이션 서비스 공급자(Application Service Provider)ASP Application Service Provider

ASN.1 추상 구문 기법 1(Abstract Syntax Notation One)ASN.1 Abstract Syntax Notation One

AUSF 인증 서버 기능(Authentication Server Function)AUSF Authentication Server Function

AWGN 가산성 백색 가우시안 잡음(Additive White Gaussian Noise)AWGN Additive White Gaussian Noise

BAP 백홀 적응 프로토콜(Backhaul Adaptation Protocol)BAP Backhaul Adaptation Protocol

BCH 브로드캐스트 채널(Broadcast Channel)BCH Broadcast Channel

BER 비트 오류 비율(Bit Error Ratio)BER Bit Error Ratio

BFD 빔 실패 검출(Beam Failure Detection)BFD Beam Failure Detection

BLER 블록 오류 레이트(Block Error Rate)BLER Block Error Rate

BPSK 이진 위상 시프트 키잉(Binary Phase Shift Keying)BPSK Binary Phase Shift Keying

BRAS 광대역 원격 액세스 서버(Broadband Remote Access Server)BRAS Broadband Remote Access Server

BSS 비즈니스 지원 시스템(Business Support System)BSS Business Support System

BS 기지국(Base Station)B.S. Base Station

BSR 버퍼 상태 보고(Buffer Status Report)BSR Buffer Status Report

BW 대역폭(Bandwidth)BW Bandwidth

BWP 대역폭 부분(Bandwidth Part)BWP Bandwidth Part

C-RNTI 셀 라디오 네트워크 임시 아이덴티티(Cell Radio Network Temporary Identity)C-RNTIs Cell Radio Network Temporary Identity

CA 캐리어 집성(Carrier Aggregation), 인증 기관(Certification Authority)CA Carrier Aggregation, Certification Authority

CAPEX 투자 비용(CAPital EXpenditure)CAPEX Capital Expenditure

CBRA 경쟁 기반 랜덤 액세스(Contention Based Random Access)CBRA Contention Based Random Access

CC 컴포넌트 캐리어(Component Carrier), 국가 코드(Country Code), 암호 체크섬(Cryptographic Checksum)CC Component Carrier, Country Code, Cryptographic Checksum

CCA 클리어 채널 평가(Clear Channel Assessment)CCA Clear Channel Assessment

CCE 제어 채널 요소(Control Channel Element)CCE Control Channel Element

CCCH 공통 제어 채널(Common Control Channel)CCCH Common Control Channel

CE 커버리지 향상(Coverage Enhancement)C.E. Coverage Enhancement

CDM 콘텐츠 전달 네트워크(Content Delivery Network)CDM Content Delivery Network

CDMA 코드-분할 다중 액세스(Code-Division Multiple Access)CDMA Code-Division Multiple Access

CFRA 비경쟁 랜덤 액세스(Contention Free Random Access)CFRA Contention Free Random Access

CG 셀 그룹(Cell Group)CG Cell Group

CGF 과금 게이트웨이 기능(Charging Gateway Function)CGF Charging Gateway Function

CHF 과금 기능(Charging Function)CHF Charging Function

CI 셀 아이덴티티(Cell Identity)C.I. Cell Identity

CID 셀-ID(Cell-ID)(예를 들어, 포지셔닝(positioning) 방법)CID Cell-ID (e.g., positioning method)

CIM 공통 정보 모델(Common Information Model)CIM Common Information Model

CIR 캐리어 대 간섭 비율(Carrier to Interference Ratio)CIR Carrier to Interference Ratio

CK 암호 키(Cipher Key)C.K. Cipher Key

CM 연결 관리(Connection Management), 조건부 필수(Conditional Mandatory)CM Connection Management, Conditional Mandatory

CMAS 상용 모바일 경보 서비스(Commercial Mobile Alert Service)CMAS Commercial Mobile Alert Service

CMD 커맨드(Command)CMD Command

CMS 클라우드 관리 시스템(Cloud Management System)CMS Cloud Management System

CO 조건부 임의적(Conditional Optional)C.O. Conditional Optional

CoMP 조정 멀티-포인트(Coordinated Multi-Point)CoMP Coordinated Multi-Point

CORESET 제어 리소스 세트(Control Resource Set)CORESET Control Resource Set

COTS 상용 기성품(Commercial Off-The-Shelf)COTS Commercial Off-The-Shelf

CP 제어 평면(Control Plane), 사이클릭 프리픽스(Cyclic Prefix), 연결 포인트(Connection Point)CP Control Plane, Cyclic Prefix, Connection Point

CPD 연결 포인트 설명자(Connection Point Descriptor)CPD Connection Point Descriptor

CPE 고객 구내 장비(Customer Premise Equipment)CPE Customer Premise Equipment

CPICH 공통 파일럿 채널(Common Pilot Channel)CPICH Common Pilot Channel

CQI 채널 품질 식별자(Channel Quality Indicator)CQI Channel Quality Indicator

CPU CSI 처리 유닛(CSI processing unit), 중앙 처리 유닛(Central Processing Unit)CPU CSI processing unit, Central Processing Unit

C/R 커맨드/응답 필드 비트(Command/Response field bit)C/R Command/Response field bit

CRAN 클라우드 라디오 액세스 네트워크(Cloud Radio Access Network), 클라우드 RAN(Cloud RAN)CRAN Cloud Radio Access Network, Cloud RAN

CRB 공통 리소스 블록(Common Resource Block)CRB Common Resource Block

CRC 사이클릭 리던던시 체크(Cyclic Redundancy Check)CRC Cyclic Redundancy Check

CRI 채널-상태 정보 리소스 식별자(Channel-State Information Resource Indicator), CSI-RS 리소스 식별자(CSI-RS Resource Indicator)CRI Channel-State Information Resource Indicator, CSI-RS Resource Indicator

C-RNTI 셀 RNTI(Cell RNTI)C-RNTIs Cell RNTI

CS 서킷 스위치드(Circuit Switched)C.S. Circuit Switched

CSAR 클라우드 서비스 아카이브(Cloud Service Archive)CSAR Cloud Service Archive

CSI 채널-상태 정보(Channel-State Information)CSI Channel-State Information

CSI-IM CSI 간섭 측정(CSI Interference Measurement)CSI-IM CSI Interference Measurement

CSI-RS CSI 참조 신호(CSI Reference Signal)CSI-RS CSI Reference Signal

CSI-RSRP CSI 참조 신호 수신 전력(CSI reference signal received power)CSI-RSRP CSI reference signal received power

CSI-RSRQ CSI 참조 신호 수신 품질(CSI reference signal received quality)CSI-RSRQ CSI reference signal received quality

CSI-SINR CSI 신호 대 잡음비 및 간섭 비율(CSI signal-to-noise and interference ratio)CSI-SINR CSI signal-to-noise and interference ratio

CSMA 캐리어 감지 다중 액세스(Carrier Sense Multiple Access)CSMA Carrier Sense Multiple Access

CSMA/CA 충돌 방지 기능이 있는 CSMA(CSMA with collision avoidance)CSMA/CA CSMA with collision avoidance

CSS 공통 검색 공간(Common Search Space), 셀-특정 검색 공간(Cell-specific Search Space)CSS Common Search Space, Cell-specific Search Space

CTF 과금 트리거기능(Charging Trigger Function)CTF Charging Trigger Function

CTS 송신 허락(Clear-to-Send)CTS Clear-to-Send

CW 코드워드(Codeword)C.W. Codeword

CWS 경쟁 윈도우 사이즈(Contention Window Size)CWS Contention Window Size

D2D 디바이스-대-디바이스(Device-to-Device)D2D Device-to-Device

DC 이중 연결(Dual Connectivity), 직류(Direct Current)D.C. Dual Connectivity, Direct Current

DCI 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information)DCI Downlink Control Information

DF 배치 플레이버(Deployment Flavour)DF Deployment Flavor

DL 다운링크(Downlink)DL Downlink

DMTF 분산 관리 태스크 포스(Distributed Management Task Force)DMTF Distributed Management Task Force

DPDK 데이터 평면 개발 키트(Data Plane Development Kit)DPDK Data Plane Development Kit

DM-RS DMRS 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal)DM-RS DMRS Demodulation Reference Signal

DN 데이터 네트워크(Data network)DN Data network

DNN 데이터 네트워크 이름(Data Network Name)DNN Data Network Name

DNAI 데이터 네트워크 액세스 식별자(Data Network Access Identifier)DNAI Data Network Access Identifier

DRB 데이터 라디오 베어러(Data Radio Bearer)D.R.B. Data Radio Bearer

DRS 디스커버리 참조 신호(Discovery Reference Signal)DRS Discovery Reference Signal

DRX 불연속 수신(Discontinuous Reception)DRX Discontinuous Reception

DSL 도메인 특정 언어(Domain Specific Language), 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line)DSL Domain Specific Language, Digital Subscriber Line

DSLAM DSL 액세스 멀티플렉서(DSL Access Multiplexer)DSLAM DSL Access Multiplexer

DwPTS 다운링크 파일럿 타임 슬롯(Downlink Pilot Time Slot)DwPTS Downlink Pilot Time Slot

E-LAN 이더넷 근거리 네트워크(Ethernet Local Area Network)E-LAN Ethernet Local Area Network

E2E 엔드-투-엔드(End-to-End)E2E End-to-End

ECCA 확장된 클리어 채널 평가(extended clear channel assessment), 확장된 CCA(extended CCA)ECCA extended clear channel assessment, extended CCA

ECCE 향상된 제어 채널 요소(Enhanced Control Channel Element), 향상된 CCE(Enhanced CCE)ECCE Enhanced Control Channel Element, Enhanced CCE

ED 에너지 검출(Energy Detection)ED Energy Detection

EDGE GSM 진화(GSM Evolution)를 위한 향상된 데이터 레이트들(Enhanced Datarates for GSM Evolution)EDGE Enhanced Datarates for GSM Evolution

EAS 에지 애플리케이션 서버(Edge Application Server)EAS Edge Application Server

EASID 에지 애플리케이션 서버 신원(Edge Application Server Identification)EASID Edge Application Server Identification

ECS 에지 구성 서버(Edge Configuration Server)ECS Edge Configuration Server

ECSP 에지 컴퓨팅 서비스 공급자(Edge Computing Service Provider)ECSP Edge Computing Service Provider

EDN 에지 데이터 네트워크(Edge Data Network)EDN Edge Data Network

EEC 에지 인에이블러 클라이언트(Edge Enabler Client)EEC Edge Enabler Client

EECID 에지 인에이블러 클라이언트 신원(Edge Enabler Client Identification)EECID Edge Enabler Client Identification

EES 에지 인에이블러 서버(Edge Enabler Server)EES Edge Enabler Server

EESID 에지 인에이블러 서버 신원(Edge Enabler Server Identification)EESID Edge Enabler Server Identification

EHE 에지 호스팅 환경(Edge Hosting Environment)EHE Edge Hosting Environment

EGMF 노출 거버넌스 관리 기능(Exposure Governance Management Function)EGMF Exposure Governance Management Function

EGPRS 향상된 GPRS(Enhanced GPRS)EGPRS Enhanced GPRS

EIR 장비 아이덴티티 레지스터(Equipment Identity Register)EIR Equipment Identity Register

eLAA 향상된 면허 지원 액세스(enhanced Licensed Assisted Access), 향상된 LAA(enhanced LAA)eLAA enhanced Licensed Assisted Access, enhanced LAA

EM 요소 관리자(Element Manager)EM Element Manager

eMBB 향상된 모바일 광대역(Enhanced Mobile Broadband)eMBB Enhanced Mobile Broadband

EMS 요소 관리 시스템(Element Management System)EMS Element Management System

eNB 진화된 NodeB(evolved NodeB), E-UTRAN 노드 B(E-UTRAN Node B)eNB evolved NodeB, E-UTRAN Node B

EN-DC E-UTRA-NR 이중 연결(E-UTRA-NR Dual Connectivity)EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity

EPC 진화된 패킷 코어(Evolved Packet Core)EPC Evolved Packet Core

EPDCCH 향상된 PDCCH(enhanced PDCCH), 향상된 물리적 다운링크 제어 채널(enhanced Physical Downlink Control Cannel)EPDCCH enhanced PDCCH, enhanced Physical Downlink Control Cannel

EPRE 리소스 요소당 에너지(Energy per resource element)EPRE Energy per resource element

EPS 진화된 패킷 시스템(Evolved Packet System)EPS Evolved Packet System

EREG 향상된 REG(enhanced REG), 향상된 리소스 요소 그룹들(enhanced resource element groups)EREG enhanced REG, enhanced resource element groups

ETSI 유럽 통신 표준 협회(European Telecommunications Standards Institute)ETSI European Telecommunications Standards Institute

ETWS 지진 및 쓰나미 경보 시스템(Earthquake and Tsunami Warning System)ETWS Earthquake and Tsunami Warning System

eUICC 임베디드 UICC(embedded UICC), 임베디드 범용 집적 회로 카드(embedded Universal Integrated Circuit Card)eUICC embedded UICC, embedded universal integrated circuit card

E-UTRA 진화된 UTRA(Evolved UTRA)E-UTRA Evolved UTRA

E-UTRAN 진화된 UTRAN(Evolved UTRAN)E-UTRAN Evolved UTRAN

EV2X 향상된 V2X(Enhanced V2X)EV2X Enhanced V2X

F1AP F1 애플리케이션 프로토콜(F1 Application Protocol)F1AP F1 Application Protocol

F1-C F1 제어 평면 인터페이스(F1 Control plane interface)F1-C F1 Control plane interface

F1-U F1 사용자 평면 인터페이스(F1 User plane interface)F1-U F1 User plane interface

FACCH 고속 연관 제어 채널(Fast Associated Control CHannel)FACCH Fast Associated Control CHannel

FACCH/F 고속 연관 제어 채널/풀 레이트(Fast Associated Control Channel/Full rate)FACCH/F Fast Associated Control Channel/Full rate

FACCH/H 고속 연관 제어 채널/하프 레이트(Fast Associated Control Channel/Half rate)FACCH/H Fast Associated Control Channel/Half rate

FACH 순방향 액세스 채널(Forward Access Channel)FACH Forward Access Channel

FAUSCH 고속 업링크 시그널링 채널(Fast Uplink Signalling Channel)FAUSCH Fast Uplink Signaling Channel

FB 기능 블록(Functional Block)FB Functional Block

FBI 피드백 정보(Feedback Information)FBI Feedback Information

FCC 연방 통신 위원회(Federal Communications Commission)FCC Federal Communications Commission

FCCH 주파수 정정 채널(Frequency Correction CHannel)FCCH Frequency Correction CHannel

FDD 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex)FDD Frequency Division Duplex

FDM 주파수 분할 멀티플렉스(Frequency Division Multiplex)FDM Frequency Division Multiplex

FDMA 주파수 분할 다중 액세스(Frequency Division Multiple Access)FDMA Frequency Division Multiple Access

FE 프론트 엔드(Front End)F.E. Front End

FEC 순방향 오류 정정(Forward Error Correction)FEC Forward Error Correction

FFS 추가 연구 대상(For Further Study)FFS For Further Study

FFT 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transformation)FFT Fast Fourier Transformation

feLAA 추가로 향상된 면허 지원 액세스(further enhanced Licensed Assisted Access), 추가로 향상된 LAA(further enhanced LAA)feLAA further enhanced Licensed Assisted Access, further enhanced LAA

FN 프레임 번호(Frame Number)F.N. Frame Number

FPGA 필드-프로그램가능 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array)FPGA Field-Programmable Gate Array

FR 주파수 범위(Frequency Range)FR Frequency Range

FQDN 전체 주소 도메인 이름(Fully Qualified Domain Name)FQDN Fully Qualified Domain Name

G-RNTI GERAN 라디오 네트워크 임시 아이덴티티(GERAN Radio Network Temporary Identity)G-RNTI GERAN Radio Network Temporary Identity

GERAN GSM EDGE RAN, GSM EDGE 라디오 액세스 네트워크(GSM EDGE Radio Access Network)GERAN GSM EDGE RAN, GSM EDGE Radio Access Network

GGSN 게이트웨이 GPRS 지원 노드(Gateway GPRS Support Node)GGSN Gateway GPRS Support Node

GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema(영어: 글로벌 내비게이션 위성 시스템(Global Navigation Satellite System))GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (English: Global Navigation Satellite System)

gNB 차세대 NodeB(Next Generation NodeB)gNB Next Generation NodeB

gNB-CU gNB-중앙 집중식 유닛(gNB-centralized unit), 차세대 NodeB 중앙 집중식 유닛(Next Generation NodeB centralized unit)gNB-CU gNB-centralized unit, Next Generation NodeB centralized unit

gNB-DU gNB-분산 유닛(gNB-distributed unit), 차세대 NodeB 분산 유닛(Next Generation NodeB distributed unit)gNB-DU gNB-distributed unit, Next Generation NodeB distributed unit

GNSS 로벌 내비게이션 위성 시스템(Global Navigation Satellite System)GNSS Global Navigation Satellite System

GPRS 일반 패킷 라디오 서비스(General Packet Radio Service)GPRS General Packet Radio Service

GPSI 일반 공개 구독 식별자(Generic Public Subscription Identifier)GPSI Generic Public Subscription Identifier

GSM 모바일 통신을 위한 글로벌 시스템(Global System for Mobile Communications, Groupe Special Mobile)GSM Global System for Mobile Communications, Groupe Special Mobile

GTP GPRS 터널링 프로토콜(GPRS Tunneling Protocol)GTP GPRS Tunneling Protocol

GTP-U 사용자 평면용 GPRS 터널링 프로토콜(GPRS Tunnelling Protocol for User Plane)GTP-U GPRS Tunnelling Protocol for User Plane

GTS 고 투 슬립 신호(Go To Sleep Signal)(WUS 관련)GTS Go To Sleep Signal (WUS related)

GUMMEI 전역 고유 MME 식별자(Globally Unique MME Identifier)GUMMEI Globally Unique MME Identifier

GUTI 전역적으로 고유한 임시 UE 아이덴티티(Globally Unique Temporary UE Identity)GUTI Globally Unique Temporary UE Identity

HARQ 하이브리드 ARQ(Hybrid ARQ), 하이브리드 자동 반복 요청(Hybrid Automatic Repeat Request)HARQ Hybrid ARQ, Hybrid Automatic Repeat Request

HANDO 핸드오버(Handover)HANDO Handover

HFN 하이퍼프레임 번호(HyperFrame Number)HFN HyperFrame Number

HHO 하드 핸드오버(Hard Handover)HHO Hard Handover

HLR 홈 위치 레지스터(Home Location Register)HLR Home Location Register

HN 홈 네트워크(Home Network)H.N. Home Network

HO 핸드오버(Handover)HO Handover

HPLMN 홈 공용 지상 모바일 네트워크(Home Public Land Mobile Network)HPLMN Home Public Land Mobile Network

HSDPA 고속 다운링크 패킷 액세스(High Speed Downlink Packet Access)HSDPA High Speed Downlink Packet Access

HSN 호핑 시퀀스 번호(Hopping Sequence Number)HSN Hopping Sequence Number

HSPA 고속 패킷 액세스(High Speed Packet Access)HSPA High Speed Packet Access

HSS 홈 가입자 서버(Home Subscriber Server)HSS Home Subscriber Server

HSUPA 고속 업링크 패킷 액세스(High Speed Uplink Packet Access)HSUPA High Speed Uplink Packet Access

HTTP 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜(Hyper Text Transfer Protocol)HTTP Hyper Text Transfer Protocol

HTTPS 하이퍼 텍스트 전송 프로토콜 보안(Hyper Text Transfer Protocol Secure)(https는 SSL, 즉, 즉 포트 443을 통한 http/1.1임)HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure (https is SSL, i.e. http/1.1 over port 443)

I-Block 정보 블록(Information Block)I-Block Information Block

ICCID 집적 회로 카드 식별(Integrated Circuit Card Identification)ICCID Integrated Circuit Card Identification

IAB 통합 액세스 및 백홀(Integrated Access and Backhaul)IAB Integrated Access and Backhaul

ICIC 인터-셀 간섭 조정(Inter-Cell Interference Coordination)ICIC Inter-Cell Interference Coordination

ID 아이덴티티(Identity), 식별자(identifier)ID Identity, identifier

IDFT 역 이산 푸리에 변환(Inverse Discrete Fourier Transform)IDFT Inverse Discrete Fourier Transform

IE 정보 요소(Information element)I.E. Information element

IBE 대역-내 방출(In-Band Emission)IBE In-Band Emission

IEEE 전기 전자 공학자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers)IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEI 정보 요소 식별자(Information Element Identifier)I.E.I. Information Element Identifier

IEIDL 정보 요소 식별자 데이터 길이(Information Element Identifier Data Length)IEIDL Information Element Identifier Data Length

IETF 인터넷 엔지니어링 태스크 포스(Internet Engineering Task Force)IETF Internet Engineering Task Force

IF 인프라스트럭처(Infrastructure)IF Infrastructure

IM 간섭 측정(Interference Measurement), 상호 변조(Intermodulation), IP 멀티미디어(IP Multimedia)IM Interference Measurement, Intermodulation, IP Multimedia

IMC IMS 자격증명들(IMS Credentials)IMC IMS Credentials

IMEI 국제 모바일 장비 아이덴티티(International Mobile Equipment Identity)IMEI International Mobile Equipment Identity

IMGI 국제 모바일 그룹 아이덴티티(International mobile group identity)IMGI International mobile group identity

IMPI IP 멀티미디어 개인 아이덴티티(IP Multimedia Private Identity)IMPI IP Multimedia Private Identity

IMPU IP 멀티미디어 공용 아이덴티티(IP Multimedia PUblic identity)IMPU IP Multimedia PUblic identity

IMS IP 멀티미디어 서브시스템(IP Multimedia Subsystem)IMS IP Multimedia Subsystem

IMSI 국제 모바일 가입자 아이덴티티(International Mobile Subscriber Identity)IMSI International Mobile Subscriber Identity

IoT 사물 인터넷(Internet of Things)IoT Internet of Things

IP 인터넷 프로토콜(Internet Protocol)IP Internet Protocol

Ipsec IP 보안(IP Security), 인터넷 프로토콜 보안(Internet Protocol Security)ipsec IP Security, Internet Protocol Security

IP-CAN IP-연결 액세스 네트워크(IP-Connectivity Access Network)IP-CAN IP-Connectivity Access Network

IP-M IP 멀티캐스트(IP Multicast)IP-M IP Multicast

IPv4 인터넷 프로토콜 버전 4(Internet Protocol Version 4)IPv4 Internet Protocol Version 4

IPv6 인터넷 프로토콜 버전 6(Internet Protocol Version 6)IPv6 Internet Protocol Version 6

IR 적외선(Infrared)IR Infrared

IS 인 싱크(In Sync)IS In Sync

IRP 통합 참조 포인트(Integration Reference Point)IRP Integration Reference Point

ISDN 통합 서비스 디지털 네트워크(Integrated Services Digital Network)ISDN Integrated Services Digital Network

ISIM IM 서비스 아이덴티티 모듈(IM Services Identity Module)ISIM IM Services Identity Module

ISO 국제표준화기구(International Organisation for Standardisation)ISO International Organization for Standardization

ISP 인터넷 서비스 공급자(Internet Service Provider)ISP Internet Service Provider

IWF 인터워킹-기능(Interworking-Function)IWF Interworking-Function

I-WLAN 인터워킹 WLAN(Interworking WLAN)I-WLAN Interworking WLAN

컨벌루션 코드의 제약 길이(Constraint length of the convolutional code), USIM 개별 키(USIM Individual key)Constraint length of the convolutional code, USIM Individual key

kB 킬로바이트(Kilobyte)(1000바이트)kB Kilobyte (1000 bytes)

kbps 초당 킬로-비트(kilo-bits per second)kbps kilo-bits per second

Kc 암호화 키(Ciphering key)Kc Ciphering key

Ki 개인 가입자 인증 키(Individual subscriber authentication key)Ki Individual subscriber authentication key

KPI 키 성능 식별자(Key Performance Indicator)KPIs Key Performance Indicator

KQI 키 품질 식별자(Key Quality Indicator)KQI Key Quality Indicator

KSI 키 세트 식별자(Key Set Identifier)KSI Key Set Identifier

ksps 초당 킬로-심볼(kilo-symbols per second)ksps kilo-symbols per second

KVM 커널 가상 머신(Kernel Virtual Machine)KVM Kernel Virtual Machine

L1 계층 1(Layer 1)(물리적 계층)L1 Layer 1 (Physical Layer)

L1-RSRP 계층 1 참조 신호 수신 전력(Layer 1 reference signal received power)L1-RSRP Layer 1 reference signal received power

L2 계층 2(Layer 2)(데이터 링크 계층)L2 Layer 2 (data link layer)

L3 계층 3(Layer 3)(네트워크 계층)L3 Layer 3 (network layer)

LAA 면허 지원 액세스(Licensed Assisted Access)LAA Licensed Assisted Access

LAN 근거리 네트워크(Local Area Network)LAN Local Area Network

LADN 근거리 데이터 네트워크(Local Area Data Network)LADN Local Area Data Network

LBT 대화 전 청취(Listen Before Talk)LBT Listen Before Talk

LCM 라이프사이클 관리(LifeCycle Management)LCM LifeCycle Management

LCR 낮은 칩 레이트(Low Chip Rate)LCR Low Chip Rate

LCS 위치 서비스들(Location Services)LCS Location Services

LCID 논리적 채널 ID(Logical Channel ID)LCID Logical Channel ID

LI 계층 식별자(Layer Indicator)L.I. Layer Indicator

LLC 논리적 링크 제어(Logical Link Control), 낮은 계층 호환성(Low Layer Compatibility)LLC Logical Link Control, Low Layer Compatibility

LPLMN 로컬 PLMN(Local PLMN)LPLMN Local PLMN

LPP LTE 포지셔닝 프로토콜(LTE Positioning Protocol)LPP LTE Positioning Protocol

LSB 최하위 비트(Least Significant Bit)LSB Least Significant Bit

LTE 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution)LTE Long Term Evolution

LWA LTE-WLAN 집성(LTE-WLAN aggregation)L.W.A. LTE-WLAN aggregation

LWIP IPsec 터널과 LTE/WLAN 라디오 레벨 통합(LTE/WLAN Radio Level Integration with IPsec Tunnel)LWIP LTE/WLAN Radio Level Integration with IPsec Tunnel

LTE 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution)LTE Long Term Evolution

M2M 머신-대-머신(Machine-to-Machine)M2M Machine-to-Machine

MAC 매체 액세스 제어(Medium Access Control)(프로토콜 계층화 컨텍스트)MAC Medium Access Control (Protocol Layering Context)

MAC 메시지 인증 코드(Message authentication code)(보안/암호화 컨텍스트)MAC Message authentication code (security/encryption context)

MAC-A 인증 및 키 동의에 사용되는 MAC(MAC used for authentication and key agreement)(TSG T WG3 컨텍스트)MAC-A MAC used for authentication and key agreement (TSG T WG3 context)

MAC-I 시그널링 메시지들의 데이터 무결성에 사용되는 MAC(MAC used for data integrity of signalling messages)(TSG T WG3 컨텍스트)MAC-I MAC used for data integrity of signaling messages (TSG T WG3 context)

MANO 관리 및 오케스트레이션(Management and Orchestration)MANO Management and Orchestration

MBMS 멀티미디어 브로드캐스트 및 멀티캐스트 서비스(Multimedia Broadcast and Multicast Service)MBMS Multimedia Broadcast and Multicast Service

MBSFN 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 서비스 단일 주파수 네트워크(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)MBSFN Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network

MCC 모바일 국가 코드(Mobile Country Code)MCC Mobile Country Code

MCG 마스터 셀 그룹(Master Cell Group)MCG Master Cell Group

MCOT 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time)MCOT Maximum Channel Occupancy Time

MCS 변조 및 코딩 체계(Modulation and coding scheme)MCS Modulation and coding scheme

MDAF 관리 데이터 분석 기능(Management Data Analytics Function)MDAF Management Data Analytics Function

MDAS 관리 데이터 분석 서비스(Management Data Analytics Service)MDAS Management Data Analytics Service

MDT 드라이브 테스트들의 최소화(Minimization of Drive Tests)MDT Minimization of Drive Tests

ME 모바일 장비(Mobile Equipment)M.E. Mobile Equipment

MeNB 마스터 eNB(master eNB)MeNB master eNB

MER 메시지 오류 비율(Message Error Ratio)MER Message Error Ratio

MGL 측정 갭 길이(Measurement Gap Length)MGL Measurement Gap Length

MGRP 측정 간격 반복 기간(Measurement Gap Repetition Period)MGRP Measurement Gap Repetition Period

MIB 마스터 정보 블록(Master Information Block), 관리 정보 베이스(Management Information Base)MIB Master Information Block, Management Information Base

MIMO 다중 입력 다중 출력(Multiple Input Multiple Output)MIMO Multiple Input Multiple Output

MLC 모바일 위치 센터(Mobile Location Centre)MLC Mobile Location Center

MM 이동성 관리(Mobility Management)MM Mobility Management

MME 이동성 관리 엔티티(Mobility Management Entity)MME Mobility Management Entity

MN 마스터 노드(Master Node)M.N. Master Node

MNO 모바일 네트워크 오퍼레이터(Mobile Network Operator)MNO Mobile Network Operator

MO 측정 객체(Measurement Object), 모바일 기원(Mobile Originated)M.O. Measurement Object, Mobile Originated

MPBCH MTC 물리적 브로드캐스트 채널(MTC Physical Broadcast CHannel)MPBCH MTC Physical Broadcast CHannel

MPDCCH MTC 물리적 다운링크 제어 채널(MTC Physical Downlink Control CHannel)MPDCCH MTC Physical Downlink Control CHannel

MPDSCH MTC 물리적 다운링크 공유 채널(MTC Physical Downlink Shared CHannel)MPDSCH MTC Physical Downlink Shared CHannel

MPRACH MTC 물리적 랜덤 액세스 채널(MTC Physical Random Access CHannel)MPRACH MTC Physical Random Access CHannel

MPUSCH MTC 물리적 업링크 공유 채널(MTC Physical Uplink Shared Channel)MPUSCH MTC Physical Uplink Shared Channel

MPLS 멀티프로토콜 레이블 스위칭(MultiProtocol Label Switching)MPLS MultiProtocol Label Switching

MS 이동국(Mobile Station)M.S. Mobile Station

MSB 최상위 비트(Most Significant Bit)MSB Most Significant Bit

MSC 모바일 스위칭 센터(Mobile Switching Centre)M.S.C. Mobile Switching Center

MSI 최소 시스템 정보(Minimum System Information), MCH 스케줄링 정보(MCH Scheduling Information)MSI Minimum System Information, MCH Scheduling Information

MSID 이동국 식별자(Mobile Station Identifier)MSID Mobile Station Identifier

MSIN 이동국 식별 번호(Mobile Station Identification Number)MSIN Mobile Station Identification Number

MSISDN 모바일 가입자 ISDN 번호(Mobile Subscriber ISDN Number)MSISDN Mobile Subscriber ISDN Number

MT 모바일 종료(Mobile Terminated, Mobile Termination)MT Mobile Terminated (Mobile Termination)

MTC 머신-타입 통신(Machine-Type Communications)MTC Machine-Type Communications

mMTC 매시브 MTC(massive MTC), 매시브 머신-타입 통신(massive Machine-Type Communications)mmTC Massive MTC, Massive Machine-Type Communications

MU-MIMO 멀티 사용자 MIMO(Multi User MIMO)MU-MIMO Multi User MIMO

MWUS MTC 웨이크-업 신호(MTC wake-up signal), MTC WUSMWUS MTC wake-up signal, MTC WUS

NACK 부정 확인응답(Negative Acknowledgement)NACK Negative Acknowledgment

NAI 네트워크 액세스 식별자(Network Access Identifier)NAI Network Access Identifier

NAS 비-액세스 스트라텀(Non-Access Stratum), 비-액세스 스트라텀 계층(Non-Access Stratum layer)NAS Non-Access Stratum, Non-Access Stratum layer

NCT 네트워크 연결 토폴로지(Network Connectivity Topology)NCT Network Connectivity Topology

NC-JT 비-코히어런트 조인트 송신(Non-Coherent Joint Transmission)NC-JT Non-Coherent Joint Transmission

NEC 네트워크 능력 노출(Network Capability Exposure)NEC Network Capability Exposure

NE-DC NR-E-UTRA 이중 연결(NR-E-UTRA Dual Connectivity)NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity

NEF 네트워크 노출 기능(Network Exposure Function)NEF Network Exposure Function

NF 네트워크 기능(Network Function)NF Network Function

NFP 네트워크 포워딩 경로(Network Forwarding Path)NFP Network Forwarding Path

NFPD 네트워크 포워딩 경로 설명자(Network Forwarding Path Descriptor)NFPD Network Forwarding Path Descriptor

NFV 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization)NFV Network Functions Virtualization

NFVI NFV 인프라스트럭처(NFV Infrastructure)NFVI NFV Infrastructure

NFVO NFV 오케스트레이터(NFV Orchestrator)NFVO NFV Orchestrator

NG 차세대(Next Generation, Next Gen)NG Next Generation (Next Gen)

NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR 이중 연결(NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity)NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity

NM 네트워크 관리자(Network Manager)NM Network Manager

NMS 네트워크 관리 시스템(Network Management System)NMS Network Management System

N-PoP 네트워크 프레즌스 포인트(Network Point of Presence)N-PoP Network Point of Presence

NMIB, N-MIB 협대역 MIB(Narrowband MIB)NMIB, N-MIB Narrowband MIB

NPBCH 협대역 물리적 브로드캐스트 채널(Narrowband Physical Broadcast CHannel)NPBCH Narrowband Physical Broadcast CHannel

NPDCCH 협대역 물리적 다운링크 제어 채널(Narrowband Physical Downlink Control CHannel)NPDCCH Narrowband Physical Downlink Control CHannel

NPDSCH 협대역 물리적 다운링크 공유 채널(Narrowband Physical Downlink Shared CHannel)NPDSCH Narrowband Physical Downlink Shared CHannel

NPRACH 협대역 물리적 랜덤 액세스 채널(Narrowband Physical Random Access CHannel)NPRACH Narrowband Physical Random Access CHannel

NPUSCH 협대역 물리적 업링크 공유 채널(Narrowband Physical Uplink Shared CHannel)NPUSCH Narrowband Physical Uplink Shared CHannel

NPSS 협대역 프라이머리 동기화 신호(Narrowband Primary Synchronization Signal)NPSS Narrowband Primary Synchronization Signal

NSSS 협대역 세컨더리 동기화 신호(Narrowband Secondary Synchronization Signal)NSSS Narrowband Secondary Synchronization Signal

NR 뉴 라디오(New Radio), 이웃 관계(Neighbour Relation)NR New Radio, Neighbor Relation

NRF NF 리포지토리 기능(NF Repository Function)NRF NF Repository Function

NRS 협대역 참조 신호(Narrowband Reference Signal)NRS Narrowband Reference Signal

NS 네트워크 서비스(Network Service)NS Network Service

NSA 비-독립형 동작 모드(Non-Standalone operation mode)NSA Non-Standalone operation mode

NSD 네트워크 서비스 설명자(Network Service Descriptor)NSD Network Service Descriptor

NSR 네트워크 서비스 레코드(Network Service Record)NSR Network Service Record

NSSAI 네트워크 슬라이스 선택 지원 정보(Network Slice Selection Assistance Information)NSSAI Network Slice Selection Assistance Information

S-NNSAI 단일-NSSAI(Single-NSSAI)S-NNSAI Single-NSSAI

NSSF 네트워크 슬라이스 선택 기능(Network Slice Selection Function)NSSF Network Slice Selection Function

NW 네트워크(Network)N.W. Network

NWUS 협대역 웨이크-업 신호(Narrowband wake-up signal), 협대역 WUS(Narrowband WUS)NWUS Narrowband wake-up signal, Narrowband WUS

NZP 비-제로 전력(Non-Zero Power)NZP Non-Zero Power

O&M 운영 및 유지보수(Operation and Maintenance)O&M Operation and Maintenance

ODU2 광 채널 데이터 유닛 - 유형 2(Optical channel Data Unit - type 2)ODU2 Optical channel Data Unit - type 2

OFDM 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDMA 직교 주파수 분할 다중 액세스(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access

OOB 대역 외(Out-of-band)OOB Out-of-band

OOS 아웃 오브 싱크(Out of Sync)OOS Out of Sync

OPEX 운영 비용(OPerating EXpense)OPEX Operating Expenses

OSI 다른 시스템 정보(Other System Information)OSI Other System Information

OSS 운용 지원 시스템(Operations Support System)OSS Operations Support System

OTA 오버-디-에어(over-the-air)OTA over-the-air

PAPR 피크-대-평균 전력 비율(Peak-to-Average Power Ratio)PAPR Peak-to-Average Power Ratio

PAR 피크 대 평균 비율(Peak to Average Ratio)PAR Peak to Average Ratio

PBCH 물리적 브로드캐스트 채널(Physical Broadcast Channel)PBCH Physical Broadcast Channel

PC 전력 제어(Power Control), 개인용 컴퓨터(Personal Computer)PC Power Control, Personal Computer

PCC 프라이머리 컴포넌트 캐리어(Primary Component Carrier), 프라이머리 CC(Primary CC)PCC Primary Component Carrier, Primary CC

PCell 프라이머리 셀(Primary Cell)PCell Primary Cell

PCI 물리적 셀 ID(Physical Cell ID), 물리적 셀 아이덴티티(Physical Cell Identity)PCI Physical Cell ID, Physical Cell Identity

PCEF 정책 및 과금 시행 기능(Policy and Charging Enforcement Function)PCEF Policy and Charging Enforcement Function

PCF 정책 제어 기능(Policy Control Function)PCF Policy Control Function

PCRF 정책 제어 및 과금 규칙 기능(Policy Control and Charging Rules Function)PCRF Policy Control and Charging Rules Function

PDCP 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol), 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜 계층(Packet Data Convergence Protocol layer)PDCP Packet Data Convergence Protocol, Packet Data Convergence Protocol layer

PDCCH 물리적 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)PDCCH Physical Downlink Control Channel

PDCP 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol)PDCP Packet Data Convergence Protocol

PDN 패킷 데이터 네트워크(Packet Data Network), 공용 데이터 네트워크(Public Data Network)PDN Packet Data Network, Public Data Network

PDSCH 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel)PDSCH Physical Downlink Shared Channel

PDU 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit)PDU Protocol Data Unit

PEI 영구 장비 식별자들(Permanent Equipment Identifiers)P.E.I. Permanent Equipment Identifiers

PFD 패킷 흐름 설명(Packet Flow Description)PFD Packet Flow Description

P-GW PDN 게이트웨이(PDN Gateway)P-GW PDN Gateway

PHICH 물리적 하이브리드-ARQ 식별자 채널(Physical hybrid-ARQ indicator channel)PHICH Physical hybrid-ARQ indicator channel

PHY 물리적 계층(Physical layer)PHY Physical layer

PLMN 공용 지상 모바일 네트워크(Public Land Mobile Network)PLMN Public Land Mobile Network

PIN 개인 식별 번호(Personal Identification Number)PIN Personal Identification Number

PM 성능 측정(Performance Measurement)PM Performance Measurement

PMI 프리코딩 매트릭스 식별자(Precoding Matrix Indicator)PMI Precoding Matrix Indicator

PNF 물리적 네트워크 기능(Physical Network Function)PNF Physical Network Function

PNFD 물리적 네트워크 기능 설명자(Physical Network Function Descriptor)PNFD Physical Network Function Descriptor

PNFR 물리적 네트워크 기능 레코드(Physical Network Function Record)PNFR Physical Network Function Record

POC 셀룰러를 통한 PTT(PTT over Cellular)POC PTT over Cellular

PP, PTP 포인트-투-포인트(Point-to-Point)PP, PTP Point-to-Point

PPP 포인트-투-포인트 프로토콜(Point-to-Point Protocol)PPP Point-to-Point Protocol

PRACH 물리적 RACH(Physical RACH)PRACH Physical RACH

PRB 물리적 리소스 블록(Physical resource block)PRB Physical resource block

PRG 물리적 리소스 블록 그룹(Physical resource block group)PRG Physical resource block group

ProSe 근접 서비스들(Proximity Services), 근접도-기반 서비스(Proximity-Based Service)ProSe Proximity Services, Proximity-Based Service

PRS 포지셔닝 참조 신호(Positioning Reference Signal)PRS Positioning Reference Signal

PRR 패킷 수신 라디오(Packet Reception Radio)PRR Packet Reception Radio

PS 패킷 서비스들(Packet Services)P.S. Packet Services

PSBCH 물리적 사이드링크 브로드캐스트 채널(Physical Sidelink Broadcast Channel)PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel

PSDCH 물리적 사이드링크 다운링크 채널(Physical Sidelink Downlink Channel)PSDCH Physical Sidelink Downlink Channel

PSCCH 물리적 사이드링크 제어 채널(Physical Sidelink Control Channel)PSCCH Physical Sidelink Control Channel

PSSCH 물리적 사이드링크 공유 채널(Physical Sidelink Shared Channel)PSSCH Physical Sidelink Shared Channel

PSCell 프라이머리 SCell(Primary SCell)PSCell Primary SCell

PSS 프라이머리 동기화 신호(Primary Synchronization Signal)P.S.S. Primary Synchronization Signal

PSTN 공중 교환 전화 네트워크(Public Switched Telephone Network)PSTN Public Switched Telephone Network

PT-RS 위상-추적 참조 신호(Phase-tracking reference signal)PT-RS Phase-tracking reference signal

PTT 푸쉬-투-토크(Push-to-Talk)PTT Push-to-Talk

PUCCH 물리적 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel)PUCCH Physical Uplink Control Channel

PUSCH 물리적 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel)PUSCH Physical Uplink Shared Channel

QAM 직교 진폭 변조(Quadrature Amplitude Modulation)QAM Quadrature Amplitude Modulation

QCI 식별자의 QoS 클래스(QoS class of identifier)QCI QoS class of identifier

QCL 준 코-로케이션(Quasi co-location)QCL Quasi co-location

QFI QoS 흐름 ID(QoS Flow ID), QoS 흐름 식별자(QoS Flow Identifier)QFI QoS Flow ID, QoS Flow Identifier

QoS 서비스 품질(Quality of Service)QoS Quality of Service

QPSK 직교(쿼터너리) 위상 시프트 키잉(Quadrature (Quaternary) Phase Shift Keying)QPSK Quadrature (Quaternary) Phase Shift Keying

QZSS 준-천정 위성 시스템(Quasi-Zenith Satellite System)QZSS Quasi-Zenith Satellite System

RA-RNTI 랜덤 액세스 RNTI(Random Access RNTI)RA-RNTI Random Access RNTI

RAB 라디오 액세스 베어러(Radio Access Bearer), 랜덤 액세스 버스트(Random Access Burst)RAB Radio Access Bearer, Random Access Burst

RACH 랜덤 액세스 채널(Random Access Channel)RACH Random Access Channel

RADIUS 레이디어스(Remote Authentication Dial In User Service)RADIUS Radius (Remote Authentication Dial In User Service)

RAN 라디오 액세스 네트워크(Radio Access Network)RAN Radio Access Network

RAND 난수(RANDom number)(인증에 사용)RAND Random number (RANDom number) (used for authentication)

RAR 랜덤 액세스 응답(Random Access Response)RAR Random Access Response

RAT 라디오 액세스 기술(Radio Access Technology)RAT Radio Access Technology

RAU 라우팅 영역 업데이트(Routing Area Update)RAU Routing Area Update

RB 리소스 블록(Resource block), 라디오 베어러(Radio Bearer)RB Resource block, Radio Bearer

RBG 리소스 블록 그룹(Resource block group)R.B.G. Resource block group

REG 리소스 요소 그룹(Resource Element Group)REG Resource Element Group

Rel 릴리스(Release)Rel Release

REQ 요청(REQuest)REQ REQuest

RF 라디오 주파수(Radio Frequency)RF Radio Frequency

RI 랭크 식별자(Rank Indicator)R.I. Rank Indicator

RIV 리소스 식별자 값(Resource indicator value)RIV Resource indicator value

RL 라디오 링크(Radio Link)R.L. Radio Link

RLC 라디오 링크 제어(Radio Link Control), 라디오 링크 제어 계층(Radio Link Control layer)R.L.C. Radio Link Control, Radio Link Control layer

RLC AM RLC 확인응답 모드(RLC Acknowledged Mode)R.L.C. AM RLC Acknowledged Mode

RLC UM RLC 비확인응답 모드(RLC Unacknowledged Mode)R.L.C. UM RLC Unacknowledged Mode

RLF 라디오 링크 실패(Radio Link Failure)RLF Radio Link Failure

RLM 라디오 링크 모니터링(Radio Link Monitoring)R.L.M. Radio Link Monitoring

RLM-RS RLM용 참조 신호(Reference Signal for RLM)RLM-RS Reference Signal for RLM

RM 등록 관리(Registration Management)RM Registration Management

RMC 참조 측정 채널(Reference Measurement Channel)R.M.C. Reference Measurement Channel

RMSI 잔여 MSI(Remaining MSI), 잔여 최소 시스템 정보(Remaining Minimum System Information)RMSI Remaining MSI, Remaining Minimum System Information

RN 릴레이 노드(Relay Node)R.N. Relay Node

RNC 라디오 네트워크 제어기(Radio Network Controller)RNC Radio Network Controller

RNL 라디오 네트워크 계층(Radio Network Layer)RNL Radio Network Layer

RNTI 라디오 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier)RNTI Radio Network Temporary Identifier

ROHC 로버스트 헤더 압축(RObust Header Compression)ROHC RObust Header Compression

RRC 라디오 리소스 제어(Radio Resource Control), 라디오 리소스 제어 계층(Radio Resource Control layer)RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control layer

RRM 라디오 리소스 관리(Radio Resource Management)RRM Radio Resource Management

RS 참조 신호(Reference Signal)R.S. Reference Signal

RSRP 참조 신호 수신 전력(Reference Signal Received Power)RSRP Reference Signal Received Power

RSRQ 참조 신호 수신 품질(Reference Signal Received Quality)RSRQ Reference Signal Received Quality

RSSI 수신 신호 강도 식별자(Received Signal Strength Indicator)RSSI Received Signal Strength Indicator

RSU 도로변 유닛(Road Side Unit)RSU Road Side Unit

RSTD 참조 신호 시간 차이(Reference Signal Time difference)RSTD Reference Signal Time difference

RTP 실시간 프로토콜(Real Time Protocol)RTP Real Time Protocol

RTS 송신 요구(Ready-To-Send)RTS Ready-To-Send

RTT 왕복 시간(Round Trip Time)RTT Round Trip Time

Rx 수신(Reception), 수신(Receiving), 수신기(Receiver)Rx Reception, Receiving, Receiver

S1AP S1 애플리케이션 프로토콜(S1 Application Protocol)S1AP S1 Application Protocol

S1-MME 제어 평면용 S1(S1 for the control plane)S1-MME S1 for the control plane

S1-U 사용자 평면용 S1(S1 for the user plane)S1-U S1 for the user plane

S-GW 서빙 게이트웨이(Serving Gateway)S-GW Serving Gateway

S-RNTI SRNC 라디오 네트워크 임시 아이덴티티(SRNC Radio Network Temporary Identity)S-RNTI SRNC Radio Network Temporary Identity

S-TMSI SAE 임시 모바일 스테이션 식별자(SAE Temporary Mobile Station Identifier)S-TMSI SAE Temporary Mobile Station Identifier

SA 독립형 동작 모드(Standalone operation mode)SA Standalone operation mode

SAE 시스템 아키텍처 진화(System Architecture Evolution)S.A.E. System Architecture Evolution

SAP 서비스 액세스 포인트(Service Access Point)SAP Service Access Point

SAPD 서비스 액세스 포인트 설명자(Service Access Point Descriptor)SAPD Service Access Point Descriptor

SAPI 서비스 액세스 포인트 식별자(Service Access Point Identifier)SAPI Service Access Point Identifier

SCC 세컨더리 컴포넌트 캐리어(Secondary Component Carrier), 세컨더리 CC(Secondary CC)SCC Secondary Component Carrier, Secondary CC

SCell 세컨더리 셀(Secondary Cell)SCell Secondary Cell

SCEF 서비스 능력 노출 기능(Service Capability Exposure Function)SCEF Service Capability Exposure Function

SC-FDMA 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access

SCG 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group)SCG Secondary Cell Group

SCM 보안 컨텍스트 관리(Security Context Management)SCM Security Context Management

SCS 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)SCS Subcarrier Spacing

SCTP 스트림 제어 송신 프로토콜(Stream Control Transmission Protocol)SCTP Stream Control Transmission Protocol

SDAP 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol), 서비스 데이터 적응 프로토콜 계층(Service Data Adaptation Protocol layer)SDAP Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol layer

SDL 보충 다운링크(Supplementary Downlink)SDL Supplementary Downlink

SDNF 구조화된 데이터 스토리지 네트워크 기능(Structured Data Storage Network Function)SDNF Structured Data Storage Network Function

SDP 세션 설명 프로토콜(Session Description Protocol)SDP Session Description Protocol

SDSF 구조화된 데이터 스토리지 기능(Structured Data Storage Function)SDSF Structured Data Storage Function

SDU 서비스 데이터 유닛(Service Data Unit)SDU Service Data Unit

SEAF 보안 앵커 기능(Security Anchor Function)SEAF Security Anchor Function

SeNB 세컨더리 eNB(secondary eNB)SeNB Secondary eNB

SEPP 보안 에지 보호 프록시(Security Edge Protection Proxy)SEPP Security Edge Protection Proxy

SFI 슬롯 포맷 표시(Slot format indication)SFI Slot format indication

SFTD 공간-주파수 시간 다이버시티(Space-Frequency Time Diversity), SFN 및 프레임 타이밍 차이(SFN and frame timing difference)SFTD Space-Frequency Time Diversity, SFN and frame timing difference

SFN 시스템 프레임 번호(System Frame Number)SFN System Frame Number

SgNB 세컨더리 gNB(Secondary gNB)SgNB Secondary gNB

SGSN 서빙 GPRS 지원 노드(Serving GPRS Support Node)SGSN Serving GPRS Support Node

S-GW 서빙 게이트웨이(Serving Gateway)S-GW Serving Gateway

SI 시스템 정보(System Information)SI System Information

SI-RNTI 시스템 정보 RNTI(System Information RNTI)SI-RNTI System Information RNTI (System Information RNTI)

SIB 시스템 정보 블록(System Information Block)SIB System Information Block

SIM 가입자 아이덴티티 모듈(Subscriber Identity Module)sim Subscriber Identity Module

SIP 세션 개시 프로토콜(Session Initiated Protocol)SIP Session Initiated Protocol

SiP 시스템 인 패키지(System in Package)SiP System in Package

SL 사이드링크(Sidelink)SL Sidelink

SLA 서비스 레벨 협약(Service Level Agreement)SLAs Service Level Agreement

SM 세션 관리(Session Management)SM Session Management

SMF 세션 관리 기능(Session Management Function)SMF Session Management Function

SMS 단문 메시지 서비스(Short Message Service)sms Short Message Service

SMSF SMS 기능(SMS Function)SMSF SMS Function

SMTC SSB-기반 측정 타이밍 구성(SSB-based Measurement Timing Configuration)SMTC SSB-based Measurement Timing Configuration

SN 세컨더리 노드(Secondary Node), 시퀀스 번호(Sequence Number)S.N. Secondary Node, Sequence Number

SoC 시스템 온 칩(System on Chip)SoC System on Chip

SON 자기-구성 네트워크(Self-Organizing Network)SON Self-Organizing Network

SpCell 특수 셀(Special Cell)SpCell Special Cell

SP-CSI-RNTI 반-영구적 CSI RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI)SP-CSI-RNTI Semi-Persistent CSI RNTI

SPS 반-영구적 스케줄링(Semi-Persistent Scheduling)SPS Semi-Persistent Scheduling

SQN 시퀀스 번호(Sequence number)SQN Sequence number

SR 스케줄링 요청(Scheduling Request)S.R. Scheduling Request

SRB 시그널링 라디오 베어러(Signalling Radio Bearer)S.R.B. Signaling Radio Bearer

SRS 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal)SRS Sounding Reference Signal

SS 동기화 신호(Synchronization Signal)SS Synchronization Signal

SSB 동기화 신호 블록(Synchronization Signal Block)SSB Synchronization Signal Block

SSID 서비스 세트 식별자(Service Set Identifier)SSID Service Set Identifier

SS/PBCH 블록SS/PBCH block

SSBRI SS/PBCH 블록 리소스 식별자(SS/PBCH Block Resource Indicator), 동기화 신호 블록 리소스 식별자(Synchronization Signal Block Resource Indicator)SSBRI SS/PBCH Block Resource Indicator, Synchronization Signal Block Resource Indicator

SSC 세션 및 서비스 연속성(Session and Service Continuity)S.S.C. Session and Service Continuity

SS-RSRP 동기화 신호 기반 참조 신호 수신 전력(Synchronization Signal based Reference Signal Received Power)SS-RSRP Synchronization Signal based Reference Signal Received Power

SS-RSRQ 동기화 신호 기반 참조 신호 수신 품질(Synchronization Signal based Reference Signal Received Quality)SS-RSRQ Synchronization Signal based Reference Signal Received Quality

SS-SINR 동기화 신호 기반 신호 대 잡음 및 간섭 비(Synchronization Signal based Signal to Noise and Interference Ratio)SS-SINR Synchronization Signal based Signal to Noise and Interference Ratio

SSS 세컨더리 동기화 신호(Secondary Synchronization Signal)SSS Secondary Synchronization Signal

SSSG 검색 공간 세트 그룹(Search Space Set Group)SSSG Search Space Set Group

SSSIF 검색 공간 세트 식별자(Search Space Set Indicator)SSSIF Search Space Set Indicator

SST 슬라이스/서비스 타입들(Slice/Service Types)SST Slice/Service Types

SU-MIMO 단일 사용자 MIMO(Single User MIMO)SU-MIMO Single User MIMO

SUL 보충 업링크(Supplementary Uplink)SUL Supplementary Uplink

TA 타이밍 어드밴스(Timing Advance), 추적 영역(Tracking Area)T.A. Timing Advance, Tracking Area

TAC 추적 영역 코드(Tracking Area Code)TAC Tracking Area Code

TAG 타이밍 어드밴스 그룹(Timing Advance Group)TAG Timing Advance Group

TAI 추적 영역 아이덴티티(Tracking Area Identity)TAI Tracking Area Identity

TAU 추적 영역 업데이트(Tracking Area Update)TAU Tracking Area Update

TB 전송 블록(Transport Block)TB Transport Block

TBS 전송 블록 사이즈(Transport Block Size)TBS Transport Block Size

TBD 추후 정의(To Be Defined)TBD To Be Defined

TCI 송신 구성 식별자(Transmission Configuration Indicator)TCI Transmission Configuration Indicator

TCP 송신 통신 프로토콜(Transmission Communication Protocol)TCP Transmission Communication Protocol

TDD 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex)TDD Time Division Duplex

TDM 시분할 멀티플렉싱(Time Division Multiplexing)TDM Time Division Multiplexing

TDMA 시분할 다중 액세스(Time Division Multiple Access)TDMA Time Division Multiple Access

TE 단말 장비(Terminal Equipment)T.E. Terminal Equipment

TEID 터널 종단 포인트 식별자(Tunnel End Point Identifier)TEID Tunnel End Point Identifier

TFT 트래픽 흐름 템플릿(Traffic Flow Template)TFT Traffic Flow Template

TMSI 임시 모바일 가입자 아이덴티티(Temporary Mobile Subscriber Identity)TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity

TNL 전송 네트워크 계층(Transport Network Layer)TNL Transport Network Layer

TPC 송신 전력 제어(Transmit Power Control)T.P.C. Transmit Power Control

TPMI 송신 프리코딩 매트릭스 식별자(Transmitted Precoding Matrix Indicator)TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator

TR 기술 보고(Technical Report)TR Technical Report

TRP, TRxP 송신 수신 포인트(Transmission Reception Point)T.R.P., TRxP Transmission Reception Point

TRS 추적 참조 신호(Tracking Reference Signal)TRS Tracking Reference Signal

TRx 트랜시버(Transceiver)TRx Transceiver

TS 기술 사양들(Technical Specifications), 기술 표준(Technical Standard)TS Technical Specifications, Technical Standard

TTI 송신 시간 인터벌(Transmission Time Interval)T.T.I. Transmission Time Interval

Tx 송신(Transmission), 송신(Transmitting), 송신기(Transmitter)Tx Transmission, Transmitting, Transmitter

U-RNTI UTRAN 라디오 네트워크 임시 아이덴티티(UTRAN Radio Network Temporary Identity)U-RNTI UTRAN Radio Network Temporary Identity

UART 범용 비동기 수신기 및 송신기(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter)UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter

UCI 업링크 제어 정보(Uplink Control Information)UCI Uplink Control Information

UE 사용자 장비(User Equipment)UE User Equipment

UDM 통합 데이터 관리(Unified Data Management)UDM Unified Data Management

UDP 사용자 데이터그램 프로토콜(User Datagram Protocol)UDP User Datagram Protocol

UDSF 비구조화 데이터 스토리지 네트워크 기능(Unstructured Data Storage Network Function)UDSF Unstructured Data Storage Network Function

UICC 범용 통합 회로 카드(Universal Integrated Circuit Card)UICC Universal Integrated Circuit Card

UL 업링크(Uplink)UL Uplink

UM 비확인응답 모드(Unacknowledged Mode)UM Unacknowledged Mode

UML 통합 모델링 언어(Unified Modelling Language)UML Unified Modeling Language

UMTS 범용 모바일 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunications System)UMTS Universal Mobile Telecommunications System

UP 사용자 평면(User Plane)UP User Plane

UPF 사용자 평면 기능(User Plane Function)UPF User Plane Function

URI 통합 리소스 식별자(Uniform Resource Identifier)URI Uniform Resource Identifier

URL 통합 리소스 로케이터(Uniform Resource Locator)URL Uniform Resource Locator

URLLC 초고신뢰 저레이턴시(Ultra-Reliable and Low Latency)URLLC Ultra-Reliable and Low Latency

USB 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus)USB Universal Serial Bus

USIM 범용 가입자 아이덴티티 모듈(Universal Subscriber Identity Module)USIM Universal Subscriber Identity Module

USS UE-특정 검색 공간(UE-specific search space)U.S.S. UE-specific search space

UTRA UMTS 지상 라디오 액세스(UMTS Terrestrial Radio Access)UTRA UMTS Terrestrial Radio Access

UTRAN 범용 지상 라디오 액세스 네트워크(Universal Terrestrial Radio Access Network)UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network

UwPTS 업링크 파일럿 시간 슬롯(Uplink Pilot Time Slot)UwPTS Uplink Pilot Time Slot

V2I 차량-대-인프라스트럭처(Vehicle-to-Infrastruction)V2I Vehicle-to-Infrastructure

V2P 차량-대-보행자(Vehicle-to-Pedestrian)V2P Vehicle-to-Pedestrian

V2V 차량-대-차량(Vehicle-to-Vehicle)V2V Vehicle-to-Vehicle

V2X 차량-대-사물(Vehicle-to-everything)V2X Vehicle-to-everything

VIM 가상화된 인프라스트럭처 관리자(Virtualized Infrastructure Manager)VIM Virtualized Infrastructure Manager

VL 가상 링크(Virtual Link),V.L. Virtual Link,

VLAN 가상 LAN(Virtual LAN), 가상 근거리 네트워크(Virtual Local Area Network)VLAN Virtual LAN, Virtual Local Area Network

VM 가상 머신(Virtual Machine)VM Virtual Machine

VNF 가상화된 네트워크 기능(Virtualized Network Function)VNFs Virtualized Network Function

VNFFG VNF 포워딩 그래프(VNF Forwarding Graph)VNFG VNF Forwarding Graph

VNFFGD VNF 포워딩 그래프 설명자(VNF Forwarding Graph Descriptor)VNFFGD VNF Forwarding Graph Descriptor

VNFM VNF 관리자(VNF Manager)VNFM VNF Manager

VoIP 보이스-오버-IP(Voice-over-IP), 보이스-오버-인터넷 프로토콜(Voice-over-Internet Protocol)VoIP Voice-over-IP, Voice-over-Internet Protocol

VPLMN 방문 공용 지상 모바일 네트워크(Visited Public Land Mobile Network)VPLMN Visited Public Land Mobile Network

VPN 가상 사설 네트워크(Virtual Private Network)VPN Virtual Private Network

VRB 가상 리소스 블록(Virtual Resource Block)VRB Virtual Resource Block

WiMAX 와이맥스(Worldwide Interoperability for Microwave Access)WiMAX WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WLAN 무선 근거리 네트워크(Wireless Local Area Network)WLAN Wireless Local Area Network

WMAN 무선 도시권 네트워크(Wireless Metropolitan Area Network)WMAN Wireless Metropolitan Area Network

WPAN 무선 개인 영역 네트워크(Wireless Personal Area Network)WPAN Wireless Personal Area Network

X2-C X2-제어 평면(X2-Control plane)X2-C X2-Control plane

X2-U X2-사용자 평면(X2-User plane)X2-U X2-User plane

XML 확장성 마크업 언어(eXtensible Markup Language)XML eXtensible Markup Language

XRES 예상 사용자 응답(EXpected user RESponse)XRES EXPECTED USER RESponse

XOR 배타적 논리합(eXclusive OR)XOR Exclusive OR

ZC 자도프-추(Zadoff-Chu)Z.C. Zadoff-Chu

ZP 제로 전력(Zero Power)ZP Zero Power

용어Terms

본 문서의 목적들을 위해, 다음 용어 및 정의가 본 명세서에서 논의되는 예들 및 실시예들에 적용가능하다.For the purposes of this document, the following terms and definitions are applicable to the examples and embodiments discussed herein.

본 명세서에서 사용되는 용어 "회로(circuitry)"는 설명된 기능을 제공하도록 구성되는 전자 회로, 로직 회로, 프로세서(공유, 전용, 또는 그룹) 및/또는 메모리(공유, 전용, 또는, 그룹), ASIC(Application Specific Integrated Circuit), FPD(field-programmable device)(예를 들어, FPGA(field-programmable gate array), PLD(programmable logic device), CPLD(complex PLD), HCPLD(high-capacity PLD), 구조화된 ASIC, 또는 프로그램가능 SoC), DSP(digital signal processor)들 등과 같은 하드웨어 컴포넌트들을 지칭하거나, 그 부분이거나, 이를 포함한다. 일부 실시예들에서, 회로부는 설명된 기능 중 적어도 일부를 제공하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 또는 펌웨어 프로그램을 실행할 수 있다. 용어 "회로"는 또한 프로그램 코드의 기능을 수행하는 데 사용되는 프로그램 코드와 하나 이상의 하드웨어 요소의 조합(또는 전기 또는 전자 시스템에서 사용되는 회로들의 조합)을 지칭할 수도 있다. 이러한 실시예들에서, 하드웨어 요소들과 프로그램 코드의 조합은 특정 타입의 회로로서 지칭될 수 있다.As used herein, the term "circuitry" refers to an electronic circuit, logic circuit, processor (shared, dedicated, or group) and/or memory (shared, dedicated, or group) configured to provide the described functionality; ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPD (field-programmable device) (e.g., FPGA (field-programmable gate array), PLD (programmable logic device), CPLD (complex PLD), HCPLD (high-capacity PLD), Refers to, is part of, or includes hardware components such as a structured ASIC (or programmable SoC), digital signal processors (DSPs), etc. In some embodiments, circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuit” may also refer to a combination of program code and one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) used to perform the function of the program code. In these embodiments, a combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuit.

본 명세서에서 사용되는 용어 "프로세서 회로(processor circuitry)"는 산술 또는 논리 연산들의 시퀀스를 순차적으로 그리고 자동적으로 수행하거나, 또는 디지털 데이터를 레코딩, 저장, 및/또는 전송할 수 있는 회로를 지칭하거나, 그 부분이거나, 이를 포함한다. 처리 회로는 명령어들을 실행하기 위한 하나 이상의 처리 코어 및 프로그램 및 데이터 정보를 저장하기 위한 하나 이상의 메모리 구조를 포함할 수 있다. 용어 "프로세서 회로"는 하나 이상의 애플리케이션 프로세서, 하나 이상의 기저대역 프로세서, 물리적 중앙 처리 유닛(CPU), 단일-코어 프로세서, 듀얼-코어 프로세서, 트리플-코어 프로세서, 쿼드-코어 프로세서, 및/또는 프로그램 코드, 소프트웨어 모듈들, 및/또는 기능 프로세스들과 같은 컴퓨터 실행가능 명령어들을 실행하거나 다른 방식으로 동작할 수 있는 임의의 다른 디바이스를 지칭할 수 있다. 처리 회로는 마이크로프로세서들, 프로그램가능 처리 디바이스들 등일 수 있는 더 많은 하드웨어 가속기들을 포함할 수 있다. 하나 이상의 하드웨어 가속기는, 예를 들어, CV(computer vision) 및/또는 DL(deep learning) 가속기들을 포함할 수 있다. 용어들 "애플리케이션 회로(application circuitry)" 및/또는 "기저대역 회로(baseband circuitry)"는 "프로세서 회로"와 동의어로 간주될 수 있고, 이로서 지칭될 수 있다.As used herein, the term "processor circuitry" refers to circuitry that sequentially and automatically performs a sequence of arithmetic or logical operations, or that is capable of recording, storing, and/or transmitting digital data. It is a part or includes it. Processing circuitry may include one or more processing cores for executing instructions and one or more memory structures for storing program and data information. The term “processor circuit” refers to one or more application processors, one or more baseband processors, a physical central processing unit (CPU), a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, and/or program code. , software modules, and/or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as functional processes. The processing circuitry may include more hardware accelerators, which may be microprocessors, programmable processing devices, etc. One or more hardware accelerators may include, for example, computer vision (CV) and/or deep learning (DL) accelerators. The terms “application circuitry” and/or “baseband circuitry” may be considered synonymous with, and may be referred to as, “processor circuitry.”

본 명세서에서 사용되는 용어 "인터페이스 회로(interface circuitry)"는 2개 이상의 컴포넌트 또는 디바이스 사이의 정보 교환을 가능하게 하는 회로를 지칭하거나, 그 부분이거나, 이를 포함한다. 용어 "인터페이스 회로"는 하나 이상의 하드웨어 인터페이스, 예를 들어, 버스, I/O 인터페이스, 주변 컴포넌트 인터페이스, 네트워크 인터페이스 카드 등을 지칭할 수 있다.As used herein, the term “interface circuitry” refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuit” may refer to one or more hardware interfaces, such as a bus, I/O interface, peripheral component interface, network interface card, etc.

본 명세서에서 사용되는 용어 "사용자 장비(user equipment)" 또는 "UE"는 라디오 통신 능력들을 갖는 디바이스를 지칭하며, 통신 네트워크의 네트워크 리소스들의 원격 사용자를 설명할 수 있다. 용어 "사용자 장비" 또는 "UE"는 클라이언트, 모바일, 모바일 디바이스, 모바일 단말, 사용자 단말, 모바일 유닛, 이동국, 모바일 사용자, 가입자, 사용자, 원격 스테이션, 액세스 에이전트, 사용자 에이전트, 수신기, 라디오 장비(radio equipment), 재구성가능 라디오 장비, 재구성가능 모바일 디바이스 등과 동의어로 간주될 수 있고, 이로서 지칭될 수 있다. 또한 용어 "사용자 장비" 또는 "UE"는 무선 통신 인터페이스를 포함하는 임의의 컴퓨팅 디바이스 또는 임의의 타입의 무선/유선 디바이스를 포함할 수 있다.As used herein, the term “user equipment” or “UE” refers to a device with radio communication capabilities and may describe a remote user of network resources of a communication network. The term “user equipment” or “UE” means client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment (radio equipment). equipment), reconfigurable radio equipment, reconfigurable mobile device, etc., and may be referred to as such. The term “user equipment” or “UE” may also include any computing device or any type of wireless/wired device that includes a wireless communication interface.

본 명세서에서 사용되는 용어 "네트워크 요소(network element)"는 유선 또는 무선 통신 네트워크 서비스들을 제공하는 데 사용되는 물리적 또는 가상화된 장비 및/또는 인프라스트럭처를 지칭한다. 용어 "네트워크 요소"는 네트워크화된 컴퓨터, 네트워킹 하드웨어, 네트워크 장비, 네트워크 노드, 라우터, 스위치, 허브, 브리지, 라디오 네트워크 제어기, RAN 디바이스, RAN 노드, 게이트웨이, 서버, 가상화된 VNF, NFVI 등과 동의어로 간주될 수 있고/있거나, 이로서 지칭될 수 있다.As used herein, the term “network element” refers to physical or virtualized equipment and/or infrastructure used to provide wired or wireless communication network services. The term “network element” is considered synonymous with networked computers, networking hardware, network equipment, network nodes, routers, switches, hubs, bridges, radio network controllers, RAN devices, RAN nodes, gateways, servers, virtualized VNFs, NFVIs, etc. may be and/or may be referred to as such.

본 명세서에서 사용되는 용어 "컴퓨터 시스템(computer system)"은 임의의 타입의 상호연결된 전자 디바이스들, 컴퓨터 디바이스들, 또는 그 컴포넌트들을 지칭한다. 추가적으로, 용어 "컴퓨터 시스템" 및/또는 "시스템"은 서로 통신가능하게 커플링되는 컴퓨터의 다양한 컴포넌트들을 지칭할 수 있다. 또한, 용어 "컴퓨터 시스템" 및/또는 "시스템"은 서로 통신가능하게 커플링되고 컴퓨팅 및/또는 네트워킹 리소스들을 공유하도록 구성되는 다수의 컴퓨터 디바이스들 및/또는 다수의 컴퓨팅 시스템들을 지칭할 수 있다.As used herein, the term “computer system” refers to any type of interconnected electronic devices, computer devices, or components thereof. Additionally, the terms “computer system” and/or “system” may refer to various components of a computer that are communicatively coupled to each other. Additionally, the terms “computer system” and/or “system” may refer to multiple computer devices and/or multiple computing systems that are communicatively coupled to each other and configured to share computing and/or networking resources.

본 명세서에서 사용되는 용어 "어플라이언스(appliance)", "컴퓨터 어플라이언스(computer appliance)" 등은 특정 컴퓨팅 리소스를 제공하도록 구체적으로 설계되는 프로그램 코드(예를 들어, 소프트웨어 또는 펌웨어)가 있는 컴퓨터 디바이스 또는 컴퓨터 시스템을 지칭한다. "가상 어플라이언스(virtual appliance)"는 컴퓨터 어플라이언스를 가상화하거나 에뮬레이트하거나 달리 특정 컴퓨팅 리소스를 제공하도록 전용되는 하이퍼바이저-장착 디바이스(hypervisor-equipped device)에 의해 구현되는 가상 머신 이미지이다.As used herein, the terms “appliance,” “computer appliance,” and the like refer to a computer device or computer with program code (e.g., software or firmware) specifically designed to provide specific computing resources. refers to the system. A “virtual appliance” is a virtual machine image implemented by a hypervisor-equipped device that virtualizes or emulates a computer appliance or is otherwise dedicated to providing specific computing resources.

본 명세서에서 사용되는 용어 "리소스(resource)"은 물리적 또는 가상 디바이스, 컴퓨팅 환경 내의 물리적 또는 가상 컴포넌트, 및/또는 특정 디바이스 내의 물리적 또는 가상 컴포넌트, 예컨대, 컴퓨터 디바이스들, 기계적 디바이스들, 메모리 공간, 프로세서/CPU 시간, 프로세서/CPU 사용량(usage), 프로세서 및 가속기 부하들, 하드웨어 시간 또는 사용량, 전기 전력, 입력/출력 동작들, 포트들 또는 네트워크 소켓들, 채널/링크 할당, 스루풋(throughput), 메모리 사용량, 스토리지, 네트워크, 데이터베이스 및 애플리케이션들, 워크로드 유닛들 등을 지칭한다. "하드웨어 리소스(hardware resource)"은 물리적 하드웨어 요소(들)에 의해 제공되는 컴퓨팅, 저장, 및/또는 네트워크 리소스들을 지칭할 수 있다. "가상화된 리소스(virtualized resource)"은 가상화 인프라스트럭처에 의해 애플리케이션, 디바이스, 시스템 등에 제공되는 컴퓨팅, 저장, 및/또는 네트워크 리소스들을 지칭할 수 있다. 용어 "네트워크 리소스(network resource)" 또는 "통신 리소스(communication resource)"은 통신 네트워크를 통해 컴퓨터 디바이스들/시스템들에 의해 액세스가능한 리소스들을 지칭할 수 있다. 용어 "시스템 리소스(system resource)들"은 서비스들을 제공하기 위한 임의의 종류의 공유 엔티티들을 지칭할 수 있으며, 컴퓨팅 및/또는 네트워크 리소스들을 포함할 수 있다. 시스템 리소스들은 서버를 통해 액세스가능한 코히어런트 기능(coherent function)들, 네트워크 데이터 객체들 또는 서비스들의 세트로서 간주될 수 있으며, 여기서, 이러한 시스템 리소스들은 단일 호스트 또는 다수의 호스트들에 상주하고 명확하게 식별가능하다.As used herein, the term “resource” refers to a physical or virtual device, a physical or virtual component within a computing environment, and/or a physical or virtual component within a particular device, such as computer devices, mechanical devices, memory space, Processor/CPU time, processor/CPU usage, processor and accelerator loads, hardware time or usage, electrical power, input/output operations, ports or network sockets, channel/link allocation, throughput, It refers to memory usage, storage, network, database and applications, workload units, etc. “Hardware resource” may refer to computing, storage, and/or network resources provided by physical hardware element(s). “Virtualized resource” may refer to computing, storage, and/or network resources provided to an application, device, system, etc. by a virtualization infrastructure. The term “network resource” or “communication resource” may refer to resources accessible by computer devices/systems through a communication network. The term “system resources” may refer to any kind of shared entities for providing services, and may include computing and/or network resources. System resources can be thought of as a set of coherent functions, network data objects, or services accessible through a server, where these system resources reside on a single host or multiple hosts and are explicitly It is identifiable.

본 명세서에서 사용되는 용어 "채널(channel)"은 데이터 또는 데이터 스트림을 통신하는 데 사용되는 유형의(tangible) 또는 무형의(intangible) 임의의 송신 매체를 지칭한다. 용어 "채널"은 "통신 채널", "데이터 통신 채널", "송신 채널", "데이터 송신 채널", "액세스 채널", "데이터 액세스 채널", "링크", "데이터 링크", "캐리어", "라디오 주파수 캐리어", 및/또는 데이터가 통신되는 경로 또는 매체를 나타내는 임의의 다른 유사한 용어와 동의어일 수 있고/있거나 이와 등가물일 수 있다. 추가적으로, 본 명세서에서 사용되는 용어 "링크(link)"는 정보를 송신 및 수신하기 위한 목적으로 RAT를 통한 2개의 디바이스 사이의 연결을 지칭한다.As used herein, the term “channel” refers to any transmission medium, tangible or intangible, used to communicate data or data streams. The term “channel” means “communication channel”, “data communication channel”, “transmission channel”, “data transmission channel”, “access channel”, “data access channel”, “link”, “data link”, “carrier”. , “radio frequency carrier,” and/or any other similar term referring to the path or medium over which data is communicated may be synonymous with and/or equivalent thereto. Additionally, the term “link” as used herein refers to a connection between two devices via a RAT for the purpose of transmitting and receiving information.

본 명세서에서 사용되는 용어들 "인스턴스화하다(instantiate)", "인스턴스화(instantiation)" 등은 인스턴스의 생성을 지칭한다. "인스턴스(instance)"는 또한, 예를 들어, 프로그램 코드의 실행 동안 발생할 수 있는 객체의 구체적인 발생을 지칭한다.As used herein, the terms “instantiate”, “instantiation”, etc. refer to the creation of an instance. “Instance” also refers to a specific occurrence of an object that may occur, for example, during the execution of program code.

용어들 "커플링되는(coupled)", "통신가능하게 커플링되는(communicatively coupled)"은, 이들의 파생어들과 함께, 본 명세서에서 사용된다. 용어 "커플링되는"은 2개 이상의 요소가 서로 직접적으로 물리적 또는 전기적으로 접촉하는 것을 의미할 수 있고, 2개 이상의 요소가 서로 간접적으로 접촉하지만 여전히 서로 협력하거나 상호작용하는 것을 의미할 수 있고, 및/또는 서로 커플링된다고 언급되는 요소들 사이에 하나 이상의 다른 요소가 커플링되거나 연결되는 것을 의미할 수 있다. 용어 "직접적으로 커플링되는(directly coupled)"은 2개 이상의 요소가 서로 직접 접촉하는 것을 의미할 수 있다. 용어 "통신가능하게 커플링되는"은 2개 이상의 요소가 유선 또는 다른 인터커넥트 연결을 통하는 것, 무선 통신 채널 또는 링크를 통하는 것 등을 포함하는 통신에 의해 서로 접촉될 수 있음을 의미할 수 있다.The terms “coupled,” “communicatively coupled,” along with their derivatives are used herein. The term "coupled" can mean that two or more elements are in direct physical or electrical contact with each other, or can mean that two or more elements are in indirect contact with each other but still cooperate or interact with each other, And/or it may mean that one or more other elements are coupled or connected between elements mentioned as being coupled to each other. The term “directly coupled” may mean that two or more elements are in direct contact with each other. The term “communicatively coupled” may mean that two or more elements can be contacted by communication, including via a wired or other interconnect connection, via a wireless communication channel or link, and the like.

용어 "정보 요소(information element)"는 하나 이상의 필드를 포함하는 구조 요소를 지칭한다. 용어 "필드"는 정보 요소의 개별 콘텐츠, 또는 콘텐츠를 포함하는 데이터 요소를 지칭한다.The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to the individual content of an information element, or a data element containing the content.

용어 "SMTC"는 SSB-MeasurementTimingConfiguration에 의해 구성되는 SSB-기반 측정 타이밍 구성을 지칭한다.The term “SMTC” refers to an SSB-based measurement timing configuration configured by SSB-MeasurementTimingConfiguration.

용어 "SSB"는 SS/PBCH 블록을 지칭한다.The term “SSB” refers to SS/PBCH block.

용어 "프라이머리 셀(Primary Cell)"은 프라이머리 주파수에서 동작하는 MCG 셀을 지칭하며, 여기서, UE가 초기 연결 확립 절차를 수행하거나 연결 재확립 절차를 개시한다.The term “Primary Cell” refers to an MCG cell operating at a primary frequency, where the UE performs an initial connection establishment procedure or initiates a connection re-establishment procedure.

"프라이머리 SCG 셀(Primary SCG Cell)"이라는 용어는 UE가 DC 동작을 위해 Sync 절차로 재구성을 수행할 때 랜덤 액세스를 수행하는 SCG 셀을 지칭한다.The term “Primary SCG Cell” refers to an SCG cell that performs random access when the UE performs reconfiguration with the Sync procedure for DC operation.

용어 "세컨더리 셀(Secondary Cell)"은 CA로 구성된 UE에 대해 특수 셀 위에 추가적인 라디오 리소스들을 제공하는 셀을 지칭한다.The term “Secondary Cell” refers to a cell that provides additional radio resources over a special cell for a UE configured as a CA.

용어 "세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group)"은 DC로 구성된 UE에 대한 PSCell 및 0개 이상의 세컨더리 셀을 포함하는 서빙 셀들의 서브세트를 지칭한다.The term “Secondary Cell Group” refers to a subset of serving cells that include a PSCell and zero or more secondary cells for a UE configured as a DC.

용어 "서빙 셀(Serving Cell)"은 CA/DC로 구성되지 않은 RRC_CONNECTED의 UE에 대한 프라이머리 셀을 지칭하며, 여기에는 프라이머리 셀을 포함하는 하나의 서빙 셀만 있다.The term “Serving Cell” refers to the primary cell for a UE in RRC_CONNECTED that is not configured with a CA/DC, and there is only one serving cell including the primary cell.

용어 "서빙 셀(serving cell)" 또는 "서빙 셀들"은 CA/로 구성된 RRC_CONNECTED의 UE에 대한 특수 셀(들) 및 모든 세컨더리 셀들을 포함하는 셀들의 세트를 지칭한다.The term “serving cell” or “serving cells” refers to a set of cells including the special cell(s) and all secondary cells for a UE of RRC_CONNECTED configured with CA/.

용어 "특수 셀(Special Cell)"은 DC 동작을 위한 MCG의 PCell 또는 SCG의 PSCell을 지칭하고, 그렇지 않으면, 용어 "특수 셀"은 Pcell을 지칭한다.The term “Special Cell” refers to a PCell in an MCG or a PSCell in an SCG for DC operation; otherwise, the term “Special Cell” refers to a Pcell.

Claims (23)

사용자 장비(UE)의 장치로서,
원격 직접 메모리 액세스(RDMA) 정보를 저장하기 위한 메모리; 및
메모리와 커플링된 처리 회로를 포함하고, 상기 처리 회로는
RDMA 정보에 기초하여, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 결정하고- 상기 RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신 및 수신 통계들을 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계들을 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함함 -; 및
상기 RoCN 제어 정보를 포함하는 차세대 NodeB(gNB)로의 송신을 위한 RDMA 데이터 패킷을 인코딩하는 것인, 장치.
A device of user equipment (UE), comprising:
Memory for storing remote direct memory access (RDMA) information; and
comprising a processing circuit coupled to a memory, the processing circuit
Based on the RDMA information, determine RDMA (RoCN) control information over the cellular network, wherein the RoCN control information includes a RoCN transmitter report (RSR) containing transmission and reception statistics from the transmitter, and reception statistics from the receivers. RoCN Receiver Report (RRR), which contains RoCN Application Information (RAI), which contains application-specific information; and
An apparatus for encoding RDMA data packets for transmission to a next-generation NodeB (gNB) including the RoCN control information.
제1항에 있어서, 상기 RDMA 데이터 패킷은 네트워크 슬라이스와 연관된 파티션 키, 목적지 큐 쌍(QP), 및 패킷 시퀀스 번호(PSN)의 표시를 포함하는 확장된 베이스 전송 헤더(BTH)를 포함하는, 장치.2. The apparatus of claim 1, wherein the RDMA data packet includes an extended base transport header (BTH) that includes an indication of a partition key associated with a network slice, a destination queue pair (QP), and a packet sequence number (PSN). . 제1항에 있어서, 상기 확장된 BTH는 상기 RSR, RRR, 또는 RAI와 연관된 연결 모드를 표시하는, 장치.The device of claim 1, wherein the extended BTH indicates a connection mode associated with the RSR, RRR, or RAI. 제1항에 있어서, 상기 RSR, RRR, 또는 RAI는 확장 헤더(EH)에서의 하나 이상의 통계의 표시를 포함하는, 장치.2. The apparatus of claim 1, wherein the RSR, RRR, or RAI includes an indication of one or more statistics in an extension header (EH). 제1항에 있어서, 상기 RSR은 송신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 이 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 전송된 평균 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함하는, 장치.2. The method of claim 1, wherein the RSR includes transmitter parameters or statistics, which parameters or statistics include QP identifier, average transmitted data rate, time interval, range of transmission rate, packet interval, traffic type, number of packets, time A device containing a stamp, number of retransmissions, or indication of transmission mode. 제1항에 있어서, 상기 RSR은 RRR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는 QP 관련 또는 비-QP 관련 통계 또는 파라미터에 대한 초기 구성을 포함하는 장치. 2. The apparatus of claim 1, wherein the RSR includes initial configuration for QP-related or non-QP-related statistics or parameters expected to be received in RRR packets. 제1항에 있어서, 상기 RRR은 수신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 상기 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 평균 수신 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신들의 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함하는, 장치.The method of claim 1, wherein the RRR includes parameters or statistics of a receiver, and the parameters or statistics include QP identifier, average received data rate, time interval, range of transmission rate, packet interval, traffic type, number of packets, and time stamp. , a number of retransmissions, or an indication of the transmission mode. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 RAI 내의 상기 애플리케이션-특정 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 상태, 애플리케이션 관찰 서비스 품질(QoS) 구성, 또는 애플리케이션 연관 QP 관련 구성의 표시를 포함하는, 장치.8. The method of any one of claims 1 to 7, wherein the application-specific information in the RAI includes an indication of an application identifier, an application state, an application-observed Quality of Service (QoS) configuration, or an application-related QP-related configuration. Device. 명령어들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 차세대 NodeB(gNB)로 하여금,
사용자 장비(UE)로부터, 셀룰러 네트워크를 통한 RDMA(RoCN) 제어 정보를 포함하는 원격 직접 메모리 액세스(RDMA) 데이터 패킷을 수신하고- RoCN 제어 정보는 송신기로부터의 송신 및 수신 통계들을 포함하는 RoCN 송신기 보고(RSR), 수신기들로부터의 수신 통계들을 포함하는 RoCN 수신기 보고(RRR), 또는 애플리케이션-특정 정보를 포함하는 RoCN 애플리케이션 정보(RAI)를 포함함 -; 및
컴퓨팅 서비스 기능(Comp SF)에서의 RoCN 제어 기능으로부터, 큐 쌍(QP) 식별자, UE 식별자, 또는 세션 식별자를 포함하는 RoCN 정보 업데이트 요청을 수신하게 하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.
One or more computer-readable media storing instructions that, when executed by one or more processors, cause a next-generation NodeB (gNB) to:
Receive, from a user equipment (UE), a remote direct memory access (RDMA) data packet containing RDMA over a cellular network (RoCN) control information, wherein the RoCN control information reports to the RoCN transmitter including transmission and reception statistics from the transmitter. (RSR), RoCN Receiver Report (RRR) containing reception statistics from receivers, or RoCN Application Information (RAI) containing application-specific information; and
One or more computer-readable media configured to receive, from a RoCN control function in a computing service function (Comp SF), a request to update RoCN information, including a queue pair (QP) identifier, a UE identifier, or a session identifier.
제9항에 있어서, 상기 RDMA 데이터 패킷은 네트워크 슬라이스와 연관된 파티션 키, 목적지 큐 쌍(QP), 및 패킷 시퀀스 번호(PSN)의 표시를 포함하는 확장된 베이스 전송 헤더(BTH)를 포함하고, 상기 확장된 BTH는 상기 RSR, RRR, 또는 RAI와 연관된 연결 모드를 표시하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.10. The method of claim 9, wherein the RDMA data packet includes an extended base transport header (BTH) including an indication of a partition key associated with a network slice, a destination queue pair (QP), and a packet sequence number (PSN), One or more computer-readable media, wherein the extended BTH indicates a connection mode associated with the RSR, RRR, or RAI. 제9항에 있어서, 상기 RSR, RRR, 또는 RAI는 확장 헤더(EH)에 하나 이상의 통계의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.10. The one or more computer-readable media of claim 9, wherein the RSR, RRR, or RAI includes an indication of one or more statistics in an extension header (EH). 제9항에 있어서, 상기 RSR은 송신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 상기 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 전송된 평균 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.The method of claim 9, wherein the RSR includes parameters or statistics of a transmitter, and the parameters or statistics include QP identifier, average transmitted data rate, time interval, range of transmission rate, packet interval, traffic type, number of packets, time One or more computer-readable media comprising a stamp, a retransmission number, or an indication of a transmission mode. 제9항에 있어서, 상기 RSR은 RRR 패킷에서 수신될 것으로 예상되는 QP 관련 또는 비-QP 관련 통계 또는 파라미터에 대한 초기 구성을 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체. 10. The one or more computer-readable media of claim 9, wherein the RSR includes an initial configuration for QP-related or non-QP-related statistics or parameters expected to be received in an RRR packet. 제9항에 있어서, 상기 RRR은 수신기의 파라미터 또는 통계를 포함하고, 상기 파라미터 또는 통계는 QP 식별자, 평균 수신 데이터 레이트, 시간 간격, 송신 레이트의 범위, 패킷 간격, 트래픽 타입, 패킷 수, 타임 스탬프, 재송신들의 수, 또는 송신 모드의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.The method of claim 9, wherein the RRR includes parameters or statistics of a receiver, and the parameters or statistics include QP identifier, average received data rate, time interval, range of transmission rate, packet interval, traffic type, number of packets, and time stamp. , a number of retransmissions, or an indication of a transmission mode. 제9항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 RAI 내의 상기 애플리케이션-특정 정보는 애플리케이션 식별자, 애플리케이션 상태, 애플리케이션 관찰 서비스 품질(QoS) 구성, 또는 애플리케이션 연관 QP 관련 구성의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.15. The method of any one of claims 9 to 14, wherein the application-specific information in the RAI includes an indication of an application identifier, an application state, an application-observed quality of service (QoS) configuration, or an application-related QP-related configuration. One or more computer-readable media. 명령어들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 명령어들은, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 때, 차세대 NodeB(gNB)로 하여금,
셀룰러 네트워크를 통한 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)(RoCN) 트래픽과 연관된 레이트 조정을 결정하고;
RoCN 트래픽 레이트 조정의 표시를 포함하는 사용자 장비(UE)로의 송신을 위한 액세스 네트워크 비트레이트 추천(ANBR) 메시지를 인코딩하게 하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.
One or more computer-readable media storing instructions that, when executed by one or more processors, cause a next-generation NodeB (gNB) to:
determine a rate adjustment associated with remote direct memory access (RDMA) (RoCN) traffic over a cellular network;
One or more computer-readable media that encodes an Access Network Bitrate Recommendation (ANBR) message for transmission to a user equipment (UE) including an indication of RoCN traffic rate adjustment.
제16항에 있어서, RoCN 트래픽 레이트 조정은 큐 쌍(QP)-특정적인, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.17. The one or more computer-readable media of claim 16, wherein RoCN traffic rate adjustment is queue pair (QP)-specific. 제16항에 있어서, 상기 ANBR 메시지는 상기 RoCN 트래픽에 대한 QP 식별자, 또는 다중-QP 트래픽에 대한 베어러 식별자를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.17. The one or more computer-readable media of claim 16, wherein the ANBR message includes a QP identifier for the RoCN traffic, or a bearer identifier for multi-QP traffic. 제16항에 있어서, 상기 ANBR 메시지에서의 상기 RoCN 트래픽 레이트 조정의 표시는 추천 데이터 레이트의 값, 또는 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.17. The one or more computer-readable media of claim 16, wherein the indication of RoCN traffic rate adjustment in the ANBR message includes a value of a recommended data rate, or a factor for a recommended data rate or rate difference. 제16항에 있어서, 상기 RoCN 트래픽 레이트 조정은 제1 RoCN 트래픽 레이트 조정이고, 상기 매체는 추가로 명령어를 저장하고, 상기 명령어는 gNB로 하여금 UE로부터, 제2 RoCN 트래픽 레이트 조정에 대한 요청을 포함하는 액세스 네트워크 비트레이트 질의(ANBRQ) 메시지를 수신하게 하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.17. The method of claim 16, wherein the RoCN traffic rate adjustment is a first RoCN traffic rate adjustment, and the medium further stores a command, wherein the command includes a request for the gNB to adjust the second RoCN traffic rate from the UE. One or more computer-readable media configured to receive an Access Network Bitrate Query (ANBRQ) message. 제20항에 있어서, 상기 ANBRQ 메시지는 상기 RoCN 트래픽에 대한 QP 식별자 또는 다중-QP 트래픽에 대한 베어러 식별자의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.21. The one or more computer-readable media of claim 20, wherein the ANBRQ message includes an indication of a QP identifier for the RoCN traffic or a bearer identifier for multi-QP traffic. 제20항에 있어서, 상기 ANBRQ 메시지에서의 상기 제2 RoCN 트래픽 레이트 조정은 추천 데이터 레이트의 값, 또는 추천 데이터 레이트에 대한 인자 또는 레이트 차이를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.21. The one or more computer-readable media of claim 20, wherein the second RoCN traffic rate adjustment in the ANBRQ message includes a value of a recommended data rate, or a factor for a recommended data rate or rate difference. 제20항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 ANBRQ 메시지는 다수의 QP들에 대한 레이트 조정 규칙의 표시를 포함하는, 하나 이상의 컴퓨터 판독가능 매체.23. The one or more computer-readable media of any one of claims 20-22, wherein the ANBRQ message includes an indication of rate adjustment rules for multiple QPs.
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