WO2022014962A1 - Ran 노드의 재난 상황 통지에 따른 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

Ran 노드의 재난 상황 통지에 따른 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2022014962A1
WO2022014962A1 PCT/KR2021/008772 KR2021008772W WO2022014962A1 WO 2022014962 A1 WO2022014962 A1 WO 2022014962A1 KR 2021008772 W KR2021008772 W KR 2021008772W WO 2022014962 A1 WO2022014962 A1 WO 2022014962A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
plmn
disaster
information
broadcast message
network
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/008772
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박상민
천성덕
김현숙
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of WO2022014962A1 publication Critical patent/WO2022014962A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks

Definitions

  • the present specification relates to a method for displaying a user interface (UI)/user eXperience (UX) according to a disaster situation notification of a radio access network (RAN) node, and an apparatus supporting the same.
  • UI user interface
  • UX user eXperience
  • 5G New Radio is a new radio access technology (RAT) developed by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) for a fifth generation (5G) mobile network. It is designed as a global standard for air interfaces in 5G networks.
  • 5G NR targets a single technology framework that covers all deployment scenarios, usage scenarios and requirements, including enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type-Communications (mMTC), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), etc. do it with 5G NR must be inherently forward compatible.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type-Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • 3GPP Rel-17 in the event of a disaster, users who receive communication services from the communication service providers affected by the disaster can roam to the networks of other nearby communication service providers to minimize service interruption so that they can continue to receive communication services (MINT) ; Minimization of service interruption) is being discussed.
  • MINT communication services
  • a method may be required to quickly notify the user that a disaster has occurred to the user who was receiving service from the operator where the disaster occurred.
  • One aspect of the present specification is to provide a method and apparatus for displaying information about a disaster situation notified by a radio access network (RAN) node through a user interface (UI)/user eXperience (UX).
  • RAN radio access network
  • UX user interface/user eXperience
  • a method performed by a user equipment (UE) operating in a wireless communication system includes receiving an emergency broadcast message from a Radio Access Network (RAN) node.
  • the disaster broadcast message includes (i) first information indicating that a disaster condition is applied to a first Public Land Mobile Network (PLMN), and (ii) second information on a second PLMN related to the disaster condition.
  • the disaster condition is a problem in the interface between the RAN node and the core network associated with the first PLMN, and no broadcast message other than the disaster broadcast message is received from the RAN node.
  • the method includes displaying the first information and the second information.
  • an apparatus implementing the method is provided.
  • the present specification may have various effects.
  • disaster information provided by the RAN node may be effectively displayed to the user through the display.
  • the UE can effectively receive service without interruption of service even in the event of a disaster, thereby enhancing user experience and maintaining service continuity.
  • FIG. 1 shows an example of a 5G system architecture to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 3 shows an example of a communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG 5 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 6 shows an example of a method performed by a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 10 shows another example of UI/UX to which the implementation of the present specification is applied.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Frequency Division Multiple Access
  • Carrier Frequency Division Multiple Access and MC-FDMA (Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access) systems.
  • CDMA may be implemented through a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented through a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), or Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented through a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, or Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long-Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • 3GPP LTE uses OFDMA in downlink (DL) and SC-FDMA in uplink (UL).
  • Evolution of 3GPP LTE includes LTE-A (Advanced), LTE-A Pro, and/or 5G New Radio (NR).
  • the implementation of the present specification is mainly described in relation to a 3GPP-based wireless communication system.
  • the technical characteristics of the present specification are not limited thereto.
  • the following detailed description is provided based on a mobile communication system corresponding to the 3GPP-based wireless communication system, but aspects of the present specification that are not limited to the 3GPP-based wireless communication system may be applied to other mobile communication systems.
  • FIG. 1 shows an example of a 5G system architecture to which the implementation of the present specification is applied.
  • the 5G system (5GS; 5G System) structure consists of the following network functions (NF; Network Functions).
  • Data Network e.g. operator services, Internet access or third-party services
  • FIG. 1 shows a 5G system architecture in a non-roaming case using a reference point representation that shows how various network functions interact with each other.
  • UDSF, NEF and NRF have not been described in FIG. 1 for clarity of the point-to-point diagram. However, all network functions shown can interact with UDSF, UDR, NEF and NRF as needed.
  • connection between the UDR and other NFs is not shown in FIG. 1 .
  • connection between NWDAF and other NFs is not shown in FIG. 1 .
  • the 5G system architecture includes the following reference points.
  • - N1 the reference point between the UE and the AMF.
  • a RAN node such as a gNB or eNB (including ng-eNB in a 5G system) or a non-3GPP (non-3GPP) connection in a 5G system that provides a radio connection in the 3GPP system, is A characteristic or a parameter related to a radio section is broadcast through a System Information Block (SIB).
  • SIB System Information Block
  • the configuration of the SIB or information included in the SIB is different for each SIB.
  • the UE selects one of the Public Land Mobile Networks (PLMNs) that are physically accessible from the location where the UE is located.
  • PLMNs Public Land Mobile Networks
  • a telecommunication service provider installs multiple wired networks in the core network section (eg, multiple wired networks between AMF and SMF) and continues communication services using other wired networks even if a problem occurs in one wired network.
  • the communication service provider may install a plurality of core network nodes such as AMF, so that even if a problem occurs in one core network node, another core network node performs a backup to prevent communication services from being disconnected.
  • the most effective way to prevent disconnection of communication services in the event of a disaster is to use roaming. That is, if the communication service cannot be received from the communication service provider to which the user has subscribed due to the occurrence of a disaster, disconnection of the communication service can be prevented by roaming to a network of another nearby communication service provider to receive the communication service. More specifically, each telecommunication service provider may actively install a wireless network and a core network in an area (eg, one country) in which it is licensed. Since different carriers may build networks in different ways and/or install core network nodes in different buildings, a disaster may not affect all carriers equally. That is, it may be less likely that a problem occurring in one communication service provider will also occur in another communication service provider.
  • the roaming operator can accommodate the disaster operator's subscribers by broadcasting the PLMN identifier of the disaster operator.
  • the PLMN identifier of the disaster operator is registered in the core network of the roaming operator, and the wireless network broadcasts the PLMN identifier by recording the PLMN identifier in the SIB message, and through the core network between operators Traffic may be transmitted to each other.
  • Each operator has a core network node (e.g. MME, S-GW) for disaster roaming in order to accommodate its subscribers roaming to third parties in the event of their own communications disasters and/or to accommodate third-party subscribers to their own in the event of third-party communications disasters.
  • P-GW core network node
  • the system should be ready to accept roaming calls through advance network interworking between operators, and in the event of a communication disaster, it can accommodate roaming calls between operators by taking follow-up measures according to the occurrence standards. Preliminary and follow-up measures may follow the agreement between business operators.
  • MINT is applied in an Evolved Packet System (EPS) as an example, but MINT may also be applied in a 5G system.
  • EPS Evolved Packet System
  • - Disaster Condition A condition that the government decides when to start and end (eg natural disaster). When this condition applies, users have the opportunity to mitigate service disruptions and failures.
  • Mobile networks may not be able to provide services in the event of a disaster (eg fire).
  • 5GS could provide the ability to mitigate service disruptions. If there is a PLMN operator ready to provide the service, the UE can receive service from the PLMN operator in case of a disaster. MINT is limited to a specific time and place. To reduce the impact on 5G systems that support disaster roaming, potential congestion due to inbound or outbound disaster inbound roamers is considered.
  • the 3GPP system may enable UEs in a given PLMN to obtain connectivity services (eg voice calls, mobile data services) from other PLMNs for areas covered by disaster conditions.
  • connectivity services eg voice calls, mobile data services
  • the 3GPP system may enable the UE to obtain information that a disaster condition is applied to a specific PLMN.
  • the UE When the UE obtains information that there is no coverage for the Home PLMN (HPLMN) and that the disaster condition applies to the HPLMN of the UE, the UE may register with the PLMN that provides the disaster roaming service.
  • HPLMN Home PLMN
  • the 3GPP system can support a means by which PLMN operators can recognize areas covered by disaster conditions.
  • the 3GPP system can support the provision of services for disaster inbound roamers only within a specific area to which disaster conditions apply.
  • a 3GPP system can provide an efficient means for the network to inform disaster inbound roamers that disaster conditions are no longer applicable.
  • the 3GPP system can support PLMN operators to be aware of the failure or recovery of other PLMN(s) in the same country when disaster conditions apply or when disaster conditions do not apply.
  • the 3GPP system may provide a means for the UE to access PLMNs on the forbidden PLMN list when disaster conditions apply and other PLMNs are unavailable except for those on the forbidden PLMN list. .
  • the 3GPP system may provide a means for a disaster condition to be applied to a UE of a specific PLMN.
  • the 3GPP system may provide a resource-efficient means for the PLMN to indicate to a potential disaster inbound roamer whether the potential disaster inbound roamer can access the PLMN.
  • the disaster inbound roamer can perform network reselection when the disaster condition ends.
  • the 3GPP system can minimize congestion due to disaster roaming.
  • the 3GPP system can collect billing information for disaster inbound roamers along with information on applied disaster conditions.
  • access identity number 4 may be applied. This configuration may be valid for a PLMN that indicates to a potential disaster inbound roamer that the UE can connect to the PLMN.
  • network selection may be performed according to the following.
  • the UE When switched on, when in the coverage of the last registered PLMN as stored in the Subscriber Identification Module (SIM)/Universal SIM (USIM), the UE is connected to the corresponding network.
  • SIM Subscriber Identification Module
  • USB Universal SIM
  • the UE may select an HPLMN. If the EHPLMN list exists, the UE may select the highest priority EHPLMN from among the available EHPLMNs. The operator can control the operation of the UE by the USIM setting.
  • EHPLMN Equivalent HPLMN
  • the UE is in manual network selection mode when switching on:
  • the UE may register with the corresponding HPLMN or EHPLMN.
  • the UE remains in manual network selection mode.
  • the UE may perform location update to the new location area if necessary.
  • the UE if the UE is in automatic network selection mode and it finds coverage of an HPLMN or EHPLMN, the UE sends it to the HPLMN (if there is no EHPLMN list) or the highest priority EHPLMN of the available EHPLMN (if there is an EHPLMN list). may register, and may not return to the last registered PLMN. If the EHPLMN list exists and is not empty, it can be used. The operator can control whether the UE supporting this option will follow this alternative operation by the USIM setting.
  • the default operation of the UE is to select the last registered PLMN.
  • the UE may follow one of the following procedures for network selection.
  • the UE shall determine if the location area is available and acceptable if the location area is not on the "forbidden LAs for roaming" list and the tracking area is not on the "forbidden TAs for roaming" list. You can select/try registration from other PLMNs in the following order.
  • EHPLMN For Preferred Access Technologies, in the order specified, EHPLMN if EHPLMN list exists or HPLMN (derived from International Mobile Subscriber Identity (IMSI) if EHPLMN list does not exist). If there are multiple EHPLMNs, the EHPLMN with the highest priority is selected.
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the voice-capable UE may be configured not to attempt registration with the PLMN.
  • the allowable PLMN is a PLMN that is not in the forbidden PLMN data field of the SIM/USIM. This data field may be extended in Mobile Equipment (ME) memory.
  • the allowable PLMN is a PLMN that is not in the Forbidden PLMNs for GPRS service (PLMN) list of either the Forbidden PLMN data field of the SIM/USIM or the GPRS service of the ME.
  • PLMN GPRS service
  • this PLMN is the one that the UE is allowed to register while the disaster condition applies.
  • the UE may indicate the selected PLMN.
  • the UE may obtain user consent for the limited local operator service, and the UE has a preference for the limited local operator service stored in the ME.
  • a list of PLMNs is available. If the preferred PLMN for the limited local operator service is not available, the UE may select an available PLMN that provides the limited local operator service. If one of these PLMNs is selected for limited local operator service, the UE may indicate that selection. If no PLMN is selected, the UE waits until a new PLMN is detected or a new location area or tracking area of an allowed PLMN that is not in the forbidden LA list or the forbidden TA list is found, and then the procedure may be repeated .
  • the UE displays “no service” to the user and a new PLMN is detected or a banned LA list or a banned TA list After waiting until a new location area or tracking area of the allowed PLMN that is not present is found, the procedure can be repeated. If registration is not possible, another (discontinuous) PLMN search scheme can be used to minimize access time while maintaining battery life. For example, the search may be prioritized in favor of a Broadcast Control Channel (BCCH) carrier with a high probability of belonging to an available and acceptable PLMN.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • the UE may indicate available PLMNs, including forbidden PLMNs. It may also be displayed when no PLMN is available.
  • the user's HPLMN may provide the USIM with additional information about the available PLMNs, and if provided, the UE may present that information to the user. This information, provided in free text, may include:
  • the UE may indicate whether an available PLMN is present in one of the PLMN selector lists (eg EHPLMN, user-controlled, operator-controlled or prohibited) and whether it is not present in any of that list.
  • PLMN selector lists eg EHPLMN, user-controlled, operator-controlled or prohibited
  • MEs may use USIM-defined names if available, or use a different PLMN naming convention based on priority (country/PLMN indication).
  • HPLMN if no EHPLMN listing
  • EHPLMN if more than one EHPLMN is available, the EHPLMN with the highest available priority is presented to the user or all available EHPLMNs are presented to the user in priority order based on the optional data field in the USIM. If there is no data field, only the highest-priority EHPLMN available is displayed.
  • PLMNs in order of priority contained in the "Operator Controlled PLMM Selector" data field of the SIM/USIM
  • the user can select the desired PLMN, and the UE attempts to register with this PLMN (this can happen at any time during the presentation of the PLMN).
  • the UE may obtain user consent for limited local operator services, and may offer the user to select one of these networks. .
  • the UE indicates the selected PLMN, waits until a new PLMN is detected or a new location area or tracking area of an allowed PLMN that is not in the forbidden LA list or forbidden TA list is found, The procedure can be repeated.
  • the UE may indicate "no service".
  • the user can select a different or the same PLMN and try to register by following the procedure above.
  • the UE MUST NOT attempt to register with a PLMN not selected by the user.
  • the UE When a UE registers with a user-selected PLMN, the UE does not automatically register with another PLMN unless:
  • a new PLMN is declared as an equivalent PLMN by the registered PLMN;
  • the UE may add the corresponding PLMN to the list of prohibited PLMNs. Unless the user selects the same PLMN again, the UE shall not attempt to re-register with that network.
  • the UE If the PLMN is selected but the UE cannot register for the Packet Switched (PS) service because registration is rejected because of "GPRS services not allowed in this PLMN", the UE is Registration to E-UTRAN or UTRAN PS or GERAN (GSM EDGE Radio Access Network) PS shall not be attempted again.
  • the PLMN is added to the "Forbidden PLMNs for GPRS services" list. Unless the user selects the same PLMN again, the UE shall not retry registration with E-UTRAN or UTRAN PS or GERAN PS in that network.
  • CS Circuit Switched
  • the UE may attempt to register with the PLMN when a new LA (not in the forbidden LA list) of the selected PLMN is detected.
  • another (discontinuous) carrier search scheme may be used to minimize the time to find a new valid BCCH carrier and preserve battery life.
  • the search priority may be specified to favor the BCCH carrier of the registered PLMN.
  • the PLMN identifier may be recorded in a list of forbidden PLMNs stored in the data field of the SIM/USIM.
  • the PLMN may be deleted from the list. However, if a PLMN is successfully registered with a PLMN on the Prohibited PLMN List while the Disaster Condition is in effect, that PLMN may not be removed from the Prohibited PLMN List.
  • the UE When in automatic network selection mode, the UE may indicate any PLMN that will not be selected because it is present in the forbidden PLMN list.
  • this PLMN may be deleted from the equivalent PLMN list before being stored by the UE.
  • FIG 3 shows an example of a communication system to which the implementation of the present specification is applied.
  • the 5G usage scenario shown in FIG. 3 is only an example, and the technical features of the present specification may be applied to other 5G usage scenarios not shown in FIG. 3 .
  • the three main requirements categories for 5G are (1) enhanced Mobile BroadBand (eMBB) category, (2) massive Machine Type Communication (mMTC) category, and (3) ultra-reliable, low-latency communication. (URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications) category.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • the communication system 1 includes wireless devices 100a to 100f , a base station (BS) 200 , and a network 300 .
  • 3 illustrates a 5G network as an example of the network of the communication system 1, the implementation of the present specification is not limited to the 5G system, and may be applied to future communication systems beyond the 5G system.
  • Base station 200 and network 300 may be implemented as wireless devices, and certain wireless devices may act as base station/network nodes in relation to other wireless devices.
  • the wireless devices 100a to 100f represent devices that perform communication using a radio access technology (RAT) (eg, 5G NR or LTE), and may also be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • RAT radio access technology
  • the wireless devices 100a to 100f include, but are not limited to, a robot 100a, a vehicle 100b-1 and 100b-2, an extended reality (XR) device 100c, a portable device 100d, and a home appliance.
  • the product 100e may include an Internet-Of-Things (IoT) device 100f and an Artificial Intelligence (AI) device/server 400 .
  • a vehicle may include a vehicle with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication.
  • Vehicles may include Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) (eg drones).
  • UAVs Unmanned Aerial Vehicles
  • XR devices may include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, and are mounted on vehicles, televisions, smartphones, computers, wearable devices, home appliances, digital signs, vehicles, robots, etc. It may be implemented in the form of a head-mounted device (HMD) or a head-up display (HUD).
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches or smart glasses), and computers (eg, laptops).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors and smart meters.
  • the wireless devices 100a to 100f may be referred to as user equipment (UE).
  • a UE may be, for example, a mobile phone, a smartphone, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a Personal Digital Assistant (PDA), a Portable Multimedia Player (PMP), a navigation system, a slate PC, a tablet PC, an ultrabook, a vehicle, an autonomous driving function.
  • the UAV may be an aircraft that does not have a person on board and is navigated by a radio control signal.
  • the VR device may include a device for realizing an object or a background of a virtual environment.
  • the AR device may include a device implemented by connecting an object or background in a virtual world to an object or background in the real world.
  • the MR apparatus may include a device implemented by merging the background of an object or virtual world with the background of the object or the real world.
  • the hologram device may include a device for realizing a 360-degree stereoscopic image by recording and reproducing stereoscopic information using an interference phenomenon of light generated when two laser lights called a hologram meet.
  • the public safety device may include an image relay device or an image device that can be worn on a user's body.
  • MTC devices and IoT devices may be devices that do not require direct human intervention or manipulation.
  • MTC devices and IoT devices may include smart meters, vending machines, thermometers, smart light bulbs, door locks, or various sensors.
  • a medical device may be a device used for the purpose of diagnosing, treating, alleviating, treating, or preventing a disease.
  • a medical device may be a device used to diagnose, treat, alleviate, or correct an injury or injury.
  • a medical device may be a device used for the purpose of examining, replacing, or modifying structure or function.
  • the medical device may be a device used for pregnancy control purposes.
  • a medical device may include a device for treatment, a device for driving, an (ex vivo) diagnostic device, a hearing aid, or a device for a procedure.
  • a security device may be a device installed to prevent a risk that may occur and to maintain safety.
  • the security device may be a camera, closed circuit television (CCTV), recorder or black box.
  • the fintech device may be a device capable of providing financial services such as mobile payment.
  • a fintech device may include a payment device or a POS system.
  • the weather/environment device may include a device for monitoring or predicting the weather/environment.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
  • AI technology may be applied to the wireless devices 100a to 100f , and the wireless devices 100a to 100f may be connected to the AI server 400 through the network 300 .
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, a 5G (eg, NR) network, and a 5G or later network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but communicate directly without going through the base station 200/network 300 (eg, sidelink communication) You may.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (eg, Vehicle-to-Vehicle (V2V)/Vehicle-to-everything (V2X) communication).
  • the IoT device eg, a sensor
  • the IoT device may communicate directly with another IoT device (eg, a sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communications/connections 150a , 150b , 150c may be established between the wireless devices 100a - 100f and/or between the wireless devices 100a - 100f and the base station 200 and/or between the base station 200 .
  • wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D (Device-To-Device) communication), and inter-base station communication 150c (eg, relay, IAB (Integrated) communication).
  • Access and Backhaul can be established through various RATs (eg, 5G NR).
  • the wireless devices 100a to 100f and the base station 200 may transmit/receive wireless signals to/from each other through the wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c.
  • the wireless communication/connection 150a , 150b , 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes for transmission/reception of radio signals various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), and at least a part of a resource allocation process and the like may be performed.
  • AI refers to a field that studies artificial intelligence or methodologies that can make it
  • machine learning refers to a field that defines various problems dealt with in the field of artificial intelligence and studies methodologies to solve them.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a certain task through constant experience.
  • a robot can mean a machine that automatically handles or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing an environment and performing an operation by self-judgment may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, home, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving the robot joints.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in the driving unit, and may travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology that drives itself, and an autonomous driving vehicle refers to a vehicle that runs without or with minimal user manipulation.
  • autonomous driving includes technology that maintains a driving lane, technology that automatically adjusts speed such as adaptive cruise control, technology that automatically drives along a set route, and technology that automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. may all be included.
  • the vehicle includes a vehicle having only an internal combustion engine, a hybrid vehicle having both an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle having only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains, motorcycles, and the like.
  • Autonomous vehicles can be viewed as robots with autonomous driving capabilities.
  • Augmented reality refers to VR, AR, and MR.
  • VR technology provides only CG images of objects or backgrounds in the real world
  • AR technology provides virtual CG images on top of images of real objects
  • MR technology provides CG by mixing and combining virtual objects with the real world.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows both real and virtual objects.
  • AR technology a virtual object is used in a form that complements a real object
  • MR technology a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • NR supports multiple numerology or subcarrier spacing (SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, it supports wide area in traditional cellular band, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and wider area are supported. It supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome the phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the numerical value of the frequency range may change.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 1 below.
  • FR1 may mean "sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range”
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 2 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band.
  • the unlicensed band can be used for a variety of purposes, for example, for communication for vehicles (eg, autonomous driving).
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include narrowband IoT (NB-IoT, NarrowBand IoT) for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-mentioned name.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced MTC (eMTC).
  • eMTC enhanced MTC
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (Non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC , and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device of the present specification may include at least one of ZigBee, Bluetooth, and/or LPWAN in consideration of low-power communication, and limited to the above-mentioned names it is not
  • the ZigBee technology may create PANs (Personal Area Networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be called by various names.
  • FIG. 4 shows an example of a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • UE 100 includes processor 102 , memory 104 , transceiver 106 , one or more antennas 108 , power management module 110 , battery 112 , display 114 , keypad 116 , SIM a card 118 , a speaker 120 , and a microphone 122 .
  • the processor 102 may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • the processor 102 may be configured to control one or more other components of the UE 100 to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow diagrams disclosed herein.
  • a layer of air interface protocol may be implemented in the processor 102 .
  • Processor 102 may include an ASIC, other chipset, logic circuitry, and/or data processing device.
  • the processor 102 may be an application processor.
  • the processor 102 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • processor 102 SNAPDRAGON TM series made from Qualcomm® processor, EXYNOS TM series made from Samsung® processor, A series of processors made from Apple®, HELIO TM series processor made in MediaTek®, ATOM TM series processors made from Intel® or in the corresponding next-generation processor.
  • the memory 104 is operatively coupled to the processor 102 , and stores various information for operating the processor 102 .
  • Memory 104 may include read only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and/or other storage devices.
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • flash memory memory cards
  • storage media storage media
  • modules e.g., procedures, functions, etc.
  • Modules may be stored in memory 104 and executed by processor 102 .
  • the memory 104 may be implemented within the processor 102 or external to the processor 102 , in which case it may be communicatively coupled with the processor 102 through various methods known in the art.
  • the transceiver 106 is operatively coupled with the processor 102 and transmits and/or receives wireless signals.
  • the transceiver 106 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 106 may include baseband circuitry for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 106 controls one or more antennas 108 to transmit and/or receive wireless signals.
  • the power management module 110 manages power of the processor 102 and/or the transceiver 106 .
  • the battery 112 supplies power to the power management module 110 .
  • the display 114 outputs the result processed by the processor 102 .
  • Keypad 116 receives input for use by processor 102 .
  • the keypad 116 may be displayed on the display 114 .
  • SIM card 118 is an integrated circuit for securely storing the IMSI and associated keys, and is used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices, such as mobile phones and computers. You can also store contact information on many SIM cards.
  • the speaker 120 outputs sound related results processed by the processor 102 .
  • Microphone 122 receives sound related input for use by processor 102 .
  • FIG 5 shows an example of a wireless device to which the implementation of the present specification is applied.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to usage examples/services (refer to FIG. 3 ).
  • the wireless device 100 or 200 of FIG. 5 may correspond to the UE 100 of FIG. 4 .
  • each wireless device 100 , 200 may include a communication device 110 , a control device 120 , a memory device 130 , and an additional component 140 .
  • the communication device 110 may include communication circuitry 112 and a transceiver 114 .
  • the communication circuit 112 may include the processor 102 of FIG. 4 and/or the memory 104 of FIG. 4 .
  • the transceiver 114 may include the transceiver 106 of FIG. 4 and/or the antenna 108 of FIG. 4 .
  • the control device 120 is electrically connected to the communication device 110 , the memory device 130 , and the additional component 140 , and controls the overall operation of each wireless device 100 , 200 .
  • the control device 120 may control the electrical/mechanical operation of each of the wireless devices 100 and 200 based on the program/code/command/information stored in the memory device 130 .
  • the control device 120 transmits information stored in the memory device 130 to the outside (eg, other communication devices) via the communication device 110 through a wireless/wired interface, or a communication device ( 110), information received from an external (eg, other communication device) may be stored in the memory device 130 .
  • the additional component 140 may be variously configured according to the type of the wireless device 100 or 200 .
  • the additional components 140 may include at least one of a power unit/battery, input/output (I/O) devices (eg, audio I/O ports, video I/O ports), drive units, and computing devices.
  • I/O input/output
  • Wireless devices 100 and 200 include, but are not limited to, robots (100a in FIG. 3 ), vehicles ( 100b-1 and 100b-2 in FIG. 3 ), XR devices ( 100c in FIG. 3 ), and portable devices ( FIG. 3 ). 100d), home appliances (100e in FIG. 3), IoT devices (100f in FIG.
  • the wireless devices 100 and 200 may be used in a moving or fixed location according to usage examples/services.
  • all of the various components, devices/parts and/or modules of the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other via a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected via the communication device 110 .
  • the control device 120 and the communication device 110 are connected by wire, and the control device 120 and the first device (eg, 130 and 140 ) are communication devices. It may be connected wirelessly through 110 .
  • Each component, device/portion, and/or module within the wireless device 100, 200 may further include one or more elements.
  • the control device 120 may be configured by one or more processor sets.
  • control device 120 may be configured by a set of a communication control processor, an application processor (AP), an electronic control unit (ECU), a graphic processing unit, and a memory control processor.
  • AP application processor
  • ECU electronice control unit
  • the memory device 130 may be configured by RAM, DRAM, ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof.
  • a disaster may occur while the UE camps on the RAN and/or cell of the HPLMN and is normally receiving a service.
  • Disasters can occur on various aspects of a network.
  • a disaster may occur in the function of the core network or in the section between the core network and the RAN node. In this case, the following problems may occur in applying MINT and/or disaster roaming.
  • the 3GPP system should enable the UE to obtain information that a disaster condition is applied to a specific PLMN.
  • a disaster condition is applied to a specific PLMN.
  • the UE may periodically perform a PLMN search to reselect an HPLMN. If the UE does not move much, there is a high probability that the UE is still within the coverage of the RAN node (that is, the RAN node is still located within the coverage), and no disaster has occurred between the UE and the RAN node, so that the HPLMN is used in the PLMN selection process. can be exposed
  • the HPLMN has the highest priority in the PLMN selection process.
  • the registration procedure after selecting the HPLMN will naturally fail because a disaster has occurred in the section between the core network and the RAN node. As a result, this HPLMN selection has no meaning and may cause service interruption because the UE, which has been receiving roaming services through disaster roaming, unnecessarily performs PLMN selection.
  • the disaster occurrence information is effectively transmitted through the RAN node where the UE is receiving the service, so that the UE A method of minimizing the interruption of communication service provision for
  • a method for the UE to display the disaster occurrence information received from the RAN node through a UI (User Interface)/UX (User eXperience) is described.
  • the response method may vary depending on the type of disaster or an entity in the system that is inoperable due to the disaster.
  • the RAN node eg, eNB or gNB
  • a disaster occurs in some functions of the core network and/or in the section/interface between the RAN node and the core network.
  • the area where the service is stopped due to the occurrence of a disaster may be an area covered by the RAN node or an area covered by a core network node (eg, AMF) in which the disaster has occurred.
  • the UE and the terminal may be used interchangeably.
  • Various implementations and/or embodiments of the present specification to be described below may be applied to various services, for example, eMBB, V2X communication, public safety, IoT, and the like.
  • various implementations and/or embodiments of the present specification to be described below may be applied to various types of terminals, for example, smartphones, vehicles, IoT terminals, robots, and the like.
  • the network may set information to determine a disaster situation when the RAN node is installed.
  • the information may be set by OAM (Operation Administration Maintenance).
  • the information may be set by a keep alive mechanism.
  • the information may be set by exchanging information with a neighboring RAN node.
  • the information may include disaster roaming PLMN to which a user is sent in case of a disaster (PLMN that temporarily provides a service to users of a network in which a disaster occurs) and/or disaster recovery time information.
  • the RAN node that determines that a disaster situation has occurred according to the set information may stop all broadcasting (or broadcasting) and broadcast only the SIB including the disaster occurrence information.
  • the SIB including the disaster occurrence information may be a new SIB, SIBx, and/or a new component included in SIB1.
  • the disaster occurrence information may include information such as whether a disaster has occurred, a disaster occurrence PLMN and/or a disaster roaming provision PLMN.
  • the UE receiving the SIB including the disaster occurrence information may perform PLMN selection based on this.
  • the priority of the disaster occurrence PLMN may be set to the lowest priority in the PLMN selection process.
  • FIG. 6 shows an example of a method performed by a UE to which the implementation of the present specification is applied.
  • the method includes receiving a disaster broadcast message from the RAN node.
  • the disaster broadcast message includes (i) first information indicating that the disaster condition is applied to the first PLMN, and (ii) second information about the second PLMN related to the disaster condition.
  • the disaster condition is a problem in the interface between the RAN node and the core network associated with the first PLMN.
  • a broadcast message other than the emergency broadcast message is not received from the RAN node. That is, broadcasting of other broadcasting messages other than the disaster broadcasting message is stopped.
  • the first information may indicate that a service through the first PLMN is unavailable.
  • the first information may include a PLMN ID of the first PLMN.
  • the second information may include only a Mobile Network Code (MNC) among components of a PLMN ID of the second PLMN.
  • MNC Mobile Network Code
  • the second PLMN may be negotiated preferentially and/or may be predetermined according to national regulations.
  • the disaster broadcast message may include third information indicating disaster expected time information.
  • step S610 the method includes displaying the first information and the second information.
  • the disaster broadcast message includes the third information indicating disaster expected time information
  • the third information may also be displayed.
  • step S620 the method includes adjusting the priority of PLMN selection based on the first information and the second information.
  • the first information and/or the second information may be known as a Non-Access Stratum (NAS) layer of the UE.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the third information may also be known to the NAS layer of the UE.
  • step S630 the method includes selecting the second PLMN according to the adjusted priority.
  • the priority of the second PLMN may be adjusted to be higher than that of the first PLMN.
  • the UE may communicate with at least one of a mobile device, a network and/or an autonomous vehicle other than the UE.
  • the method described from the perspective of the UE in FIG. 6 may be performed by the UE 100 illustrated in FIG. 4 and/or the wireless device 100 illustrated in FIG. 5 .
  • a UE includes one or more displays, one or more transceivers, one or more processors, and one or more memories operably coupled with the one or more processors.
  • the one or more memories store instructions to cause a next operation to be performed by the one or more processors.
  • the UE receives a disaster broadcast message from the RAN node through the one or more transceivers.
  • the disaster broadcast message includes (i) first information indicating that the disaster condition is applied to the first PLMN, and (ii) second information about the second PLMN related to the disaster condition.
  • the disaster condition is a problem in the interface between the RAN node and the core network associated with the first PLMN.
  • a broadcast message other than the disaster broadcast message is not received from the RAN node. That is, broadcasting of other broadcasting messages other than the disaster broadcasting message is stopped.
  • the first information may indicate that a service through the first PLMN is unavailable.
  • the first information may include a PLMN ID of the first PLMN.
  • the second information may include only the MNC among components of the PLMN ID of the second PLMN.
  • the second PLMN may be negotiated preferentially and/or may be predetermined according to national regulations.
  • the disaster broadcast message may include third information indicating disaster expected time information.
  • the UE displays the first information and the second information through the one or more displays.
  • the third information may also be displayed.
  • the UE adjusts the priority of PLMN selection based on the first information and the second information.
  • the first information and/or the second information may be known as a NAS layer of the UE.
  • the disaster broadcast message includes the third information indicating disaster expected time information
  • the third information may also be known to the NAS layer of the UE.
  • the UE selects the second PLMN according to the adjusted priority.
  • the priority of the second PLMN may be adjusted to be higher than that of the first PLMN.
  • the method described from the perspective of the UE in FIG. 6 is controlled by the processor 102 included in the UE 100 shown in FIG. 4 and/or the communication device included in the wireless device 100 shown in FIG. 5 ( 110) and/or may be performed under the control of the control device 120 .
  • a processing device operating in a wireless communication system includes one or more processors and one or more memory operably coupled with the one or more processors.
  • the one or more processors may include: obtaining a disaster broadcast message, wherein the disaster broadcast message includes (i) first information indicating that the disaster condition is applied to the first PLMN, and (ii) a second PLMN related to the disaster condition.
  • the disaster condition is a problem in the interface between the RAN node and the core network associated with the first PLMN, and broadcast messages other than the disaster broadcast message are not received from the RAN node, Displaying first information and the second information, adjusting a priority of PLMN selection based on the first information and the second information, and selecting the second PLMN according to the adjusted priority configured to perform an operation comprising the steps.
  • a network or a network operator operating the network may set disaster situation-related information that helps the RAN node determine a disaster situation in the process of installing the RAN node for the first time.
  • the disaster situation-related information may be set in the RAN node in the NG installation/and/or S1 installation procedure of the RAN node.
  • the network may set a condition that the RAN node can determine when a disaster occurs, that is, information related to the disaster condition to the RAN node.
  • the information related to the disaster condition may be set by the OAM.
  • the information related to the disaster condition may be set by a keep-alive mechanism. For example, it may be considered as a disaster condition that a basic keep-alive message does not respond for a certain period of time or longer.
  • the information related to the disaster condition may be set by exchanging information between neighboring RAN nodes connected through an Xn interface. can be done However, it should be distinguishable from the operation of a general RAN node.
  • the network may set PLMN information for disaster roaming to the RAN node when a disaster occurs.
  • the PLMN information for the disaster roaming may follow agreement between operators and/or national regulatory requirements.
  • the number of PLMNs for disaster roaming may be at least one or more.
  • the network may selectively set information related to the time when a service is stopped until the disaster situation is restored to the RAN node.
  • the time at which the service is stopped may be statistically derived and/or based on predictions.
  • the RAN node may detect a disaster situation according to the disaster situation related information received in the first implementation.
  • the RNA node may perform the following operations.
  • the RAN node may stop broadcasting of all broadcasting messages (eg, system information) currently being performed by the RAN node.
  • the broadcast message for which the broadcast is stopped may include all kinds of broadcast messages such as SIB and/or MIB (Master Information Block). This is to stop broadcasting of broadcast messages related to all capabilities because the RAN node cannot currently provide a service, and to prevent information of a PLMN provided with a service through the RAN node from being exposed to UEs within coverage.
  • the RAN node may broadcast disaster broadcast information instead of the broadcast message in which the broadcast is stopped.
  • the disaster broadcast information may be broadcast through a newly defined broadcast message (eg, SIB x) or may be broadcast as a new component of a conventional broadcast message (eg, SIB1).
  • the disaster broadcast information may include disaster situation occurrence information indicating that a current disaster has occurred. This is to allow the UE to recognize that the disaster condition is satisfied, so that the UE can attempt disaster roaming to a PLMN other than the current PLMN (eg, HPLMN). The UE may enter a mode for disaster roaming upon receiving the disaster situation occurrence information.
  • disaster situation occurrence information indicating that a current disaster has occurred. This is to allow the UE to recognize that the disaster condition is satisfied, so that the UE can attempt disaster roaming to a PLMN other than the current PLMN (eg, HPLMN).
  • the UE may enter a mode for disaster roaming upon receiving the disaster situation occurrence information.
  • the disaster situation occurrence information may be implicitly indicated only by whether the newly defined SIB x is broadcast.
  • the disaster situation occurrence information may be expressed as a 1-bit indicator or other explicit information.
  • the disaster situation occurrence information when expressed as a 1-bit indicator, it may be included in SIB1 or MIB and broadcast.
  • the disaster broadcast information may include disaster PLMN information.
  • the disaster PLMN information may indicate information that a service is unavailable due to a disaster occurring in the current PLMN.
  • the disaster PLMN information may be expressed as the disaster situation occurrence information. In this case, the UE may know that the service is unavailable in the current PLMN (eg, HPLMN).
  • the disaster PLMN information may be expressed as a PLMN ID of a PLMN that is currently unavailable.
  • a newly defined broadcast message eg, SIB x
  • information on which PLMN the service is unavailable is transmitted through the PLMN ID, thereby providing information to the UE whose PLMN is the HPLMN. can The UE receiving this may no longer consider the corresponding PLMN in the PLMN selection process when the RAN node informs the disaster PLMN information within coverage.
  • the disaster broadcast information may include disaster roaming PLMN information that the UE can generally select due to the occurrence of a disaster.
  • the disaster roaming PLMN may be based on a value set in the RAN node.
  • the number of disaster roaming PLMNs may be one or more.
  • the disaster roaming PLMN information may include only the MNC, omitting the MCC among Mobile Country Codes (MCC) and MNC, which are components of the PLMN ID.
  • MCC Mobile Country Codes
  • MNC Mobile Country Codes
  • the disaster roaming PLMN should be negotiated in advance and/or determined in advance according to the relevant national regulations.
  • the disaster broadcast information may include information on an expected service interruption time due to the occurrence of a disaster.
  • the UE may predict how long to exclude the HPLMN from the PLMN selection based on the service interruption expected time information.
  • the UE may receive the disaster broadcast information described in the second implementation above.
  • the RRC layer of the UE receives the disaster broadcast information from the RAN node that provides the HPLMN service, and when it no longer receives the previously received broadcast message, it can inform the higher layer (eg, NAS layer) of the disaster broadcast information. have. That is, the RRC layer may inform the NAS layer of disaster situation occurrence information, disaster PLMN information, disaster roaming PLMN information, and/or service interruption expected time information.
  • the higher layer eg, NAS layer
  • the RRC layer may inform the NAS layer of disaster situation occurrence information, disaster PLMN information, disaster roaming PLMN information, and/or service interruption expected time information.
  • the NAS layer which has received the disaster situation occurrence information, disaster PLMN information, disaster roaming PLMN information and/or service interruption expected time information, etc. from the RRC layer, includes information related to disaster roaming, including such information, to the upper layer. have.
  • the upper layer may display information related to disaster roaming to the user through the display as follows. In the description below, the display may correspond to the display 114 shown in FIG. 4 .
  • the UE currently receives a service from the UE and displays information about the PLMN through the display (“PLMN #1 (HPLMN)”).
  • PLMN #1 HPLMN
  • FIG. 8 shows a display after a disaster has occurred.
  • the UE when the UE receives the disaster situation occurrence information, the UE displays a message indicating that receiving the service from the HPLMN is no longer possible through the display so that the user can check (“NO SERVICE” and “There is a failure in the network”) has occurred”).
  • FIG. 9 shows a display after the disaster roaming service is started.
  • the UE by using the information provided by the NAS layer that received the disaster broadcast information provided by the RAN node from the AS layer, the UE displays information related to the disaster roaming service at the time of starting the disaster roaming service through the display. do.
  • Information related to the disaster roaming service at the time of starting the disaster roaming service may indicate the type of disaster that occurred in HPLMN ("The [HPLMN] network has failed due to a fire").
  • a message indicating that the disaster service will be started from the VPLMN may be displayed due to the disaster (“disaster service starts through the [VPLMN] network”).
  • FIG. 10 shows another example of UI/UX to which the implementation of the present specification is applied.
  • FIG. 10 shows a display during a disaster roaming service.
  • the UE by using the information provided by the NAS layer that received the disaster broadcast information provided by the RAN node from the AS layer, the UE displays information related to the disaster roaming service during the disaster roaming service through the display.
  • the first indicator may be displayed as information related to the disaster roaming service during the disaster roaming service.
  • the first indicator may indicate that the current UE is connected via a disaster roaming PLMN and/or is receiving a disaster roaming service via a disaster roaming PLMN.
  • the first indicator may shape the disaster situation (eg, “D” in FIG. 10 ).
  • the first indicator may be displayed to blink while the disaster roaming service is activated. Alternatively, the first indicator may be displayed to blink only for a predetermined time after the disaster roaming service is activated.
  • the first indicator may be displayed on an upper portion of the display.
  • the position where the first indicator is displayed on the display is merely an example, and the first indicator is displayed on the lower part of the display or the upper part of the display for a certain period of time only when the user inputs an input for confirming the first indicator Or it may be displayed on the lower part, etc.
  • the second indicator may be displayed as information related to the disaster roaming service during the disaster roaming service.
  • the second indicator may indicate the time of failure due to the disaster and/or the time that the failure due to the disaster is expected to continue and/or the time that the failure due to the disaster is expected to be recovered, provided by the RAN node.
  • the second indicator may be displayed in real time in seconds or minutes, and/or in approximate units of time (eg, in units of 10 minutes or 1 hour).
  • the second indicator may be displayed on the upper portion of the display.
  • the position where the second indicator is displayed on the display is merely an example, and the second indicator is displayed on the lower part of the display or the upper part of the display for a predetermined time only when the user inputs an input to check the second indicator. Or it may be displayed on the lower part, etc.
  • a third indicator may be displayed as information related to the disaster roaming service during the disaster roaming service.
  • the third indicator may indicate speed information of the disaster roaming service.
  • the disaster roaming service may be provided at a lower speed than the general service according to QoS restrictions.
  • the NAS layer may inform the upper layer of the average throughput speed of the disaster roaming service, and the UE uses this to The average throughput rate of the roaming service can be displayed on the display.
  • the third indicator may be expressed in bps.
  • the third indicator may be displayed on the upper portion of the display.
  • the position where the third indicator is displayed on the display is merely an example, and the third indicator is displayed on the lower part of the display, or the third indicator is displayed on the upper part of the display for a certain period of time only when the user inputs an input to be confirmed. Alternatively, it may be displayed on the lower part or the like.
  • a higher layer (eg, NAS layer) of the UE may perform PLMN selection again based on the disaster broadcast information.
  • the upper layer of the UE may adjust the priorities between PLMNs by reflecting the disaster broadcasting information provided by the RRC. For example, the priority can be adjusted so that the disaster roaming PLMN has a higher priority than the highest priority HPLMN under normal circumstances. Alternatively, it may reflect that the HPLMN is no longer available (eg, the priority of the HPLMN is adjusted to the lowest priority).
  • the present specification may have various effects.
  • disaster information provided by the RAN node may be effectively displayed to the user through the display.
  • the UE can effectively receive service without interruption of service even in the event of a disaster, thereby enhancing user experience and maintaining service continuity.
  • a or B (A or B) may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • a or B (A or B) may be interpreted as “A and/or B (A and/or B)”.
  • A, B or C(A, B or C) herein means “only A”, “only B”, “only C”, or “any and any combination of A, B and C ( any combination of A, B and C)”.
  • a slash (/) or a comma (comma) may mean “and/or”.
  • A/B may mean “A and/or B”. Accordingly, “A/B” may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • A, B, C may mean “A, B, or C”.
  • At least one of A and B may mean “only A”, “only B”, or “both A and B”.
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “A and It may be construed the same as “at least one of A and B”.
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C” any combination of A, B and C”.
  • at least one of A, B or C or “at least one of A, B and/or C” means can mean “at least one of A, B and C”.
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information
  • parentheses used herein may mean “for example”.
  • PDCCH control information
  • PDCCH control information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

RAN(Radio Access Network) 노드의 재난 상황 통지에 따른 UI(User Interface)/UX(User eXperience) 표시 방법 및 이를 지원하는 장치가 제공된다. UE(User Equipment)는 RAN(Radio Access Network) 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신한다. 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN(Public Land Mobile Network)에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함한다. 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않는다. UE는 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시한다.

Description

RAN 노드의 재난 상황 통지에 따른 UI/UX 표시 방법 및 이를 지원하는 장치
본 명세서는 RAN(Radio Access Network) 노드의 재난 상황 통지에 따른 UI(User Interface)/UX(User eXperience) 표시 방법 및 이를 지원하는 장치와 관련된다.
5G NR(New Radio)는 5세대(5G) 이동 네트워크를 위해 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 개발한 새로운 무선 접속 기술(RAT; Radio Access Technology)이다. 이는 5G 네트워크의 무선 인터페이스에 대한 글로벌 표준으로 설계되었다. 5G NR은 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type-Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 등을 포함하는 모든 배치 시나리오, 사용 시나리오, 요구 사항을 다루는 단일 기술 프레임 워크를 대상으로 한다. 5G NR은 본질적으로 순방향 호환성이 있어야 한다.
3GPP Rel-17에서는, 재난이 발생하였을 경우 재난에 의해 영향을 받는 통신 사업자로부터 통신 서비스를 받는 사용자를 주변의 다른 통신 사업자의 망으로 로밍하여 통신 서비스를 계속하여 받을 수 있도록 하는 서비스 중단 최소화(MINT; Minimization of service interruption)가 논의되고 있다.
MINT의 효과적인 적용을 위하여, 재난이 발생한 사업자로부터 서비스를 받고 있던 사용자에게 재난이 발생했음을 빠르게 알리는 방법이 요구될 수 있다.
본 명세서의 일 양태는 RAN(Radio Access Network) 노드가 통지한 재난 상황에 대한 정보를 UI(User Interface)/UX(User eXperience)를 통해 표시하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 동작하는 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법이 제공된다. 상기 방법은 RAN(Radio Access Network) 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN(Public Land Mobile Network)에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함한다. 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않는다. 상기 방법은 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계를 포함한다.
다른 양태에 있어서, 상기 방법을 구현하는 장치가 제공된다.
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, RAN 노드가 제공한 재난 정보를 디스플레이를 통해 사용자에게 효과적으로 표시할 수 있다.
예를 들어, UE가 효과적으로 재난 발생 시에도 서비스의 중단 없이 서비스를 받도록 하여, 사용자 경험 강화 및 서비스 연속성 유지를 달성할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 5G 시스템 구조(system architecture)의 예를 나타낸다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 MINT의 개념을 나타낸다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
다음의 기법, 장치 및 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예시는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템, MC-FDMA(Multi-Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템을 포함한다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications), GPRS(General Packet Radio Service) 또는 EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802.20, 또는 E-UTRA(Evolved UTRA)와 같은 무선 기술을 통해 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long-Term Evolution)는 E-UTRA를 이용한 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크(DL; Downlink)에서 OFDMA를, 상향링크(UL; Uplink)에서 SC-FDMA를 사용한다. 3GPP LTE의 진화는 LTE-A(Advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(New Radio)을 포함한다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서의 구현은 주로 3GPP 기반 무선 통신 시스템과 관련하여 설명된다. 그러나 본 명세서의 기술적 특성은 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 대응하는 이동 통신 시스템을 기반으로 다음과 같은 상세한 설명이 제공되지만, 3GPP 기반 무선 통신 시스템에 국한되지 않는 본 명세서의 측면은 다른 이동 통신 시스템에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 사용된 용어와 기술 중 구체적으로 기술되지 않은 용어와 기술에 대해서는, 본 명세서 이전에 발행된 무선 통신 표준 문서를 참조할 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
여기에 국한되지는 않지만, 본 명세서에서 개시된 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도는 기기 간 무선 통신 및/또는 연결(예: 5G)이 요구되는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 본 명세서는 도면을 참조하여 보다 상세하게 기술될 것이다. 다음의 도면 및/또는 설명에서 동일한 참조 번호는 달리 표시하지 않는 한 동일하거나 대응하는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 및/또는 기능 블록을 참조할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 구현이 적용되는 5G 시스템 구조(system architecture)의 예를 나타낸다.
5G 시스템(5GS; 5G System) 구조는 다음과 같은 네트워크 기능(NF; Network Function)으로 구성된다.
- AUSF (Authentication Server Function)
- AMF (Access and Mobility Management Function)
- DN (Data Network), 예를 들어 사업자 서비스, 인터넷 접속 또는 타사 서비스
- USDF (Unstructured Data Storage Function)
- NEF (Network Exposure Function)
- I-NEF (Intermediate NEF)
- NRF (Network Repository Function)
- NSSF (Network Slice Selection Function)
- PCF (Policy Control Function)
- SMF (Session Management Function)
- UDM (Unified Data Management)
- UDR (Unified Data Repository)
- UPF (User Plane Function)
- UCMF (UE radio Capability Management Function)
- AF (Application Function)
- UE (User Equipment)
- (R)AN ((Radio) Access Network)
- 5G-EIR (5G-Equipment Identity Register)
- NWDAF (Network Data Analytics Function)
- CHF (CHarging Function)
또한, 다음과 같은 네트워크 기능이 고려될 수 있다.
- N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function)
- TNGF (Trusted Non-3GPP Gateway Function)
- W-AGF (Wireline Access Gateway Function)
도 1은 다양한 네트워크 기능이 어떻게 서로 상호 작용하는지를 보여주는 기준점(reference point) 표현을 사용하여 비로밍(non-roaming) 사례의 5G 시스템 구조를 보여준다.
도 1에서는 점 대 점 도면의 명확성을 위해, UDSF, NEF 및 NRF는 설명되지 않았다. 그러나 표시된 모든 네트워크 기능은 필요에 따라 UDSF, UDR, NEF 및 NRF와 상호 작용할 수 있다.
명확성을 위해, UDR과 다른 NF(예: PCF)와의 연결은 도 1에 도시되지 않는다. 명확성을 위해, NWDAF과 다른 NF(예: PCF)와의 연결은 도 1에 도시되지 않는다.
5G 시스템 구조는 다음과 같은 기준점을 포함한다.
- N1: UE와 AMF 사이의 기준점.
- N2: (R)AN과 AMF 사이의 기준점.
- N3: (R)AN과 UPF 사이의 기준점.
- N4: SMF와 UPF 사이의 기준점.
- N6: UPF와 데이터 네트워크 사이의 기준점.
- N9: 두 UPF 사이의 기준점.
다음의 기준점은 NF의 NF 서비스 간에 존재하는 상호 작용을 보여준다.
- N5: PCF와 AF 사이의 기준점.
- N7: SMF와 PCF 사이의 기준점.
- N8: UDM과 AMF 사이의 기준점.
- N10: UDM과 SMF 사이의 기준점.
- N11: AMF와 SMF 사이의 기준점.
- N12: AMF와 AUSF 사이의 기준점.
- N13: UDM과 AUSF 사이의 기준점.
- N14: 두 AMF 사이의 기준점.
- N15: 비로밍 시나리오의 경우 PCF와 AMF 사이의 기준점, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크의 PCF와 AMF 사이의 기준점.
- N16: 두 SMF 사이의 기준점(로밍의 경우 방문 네트워크의 SMF와 홈 네트워크의 SMF 사이)
- N22: AMF와 NSSF 사이의 기준점.
경우에 따라, UE를 서비스하기 위해 두 개의 NF를 서로 연결해야 할 수도 있다.
3GPP 시스템에서 무선 연결을 제공하는 gNB 또는 eNB(5G 시스템에서의 ng-eNB 포함) 또는 5G 시스템에서의 비-3GPP(non-3GPP) 접속 등의 RAN 노드는, 상기 RAN 노드가 제공하는 무선 구간의 특성, 또는 무선 구간과 관련된 파라미터 등을 SIB(System Information Block)을 통하여 방송한다. 상기 SIB의 구성 또는 SIB에 포함되는 정보는 SIB마다 다르다.
UE가 서비스를 받기 위해서, UE는 상기 UE가 위치한 곳에서 물리적으로 접속이 가능한 PLMN(Public Land Mobile Network) 중 하나를 선택한다.
이하, 서비스 중단 최소화(MINT; Minimization of service interruption)에 대해 설명한다. 3GPP TS 22.261 V17.2.0 (2021-03)의 S3.1 및 S6.31을 참조할 수 있다.
이동 통신 서비스가 일상 생활에서 필수 불가결한 서비스로 자리매김하고 있으며, 통신 사업자는 서비스의 단절을 막기 위해서 다양한 시도를 하고 있다. 예를 들어, 통신 사업자는 코어 네트워크 구간에서 복수 개의 유선 망을 설치하여(예: AMF와 SMF 간의 복수 개의 유선 망), 하나의 유선 망에서 문제가 발생하더라도 다른 유선 망을 사용하여 통신 서비스를 계속 제공할 수 있다. 또는, 통신 사업자는 AMF 등의 코어 네트워크 노드를 복수 개 설치하여, 하나의 코어 네트워크 노드에서 문제가 생기더라도 다른 코어 네트워크 노드가 백업을 수행하여 통신 서비스가 단절되는 것을 방지할 수 있다.
그러나, 화재 또는 지진 같은 재난이 발생했을 경우, 상기와 같은 대책은 도움이 되지 않을 수 있다. 예를 들어, 화재가 발생한 경우, 무선 네트워크의 한 노드에서 외부로 연결된 모든 통신망이 소실될 수 있기 때문이다. 또한, 가상화(virtualized)된 클라우드 환경에서는 복수 개의 코어 네트워크 노드가 동일한 지역에 위치한 하나의 데이터 센터에 설치될 가능성이 높다. 따라서, 데이터 센터가 위치한 지역에서 화재 또는 지진이 발생하면, 아무리 복수 개의 코어 네트워크 노드가 설치된다 하더라도 모든 코어 네트워크 노드의 기능이 상실될 가능성이 높다.
재난이 발생하는 경우 통신 서비스의 단절을 방지하는 가장 효율적인 방법은 로밍(roaming)을 이용하는 것이다. 즉, 재난의 발생으로 자신이 가입한 통신 사업자로부터 통신 서비스를 받을 수 없다면, 주변의 다른 통신 사업자의 망으로 로밍하여 통신 서비스를 제공받는 방법으로 통신 서비스의 단절을 방지할 수 있다. 보다 구체적으로, 각 통신 사업자는 자신이 허가 받은 지역(예: 하나의 국가)에서 활발히 무선 네트워크 및 코어 네트워크를 설치할 수 있다. 서로 다른 통신 사업자는 서로 다른 방식으로 망을 구축하거나 및/또는 서로 다른 건물에 코어 네트워크 노드를 설치할 수 있으므로, 재난이 발생한다 하더라도 모든 통신 사업자에게 동일하게 영향을 미치지 않을 수 있다. 즉, 하나의 통신 사업자에게 발생한 문제가 동일하게 다른 통신 사업자에게서도 발생할 가능성이 낮을 수 있다.
도 2는 본 명세서의 구현이 적용되는 MINT의 개념을 나타낸다.
도 2를 참조하면, 재난 발생시 로밍 사업자는 재난 사업자의 PLMN 식별자를 방송함으로써 재난 사업자의 가입자를 수용할 수 있다. 또한, 재난 발생시 재난 사업자의 가입자를 수용하기 위해 로밍 사업자의 코어 네트워크에서 재난 사업자의 PLMN 식별자를 등록하고, 무선 네트워크로 하여금 해당 PLMN 식별자를 SIB 메시지에 수록하여 방송하도록 하며, 사업자 간 코어 네트워크를 통해 트래픽이 상호 전송될 수 있다.
각 사업자는 자사 통신 재난 발생 시 타사에 로밍된 자사 가입자를 수용하게 하기 위해 및/또는 타사 통신 재난 발생 시 자사에 타사 가입자를 수용하기 위해 재난 로밍을 위한 코어 네트워크 노드(예: MME, S-GW, P-GW)를 구축할 수 있다.
평상시 해당 시스템은 사업자간 사전 망 연동을 통해 로밍 호(call) 수용을 위한 준비가 되어 있어야 하며, 통신 재난 발생시 발생 기준에 따라 사후 조치를 취함으로써 사업자간 로밍 호를 수용할 수 있다. 사전 및 사후 조치는 사업자간 협의를 따를 수 있다.
도 2에서는 MINT가 EPS(Evolved Packet System)에서 적용되는 것이 예시로 도시되었으나, MINT는 5G 시스템에서도 적용될 수 있다.
MINT 관련하여, 아래와 같이 용어가 정의될 수 있다.
- 재난 조건(Disaster Condition): 정부가 언제 시작하고 종료할지 결정하는 조건이다(예: 자연 재난). 이 조건이 적용되면 사용자는 서비스 중단 및 실패를 완화할 수 있는 기회를 가질 수 있다.
- 재난 인바운드 로머(Disaster Inbound Roamer): (a) 재난 조건 동안 서비스 실패로 인해 일반적으로 서비스를 받을 수 있는 PLMN에서 서비스를 받을 수 없고, (b) 다른 PLMN에 등록할 수 있는 사용자
- 재난 로밍(Disaster Roaming): 재난 조건 동안 적용되는 특별 로밍 정책
MINT 관련하여, 아래와 같은 요구 사항이 고려될 수 있다.
모바일 네트워크는 재난(예: 화재) 발생시 서비스를 제공하지 못할 수 있다. 5GS는 서비스 중단을 완화할 수 있는 기능을 제공할 수 있다. 서비스를 제공 할 준비가 된 PLMN 사업자가 있으면, UE는 해당 PLMN 사업자로부터 재난 발생시 서비스를 받을 수 있다. MINT는 특정 시간과 장소로 제한된다. 재난 로밍을 지원하는 5G 시스템에 미치는 영향을 줄이기 위해, 재난 인바운드 로머의 유입 또는 유출로 인한 잠재적 혼잡이 고려된다.
규제 요구 사항 또는 사업자의 정책에 따라, 3GPP 시스템은 주어진 PLMN의 UE가 재난 조건이 적용되는 지역에 대해 다른 PLMN으로부터 연결 서비스(예: 음성 통화, 모바일 데이터 서비스)를 얻을 수 있도록 할 수 있다.
3GPP 시스템은 특정 PLMN에 재난 조건이 적용된다는 정보를 UE가 얻을 수 있도록 할 수 있다.
UE가 HPLMN(Home PLMN)에 대한 커버리지가 없고 재난 조건이 UE의 HPLMN에 적용된다는 정보를 얻으면, UE는 재난 로밍 서비스를 제공하는 PLMN에 등록 할 수 있다.
3GPP 시스템은 PLMN 사업자가 재난 조건이 적용되는 지역을 인식할 수 있는 수단을 지원할 수 있다.
3GPP 시스템은 재난 조건이 적용되는 특정 지역 내에서만 재난 인바운드 로머에 대한 서비스 제공을 지원할 수 있다.
3GPP 시스템은 네트워크가 재난 조건이 더 이상 적용되지 않는다는 것을 재난 인바운드 로머에게 알릴 수 있는 효율적인 수단을 제공할 수 있다.
규제 요구 사항 또는 사업자의 정책에 따라, 3GPP 시스템은 재난 조건이 적용되거나 재난 조건이 적용되지 않을 때, PLMN 사업자가 동일한 국가에서 다른 PLMN(들)의 실패 또는 복구를 인식할 수 있도록 지원할 수 있다.
3GPP 시스템은 재난 조건이 적용되고 금지된 PLMN 목록(forbidden PLMN list)에 있는 PLMN을 제외하고 다른 PLMN을 사용할 수 없는 경우, UE가 금지된 PLMN 목록에 있는 PLMN에 접속할 수 있는 수단을 제공할 수 있다.
3GPP 시스템은 재난 조건이 특정 PLMN의 UE에 적용되도록 하는 수단을 제공할 수 있다.
3GPP 시스템은 PLMN이 잠재적인 재난 인바운드 로머가 PLMN에 접속할 수 있는지 여부를 잠재적인 재난 인바운드 로머에게 표시하기 위한 자원 효율적인 수단을 제공할 수 있다.
재난 인바운드 로머는 재난 조건이 종료되면 네트워크 재선택을 수행할 수 있다.
3GPP 시스템은 재난 로밍으로 인한 혼잡을 최소화할 수 있다.
3GPP 시스템은 적용된 재난 조건에 대한 정보와 함께 재난 인바운드 로머에 대한 과금 정보를 수집할 수 있다.
재난 조건이 만족한 UE에 대한 접속 제어와 관련하여, 접속 식별 번호(access identity number) 4가 적용될 수 있다. 이 구성은 UE가 PLMN에 접속할 수 있음을 잠재적인 재난 인바운드 로머에게 표시하는 PLMN에 유효할 수 있다.
MINT 관련하여, 다음에 따라 네트워크 선택이 수행될 수 있다.
스위치를 켤 때, SIM(Subscriber Identification Module)/USIM(Universal SIM)에 저장된 대로 마지막으로 등록된 PLMN의 커버리지에 있을 때, UE는 해당 네트워크에 연결된다.
옵션으로, 자동 네트워크 선택 모드(automatic network selection mode)에서 EHPLMN(Equivalent HPLMN) 목록이 없는 경우, UE는 HPLMN을 선택할 수 있다. EHPLMN 목록이 존재하는 경우, UE는 사용 가능한 EHPLMN 중에서 가장 높은 우선 순위의 EHPLMN을 선택할 수 있다. 사업자는 USIM 설정에 의해 UE 동작을 제어할 수 있다.
옵션으로, UE가 스위치를 켤 때 수동 네트워크 선택 모드(manual network selection mode)에 있는 경우:
- 마지막으로 등록된 PLMN을 사용할 수 없고 동등한 PLMN을 사용할 수 없는 경우, 및
- UE가 HPLMN 또는 EHPLMN의 커버리지에 있음을 발견한 경우
UE는 해당 HPLMN 또는 EHPLMN에 등록할 수 있다. UE는 수동 네트워크 선택 모드로 유지된다.
UE가 이미 등록된 PLMN의 커버리지(SIM/USIM에 저장된 등록된 PLMN에 의해 표시됨)로 돌아가면, UE는 필요한 경우 새로운 위치 영역으로 위치 업데이트를 수행할 수 있다. 이에 대한 대안으로, UE가 자동 네트워크 선택 모드에 있고 HPLMN 또는 EHPLMN의 커버리지를 찾으면, UE는 HPLMN(EHPLMN 목록이 없는 경우) 또는 사용 가능한 EHPLMN의 가장 높은 우선 순위의 EHPLMN(EHPLMN 목록이 있는 경우)에 등록할 수 있고, 마지막으로 등록된 PLMN으로 돌아가지 않을 수 있다. EHPLMN 목록이 있고 비어 있지 않은 경우, 이를 사용할 수 있다. 사업자는 이 옵션을 지원하는 UE가 이러한 대안적인 동작을 따를지 여부를 USIM 설정에 의해 제어할 수 있다.
UE의 기본 동작은 마지막으로 등록된 PLMN을 선택하는 것이다.
SIM/USIM에 등록된 PLMN이 저장되어 있지 않거나, 또는 이 PLMN을 사용할 수 없고 동등한 PLMN을 사용할 수 없거나, 또는 등록 시도가 실패한 경우, UE는 네트워크 선택을 위해 다음 절차 중 하나를 따를 수 있다.
A) 자동 네트워크 선택 모드
UE는 위치 영역이 "로밍을 위한 금지된 LA(forbidden LAs for roaming)" 목록에 없고 추적 영역이 "로밍을 위한 금지된 TA(forbidden TAs for roaming)" 목록에 없는 경우, 사용 가능하고 허용 가능한 경우 다른 PLMN에서 다음의 순서로 등록을 선택/시도 할 수 있다.
i) 지정된 순서대로 선호 접속 기술에 대해, EHPLMN 목록이 있는 경우 EHPLMN, EHPLMN 목록이 없는 경우 HPLMN(IMSI(International Mobile Subscriber Identity)에서 파생됨). 여러 개의 EHPLMN이 있는 경우 우선 순위가 가장 높은 EHPLMN이 선택된다.
ii) SIM/USIM의 "접속 기술에 따른 사용자 제어 PLMN 선택기(User Controlled PLMN Selector with Access Technology)" 데이터 필드의 각 항목(우선 순위대로).
iii) SIM/USIM의 "접속 기술에 따른 사업자 제어 PLMN 선택기(Operator Controlled PLMN Selector with Access Technology)" 데이터 필드의 각 항목(우선 순위대로).
iv) 임의의 순서로 충분한 수신 신호 품질을 가진 기타 PLMN/접속 기술의 조합.
v) 신호 품질이 감소하는 순서대로 다른 모든 PLMN/접속 기술의 조합.
PLMN에 속한 것으로 식별된 모든 셀이 해당 음성 서비스를 지원하지 않는 경우, PLMN에 등록을 시도하지 않도록 음성 가능 UE가 설정될 수 있다.
UE 동작 모드 A 또는 B에서 동작하는 UE의 경우, 허용 가능한 PLMN은 SIM/USIM의 금지된 PLMN 데이터 필드에 없는 PLMN이다. 이 데이터 필드는 ME(Mobile Equipment) 메모리에서 확장될 수 있다. UE 동작 모드 C에서 동작하는 UE의 경우, 허용 가능한 PLMN은 SIM/USIM의 금지된 PLMN 데이터 필드 또는 또는 ME의 GPRS 서비스를 위하여 금지된 PLMN(Forbidden PLMNs for GPRS service) 목록에 없는 PLMN이다. SIM/USIM의 금지된 PLMN 데이터 필드에 있는 PLMN을 제외하고 사용 가능한 PLMN이 없고, 또한 사용 가능한 PLMN이 재난 조건이 적용됨을 나타내는 경우, 이 PLMN은 재난 조건이 적용되는 동안 UE가 등록하는 것이 허용되는 것으로 간주될 수 있다.
성공적인 등록이 달성되면, UE는 선택된 PLMN을 표시할 수 있다.
어떠한 PLMN에도 등록할 수 없고 제한된 로컬 사업자 서비스를 제공하는 하나 이상의 PLMN이 발견된 경우, UE는 제한된 로컬 사업자 서비스에 대한 사용자 동의를 얻을 수 있고, UE는 ME에 저장된 제한된 로컬 사업자 서비스에 대해 선호하는 PLMN 목록을 사용할 수 있다. 제한된 로컬 사업자 서비스에 대해 선호하는 PLMN을 사용할 수 없는 경우, UE는 제한된 로컬 사업자 서비스를 제공하는 사용 가능한 PLMN을 선택할 수 있다. 제한된 로컬 사업자 서비스에 대해 이러한 PLMN 중 하나가 선택되면, UE는 해당 선택을 표시할 수 있다. 아무 PLMN도 선택되지 않은 경우, UE는 새로운 PLMN이 검출되거나 금지된 LA 목록 또는 금지된 TA 목록에 없는 허용된 PLMN의 새로운 위치 영역 또는 추적 영역이 발견될 때까지 기다린 후, 절차를 반복할 수 있다.
어떠한 PLMN에도 등록할 수 없고 제한된 로컬 사업자 서비스를 제공하는 PLMN이 발견되지 않은 경우, UE는 사용자에게 "서비스 없음(no service)"을 표시하고 새로운 PLMN이 검출되거나 금지된 LA 목록 또는 금지된 TA 목록에 없는 허용된 PLMN의 새로운 위치 영역 또는 추적 영역이 발견될 때까지 기다린 후, 절차를 반복할 수 있다. 등록할 수 없는 경우 배터리 수명을 유지하면서 접속 시간을 최소화하기 위해, 다른 (불연속) PLMN 검색 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 사용 가능하고 허용 가능한 PLMN에 속할 확률이 높은 BCCH(Broadcast Control Channel) 반송파에 유리하도록 검색의 우선 순위를 지정할 수 있다.
B) 수동 네트워크 선택 모드
UE는 금지된 PLMN을 포함하여, 사용 가능한 PLMN을 표시할 수 있다. 사용 가능한 PLMN이 없는 경우에도 표시될 수 있다. 사용자의 HPLMN은 사용 가능한 PLMN에 대한 추가 정보를 USIM에 제공할 수 있으며, 이것이 제공되면 UE는 해당 정보를 사용자에게 표시할 수 있다. 무료 텍스트로 제공되는 이 정보에는 다음이 포함될 수 있다.
- 선호하는 파트너,
- 로밍 계약 상태,
- 지원 서비스
또한, UE는 사용 가능한 PLMN이 PLMN 선택기 목록(예: EHPLMN, 사용자 제어, 사업자 제어 또는 금지) 중 하나에 존재하는지 여부와 해당 목록 중 어느 것에도 존재하지 않는지를 표시할 수 있다.
사용 가능한 PLMN의 이름을 사용자에게 제공할 목적으로, ME는 사용 가능한 경우 USIM이 정의한 이름을 사용하거나, 또는 우선 순위에 따라 다른 PLMN 명명 규칙을 사용할 수 있다(국가/PLMN 표시).
사용 가능한 모든 PLMN은 다음 순서로 표시된다.
i) HPLMN (EHPLMN 목록이 없는 경우); 또는 하나 이상의 EHPLMN이 사용 가능한 경우, USIM의 선택적 데이터 필드를 기반으로, 사용 가능한 가장 높은 우선 순위의 EHPLMN이 사용자에게 표시되거나 사용 가능한 모든 EHPLMN이 우선 순위에 따라 사용자에게 표시된다. 데이터 필드가 없으면 사용 가능한 가장 높은 우선 순위의 EHPLMN 만 표시된다.
ii) SIM/USIM의 "사용자 제어 PLMN 선택기" 데이터 필드에 포함된 PLMN (우선 순위 순서로)
iii) SIM/USIM의 "사업자 제어 PLMM 선택기" 데이터 필드에 포함된 PLMN (우선 순위 순서로)
iv) 임의의 순서로 충분한 수신 신호 레벨을 가진 기타 PLMN/접속 기술의 조합.
v) 신호 세기가 감소하는 순서대로 다른 모든 PLMN/접속 기술의 조합.
PLMN이 음성 서비스를 지원하지 않는 경우, 이는 사용자에게 표시된다.
사용자는 원하는 PLMN을 선택할 수 있고, UE는 이 PLMN에 등록을 시도한다(이는 PLMN의 표시 중에 언제든지 발생할 수 있다)
어떠한 PLMN에도 등록할 수 없고 제한된 로컬 사업자 서비스를 제공하는 하나 이상의 PLMN이 발견된 경우, UE는 제한된 로컬 사업자 서비스에 대한 사용자 동의를 얻을 수 있고, 사용자에게 이러한 네트워크 중 하나를 선택하도록 제안할 수 있다. 이러한 네트워크 중 하나가 선택되면, UE는 선택된 PLMN을 표시하고, 새로운 PLMN이 검출되거나 금지된 LA 목록 또는 금지된 TA 목록에 없는 허용된 PLMN의 새로운 위치 영역 또는 추적 영역이 발견될 때까지 기다린 후, 절차를 반복할 수 있다.
어떠한 PLMN에도 등록할 수 없고 제한된 로컬 사업자 서비스를 제공하는 PLMN이 선택되지 않은 경우, UE는 "서비스 없음(no service)"을 표시할 수 있다. 사용자는 위의 절차에 따라 다른 또는 동일한 PLMN을 선택하고 등록을 시도할 수 있다. UE는 사용자가 선택하지 않은 PLMN에 등록을 시도해서는 안 된다.
UE가 사용자가 선택한 PLMN에 등록하면, UE는 다음에 해당하지 않는 한 다른 PLMN에 자동으로 등록하지 않는다.
i) 새로운 PLMN이 등록된 PLMN에 의해 동등한 PLMN으로 선언되거나; 또는
ii) 사용자가 자동 네트워크 선택 모드를 선택하는 경우
PLMN이 선택되었지만 "PLMN 허용되지 않음(PLMN not allowed)"이라는 이유로 등록이 거절되어 UE가 등록할 수 없는 경우, UE는 해당 PLMN을 금지된 PLMN 목록에 추가할 수 있다. 사용자가 동일한 PLMN을 다시 선택하지 않는 한, UE는 해당 네트워크에 다시 등록을 시도하지 않아야 한다.
PLMN이 선택되었지만 "이 PLMN에서 허용되지 않는 GPRS 서비스(GPRS services not allowed in this PLMN)"라는 이유로 등록이 거절되어 UE가 PS(Packet Switched) 서비스에 대하여 등록할 수 없는 경우, UE는 해당 네트워크에서 E-UTRAN 또는 UTRAN PS 또는 GERAN(GSM EDGE Radio Access Network) PS에 대한 등록을 다시 시도하지 않아야 한다. PLMN은 "GPRS 서비스에 대한 금지된 PLMN(Forbidden PLMNs for GPRS services)" 목록에 추가된다. 사용자가 동일한 PLMN을 다시 선택하지 않는 한, UE는 해당 네트워크에서 E-UTRAN 또는 UTRAN PS 또는 GERAN PS에 대한 등록을 다시 시도하지 않아야 한다. 원인 "이 PLMN에서 허용되지 않는 GPRS 서비스"의 수신은 CS(Circuit Switched) 서비스에 영향을 미치지 않는다.
PLMN이 선택되었지만 UE가 다른 이유로 등록할 수 없는 경우, UE는 선택된 PLMN의 새로운 LA(금지된 LA 목록에 없음)가 검출되면 PLMN에 등록을 시도할 수 있다.
UE가 PLMN에 등록되었지만 커버리지를 잃는 경우, 새로운 유효한 BCCH 반송파를 찾는 시간을 최소화하고 배터리 수명을 유지하기 위해 다른 (불연속) 반송파 검색 방식이 사용될 수 있다. 예를 들어, 등록된 PLMN의 BCCH 반송파에 유리하도록 검색 우선 순위를 지정할 수 있다.
UE의 등록 시도가 "영구적(permanent)" PLMN 제한의 표시로 네트워크에 의해 거절되면, PLMN 식별자는 SIM/USIM의 데이터 필드에 저장된 금지된 PLMN 목록에 기록될 수 있다.
금지된 PLMN 목록에 있는 PLMN에 성공적으로 등록되면, 해당 PLMN은 목록에서 삭제될 수 있다. 그러나 재난 조건이 적용되는 동안, 금지된 PLMN 목록에 있는 PLMN에 성공적으로 등록된 경우, 해당 PLMN은 금지된 PLMN 목록에서 삭제되지 않을 수 있다.
자동 네트워크 선택 모드에 있을 때, UE는 금지된 PLMN 목록에 존재하기 때문에 선택되지 않을 임의의 PLMN을 표시할 수 있다.
UE가 금지된 PLMN 목록에 포함된 PLMN을 포함하는 동등한 PLMN 목록을 수신하는 경우, 이 PLMN은 UE에 의해 저장되기 전에 동등한 PLMN 목록에서 삭제될 수 있다.
도 3은 본 명세서의 구현이 적용되는 통신 시스템의 예를 나타낸다.
도 3에 표시된 5G 사용 시나리오는 본보기일 뿐이며, 본 명세서의 기술적 특징은 도 3에 나와 있지 않은 다른 5G 사용 시나리오에 적용될 수 있다.
5G에 대한 세 가지 주요 요구사항 범주는 (1) 향상된 모바일 광대역(eMBB; enhanced Mobile BroadBand) 범주, (2) 거대 기계 유형 통신(mMTC; massive Machine Type Communication) 범주 및 (3) 초고신뢰 저지연 통신(URLLC; Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 범주이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템(1)은 무선 장치(100a~100f), 기지국(BS; 200) 및 네트워크(300)을 포함한다. 도 3은 통신 시스템(1)의 네트워크의 예로 5G 네트워크를 설명하지만, 본 명세서의 구현은 5G 시스템에 국한되지 않으며, 5G 시스템을 넘어 미래의 통신 시스템에 적용될 수 있다.
기지국(200)과 네트워크(300)는 무선 장치로 구현될 수 있으며, 특정 무선 장치는 다른 무선 장치와 관련하여 기지국/네트워크 노드로 작동할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 무선 접속 기술(RAT; Radio Access Technology) (예: 5G NR 또는 LTE)을 사용하여 통신을 수행하는 장치를 나타내며, 통신/무선/5G 장치라고도 할 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(100a), 차량(100b-1 및 100b-2), 확장 현실(XR; eXtended Reality) 장치(100c), 휴대용 장치(100d), 가전 제품(100e), IoT(Internet-Of-Things) 장치(100f) 및 인공 지능(AI; Artificial Intelligence) 장치/서버(400)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량에는 무선 통신 기능이 있는 차량, 자율주행 차량 및 차량 간 통신을 수행할 수 있는 차량이 포함될 수 있다. 차량에는 무인 항공기(UAV; Unmanned Aerial Vehicle)(예: 드론)가 포함될 수 있다. XR 장치는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Realty) 장치를 포함할 수 있으며, 차량, 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 장치, 가전 제품, 디지털 표지판, 차량, 로봇 등에 장착된 HMD(Head-Mounted Device), HUD(Head-Up Display)의 형태로 구현될 수 있다. 휴대용 장치에는 스마트폰, 스마트 패드, 웨어러블 장치(예: 스마트 시계 또는 스마트 안경) 및 컴퓨터(예: 노트북)가 포함될 수 있다. 가전 제품에는 TV, 냉장고, 세탁기가 포함될 수 있다. IoT 장치에는 센서와 스마트 미터가 포함될 수 있다.
본 명세서에서, 무선 장치(100a~100f)는 사용자 장비(UE; User Equipment)라고 부를 수 있다. UE는 예를 들어, 휴대 전화, 스마트폰, 노트북 컴퓨터, 디지털 방송 단말기, PDA(Personal Digital Assistant), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 시스템, 슬레이트 PC, 태블릿 PC, 울트라북, 차량, 자율주행 기능이 있는 차량, 연결된 자동차, UAV, AI 모듈, 로봇, AR 장치, VR 장치, MR 장치, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, IoT 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 날씨/환경 장치, 5G 서비스 관련 장치 또는 4차 산업 혁명 관련 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, UAV는 사람이 탑승하지 않고 무선 제어 신호에 의해 항행되는 항공기일 수 있다.
예를 들어, VR 장치는 가상 환경의 개체 또는 배경을 구현하기 위한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, AR 장치는 가상 세계의 개체나 배경을 실제 세계의 개체나 배경에 연결하여 구현한 장치를 포함할 수 있다. 예를 들어, MR 장치는 객체나 가상 세계의 배경을 객체나 실제 세계의 배경으로 병합하여 구현한 디바이스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 홀로그램 장치는, 홀로그램이라 불리는 두 개의 레이저 조명이 만났을 때 발생하는 빛의 간섭 현상을 이용하여, 입체 정보를 기록 및 재생하여 360도 입체 영상을 구현하기 위한 장치가 포함할 수 있다.
예를 들어, 공공 안전 장치는 사용자 몸에 착용할 수 있는 이미지 중계 장치 또는 이미지 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 인간의 직접적인 개입이나 조작이 필요하지 않은 장치일 수 있다. 예를 들어, MTC 장치와 IoT 장치는 스마트 미터, 자동 판매기, 온도계, 스마트 전구, 도어락 또는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
예를 들어, 의료 장치는 질병의 진단, 처리, 완화, 치료 또는 예방 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 부상이나 손상을 진단, 처리, 완화 또는 교정하기 위해 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 구조나 기능을 검사, 교체 또는 수정할 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 임신 조정 목적으로 사용되는 장치일 수 있다. 예를 들어, 의료 장치는 치료용 장치, 운전용 장치, (체외)진단 장치, 보청기 또는 시술용 장치를 포함할 수 있다.
예를 들어, 보안 장치는 발생할 수 있는 위험을 방지하고 안전을 유지하기 위해 설치된 장치일 수 있다. 예를 들어, 보안 장치는 카메라, 폐쇄 회로 TV(CCTV), 녹음기 또는 블랙박스일 수 있다.
예를 들어, 핀테크 장치는 모바일 결제와 같은 금융 서비스를 제공할 수 있는 장치일 수 있다. 예를 들어, 핀테크 장치는 지불 장치 또는 POS 시스템을 포함할 수 있다.
예를 들어, 날씨/환경 장치는 날씨/환경을 모니터링 하거나 예측하는 장치를 포함할 수 있다.
무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)에는 AI 기술이 적용될 수 있으며, 무선 장치(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예: LTE) 네트워크, 5G(예: NR) 네트워크 및 5G 이후의 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 장치(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국(200)/네트워크(300)를 통하지 않고 직접 통신(예: 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예: V2V(Vehicle-to-Vehicle)/V2X(Vehicle-to-everything) 통신)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예: 센서)는 다른 IoT 기기(예: 센서) 또는 다른 무선 장치(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 장치(100a~100f) 간 및/또는 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200) 간 및/또는 기지국(200) 간에 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 확립될 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a), 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D(Device-To-Device) 통신), 기지국 간 통신(150c)(예: 중계, IAB(Integrated Access and Backhaul)) 등과 같이 다양한 RAT(예: 5G NR)을 통해 확립될 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 장치(100a~100f)와 기지국(200)은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성 정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예: 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 맵핑/디맵핑 등), 및 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
AI는 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(machine learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다. 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다. 로봇은 액츄에이터(actuator) 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량을 의미한다. 예를 들어, 자율 주행에는 주행 중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다. 차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다. 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실은 VR, AR, MR을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체를 섞고 결합시켜서 제공하는 CG 기술이다. MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
NR은 다양한 5G 서비스를 지원하기 위한 다수의 뉴머럴로지(numerology) 또는 부반송파 간격(SCS; SubCarrier Spacing)을 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한 도시(dense-urban), 저지연(lower latency) 및 더 넓은 반송파 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 대역은 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위는 아래 표 1과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해, NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(MilliMeter Wave, mmW)로 불릴 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 450MHz - 6000MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 아래 표 2와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예: 자율 주행)을 위해 사용될 수 있다.
주파수 범위 정의 주파수 범위 부반송파 간격
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
여기서, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 협대역 IoT(NB-IoT, NarrowBand IoT)를 포함할 수 있다. 예를 들어, NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced MTC) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(Non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE MTC, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 장치에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및/또는 LPWAN 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 지그비 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(Personal Area Networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
도 4는 본 명세서의 구현이 적용되는 UE의 예를 나타낸다.
UE(100)는 프로세서(102), 메모리(104), 송수신기(106), 하나 이상의 안테나(108), 전원 관리 모듈(110), 배터리(112), 디스플레이(114), 키패드(116), SIM 카드(118), 스피커(120), 마이크(122)를 포함한다.
프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(102)는 본 명세서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 구현하도록 UE(100)의 하나 이상의 다른 구성 요소를 제어하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(102)에 구현될 수 있다. 프로세서(102)는 ASIC, 기타 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 애플리케이션 프로세서일 수 있다. 프로세서(102)는 DSP(Digital Signal Processor), CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), 모뎀(변조 및 복조기) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(102)의 예는 Qualcomm®에서 만든 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에서 만든 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에서 만든 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에서 만든 HELIOTM 시리즈 프로세서, Intel®에서 만든 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서에서 찾을 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 프로세서(102)를 작동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(104)는 ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 기타 저장 장치를 포함할 수 있다. 구현이 소프트웨어에서 구현될 때, 여기에 설명된 기술은 본 명세서에서 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 작동 흐름도를 수행하는 모듈(예: 절차, 기능 등)을 사용하여 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(104)에 저장되고 프로세서(102)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102) 내에 또는 프로세서(102) 외부에 구현될 수 있으며, 이 경우 기술에서 알려진 다양한 방법을 통해 프로세서(102)와 통신적으로 결합될 수 있다.
송수신기(106)는 프로세서(102)와 동작 가능하도록 결합되며, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 송수신기(106)는 송신기와 수신기를 포함한다. 송수신기(106)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 하나 이상의 안테나(108)를 제어하여 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
전원 관리 모듈(110)은 프로세서(102) 및/또는 송수신기(106)의 전원을 관리한다. 배터리(112)는 전원 관리 모듈(110)에 전원을 공급한다.
디스플레이(114)는 프로세서(102)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(116)는 프로세서(102)에서 사용할 입력을 수신한다. 키패드(116)는 디스플레이(114)에 표시될 수 있다.
SIM 카드(118)는 IMSI와 관련 키를 안전하게 저장하기 위한 집적 회로이며, 휴대 전화나 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용된다. 또한, 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
스피커(120)는 프로세서(102)에서 처리한 사운드 관련 결과를 출력한다. 마이크(122)는 프로세서(102)에서 사용할 사운드 관련 입력을 수신한다.
도 5는 본 명세서의 구현이 적용되는 무선 장치의 예를 나타낸다.
무선 장치는 사용 예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 3 참조). 도 5의 무선 장치(100 또는 200)은 도 4의 UE(100)에 대응할 수 있다.
도 5를 참조하면, 무선 장치(100, 200)는 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈에 의해 구성될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)는 통신 장치(110), 제어 장치(120), 메모리 장치(130) 및 추가 구성 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신 장치(110)는 통신 회로(112) 및 송수신기(114)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 4의 프로세서(102) 및/또는 도 4의 메모리(104)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(114)는 도 4의 송수신기(106) 및/또는 도 4의 안테나(108)를 포함할 수 있다. 제어 장치(120)는 통신 장치(110), 메모리 장치(130), 추가 구성 요소(140)에 전기적으로 연결되며, 각 무선 장치(100, 200)의 전체 작동을 제어한다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보를 기반으로 각 무선 장치(100, 200)의 전기/기계적 작동을 제어할 수 있다. 제어 장치(120)는 메모리 장치(130)에 저장된 정보를 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로 전송하거나, 또는 무선/유선 인터페이스를 통해 통신 장치(110)를 거쳐 외부(예: 기타 통신 장치)로부터 수신한 정보를 메모리 장치(130)에 저장할 수 있다.
추가 구성 요소(140)는 무선 장치(100, 200)의 유형에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 구성 요소(140)는 동력 장치/배터리, 입출력(I/O) 장치(예: 오디오 I/O 포트, 비디오 I/O 포트), 구동 장치 및 컴퓨팅 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 무선 장치(100, 200)는, 이에 국한되지 않고, 로봇(도 3의 100a), 차량(도 3의 100b-1 및 100b-2), XR 장치(도 3의 100c), 휴대용 장치(도 3의 100d), 가전 제품(도 3의 100e), IoT 장치(도 3의 100f), 디지털 방송 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/장치(도 3의 400), 기지국(도 3의 200), 네트워크 노드의 형태로 구현될 수 있다. 무선 장치(100, 200)는 사용 예/서비스에 따라 이동 또는 고정 장소에서 사용할 수 있다.
도 5에서, 무선 장치(100, 200)의 다양한 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈의 전체는 유선 인터페이스를 통해 서로 연결되거나, 적어도 일부가 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 각 무선 장치(100, 200)에서, 제어 장치(120)와 통신 장치(110)는 유선으로 연결되고, 제어 장치(120)와 제1 장치(예: 130과 140)는 통신 장치(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 무선 장치(100, 200) 내의 각 구성 요소, 장치/부분 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 장치(120)는 하나 이상의 프로세서 집합에 의해 구성될 수 있다. 일 예로, 제어 장치(120)는 통신 제어 프로세서, 애플리케이션 프로세서(AP; Application Processor), 전자 제어 장치(ECU; Electronic Control Unit), 그래픽 처리 장치 및 메모리 제어 프로세서의 집합에 의해 구성될 수 있다. 또 다른 예로, 메모리 장치(130)는 RAM, DRAM, ROM, 플래시 메모리, 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 및/또는 이들의 조합에 의해 구성될 수 있다.
UE가 HPLMN의 RAN 및/또는 셀에 캠프 온(camp on)하여 정상적으로 서비스를 받고 있던 도중 재난이 발생할 수 있다. 재난은 네트워크의 다양한 측면에서 발생할 수 있다. 예를 들어, 재난이 코어 네트워크의 기능에서 발생하거나 또는 코어 네트워크와 RAN 노드 사이의 구간에서 발생할 수 있다. 이 경우, MINT 및/또는 재난 로밍을 적용함에 있어 다음과 같은 문제점이 발생할 수 있다.
(1) UE에 대한 재난 상황 정보 전달 관련
상술한 바에 따르면, 3GPP 시스템은 특정 PLMN에 재난 조건이 적용된다는 정보를 UE가 얻을 수 있게 해야 한다. 그러나 현실적으로, UE가 정상적으로 서비스를 받고 있던 도중 재난이 갑자기 발생할 경우, 이미 UE가 특정 RAN 및/또는 셀에 캠프 온한 상황에서 빠른 시간 내 재난 상황 정보를 전달받는 것이 어려울 수 있다. 즉, 재난 상황 정보를 전달하는 데에 있어 지연이 발생할 수 있다.
(2) PLMN 선택 관련
UE가 재난 상황을 인지하고 다른 이웃 PLMN으로의 로밍을 진행한 이후에도 UE는 주기적으로 HPLMN을 재선택하기 위하여 PLMN 검색을 수행할 수 있다. UE가 많이 이동하지 않을 경우 UE는 여전히 RAN 노드의 커버리지 내에 있을 가능성이 높고(즉, 커버리지 내에 RAN 노드가 여전히 위치), UE와 RAN 노드 구간에서는 재난이 발생하지 않았으므로 상기 HPLMN이 PLMN 선택 과정에서 노출될 수 있다. 상기 HPLMN은 PLMN 선택 과정에서 과정에서 가장 높은 우선 순위를 가지게 된다. 그러나 HPLMN을 선택한 이후의 등록 절차는, 코어 네트워크와 RAN 노드 사이의 구간에서 재난이 발생하였으므로, 당연히 실패할 것이다. 결과적으로, 이러한 HPLMN 선택은 아무 의미도 없을 뿐 아니라, 재난 로밍을 통하여 로밍 서비스를 받고 있던 UE가 불필요하게 PLMN 선택을 수행하게 하므로 서비스의 중단을 초래할 수 있다.
이하, 본 명세서의 구현에 따라, UE가 연결된 통신망에서 재난이 발생하여 상기 통신망으로부터 통신 서비스를 제공 받을 수 없는 경우, 상기 UE가 서비스를 받고 있던 RAN 노드를 통하여 효과적으로 재난 발생 정보를 전달하여, UE에 대한 통신 서비스 제공의 단절을 최소화 하고자 하는 방법이 설명된다.
또한, 본 명세서의 구현에 따라, UE가 RAN 노드로부터 수신한 재난 발생 정보를 UI(User Interface)/UX(User eXperience)를 통해 표시하는 방법이 설명된다.
재난이 발생할 경우 그 재난의 종류 혹은 재난 발생으로 인하여 작동 불능에 빠지는 시스템 내의 개체에 따라 대처 방법이 달라질 수 있다. 본 명세서에서는 RAN 노드(예: eNB 또는 gNB) 자체는 문제가 없으나 코어 네트워크의 일부 기능, 및/또는 RAN 노드와 코어 네트워크 간의 구간/인터페이스에서 재난이 발생하는 상황을 가정한다. 이러한 경우, 재난 발생으로 인한 서비스가 중단되는 지역은 상기 RAN 노드가 커버하는 지역, 또는 상기 재난이 발생한 코어 네트워크 노드(예: AMF)가 담당하는 지역이 될 수 있다.
이하에서 UE와 단말은 혼용되어 사용될 수 있다. 이하 설명될 본 명세서의 다양한 구현 및/또는 실시예는 다양한 서비스, 예를 들어 eMBB, V2X 통신, 공공 안전(public safety), IoT 등에 적용될 수 있다. 또한, 이하 설명될 본 명세서의 다양한 구현 및/또는 실시예는 다양한 종류의 단말, 예를 들어 스마트폰, 차량, IoT 단말, 로봇 등에 적용될 수 있다.
이하 설명될 본 명세서의 다양한 구현 및/또는 실시예는 개별적으로 수행될 수도 있고, 또는 둘 이상이 결합되어 복합적으로 수행될 수도 있다. 또한, 이하 설명될 본 명세서의 다양한 구현 및/또는 실시예 중 하나 이상의 동작/구성/단계의 조합이 수행될 수 있다.
본 명세서의 구현에 따르면, 네트워크는 RAN 노드 설치 시 재난 상황을 판단할 수 있도록 정보를 설정할 수 있다. 상기 정보는 OAM(Operation Administration Maintenance)에 의해 설정될 수 있다. 또는, 상기 정보는 킵 얼라이브(keep alive) 메커니즘에 의해 설정될 수 있다. 또는, 상기 정보는 이웃 RAN 노드와의 정보 교환에 의하여 설정될 수 있다. 상기 정보는 재난 발생시 사용자를 보낼 재난 로밍 PLMN(재난이 발생한 망의 사용자에게 임시로 서비스를 제공하는 PLMN) 정보 및/또는 재난 복구 시간 정보 등을 포함할 수 있다.
본 명세서의 구현에 따르면, 상기 설정된 정보에 따라 재난 상황이 발생한 것으로 판단한 RAN 노드는, 모든 방송(또는, 브로드캐스팅)을 중단하고 재난 발생 정보를 포함하는 SIB만을 방송할 수 있다. 상기 재난 발생 정보를 포함하는 SIB는 새로운 SIB인 SIBx이거나 및/또는 SIB1에 포함되는 새로운 구성 요소일 수 있다. 상기 재난 발생 정보는 재난 발생 여부, 재난 발생 PLMN 및/또는 재난 로밍 제공 PLMN 등의 정보를 포함할 수 있다.
본 명세서의 구현에 따르면, 상기 재난 발생 정보를 포함하는 SIB를 수신한 UE는, 이를 기반으로 PLMN 선택을 수행할 수 있다. 이때, 재난 발생 PLMN의 우선 순위는 PLMN 선택 과정에서 가장 낮은 우선 순위로 설정될 수 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
도 6은 본 명세서의 구현이 적용되는 UE에 의해 수행되는 방법의 일 예를 나타낸다.
단계 S600에서, 상기 방법은 RAN 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함한다. 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이다. 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않는다. 즉, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지의 방송은 중단된다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN을 통한 서비스가 불가함을 지시할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN의 PLMN ID를 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제2 정보는 상기 제2 PLMN의 PLMN ID의 구성 요소 중 MNC(Mobile Network Code)만을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제2 PLMN은 우선적으로 협의되거나 및/또는 국가의 규제 사항에 따라 미리 결정될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 재난 방송 메시지는 재난 예상 시간 정보를 지시하는 제3 정보를 포함할 수 있다.
단계 S610에서, 상기 방법은 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계를 포함한다. 상기 재난 방송 메시지가 재난 예상 시간 정보를 지시하는 상기 제3 정보를 포함하는 경우, 상기 제3 정보 역시 표시될 수 있다.
단계 S620에서, 상기 방법은 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정하는 단계를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보 및/또는 상기 제2 정보는 상기 UE의 NAS(Non-Access Stratum) 계층으로 알려질 수 있다. 상기 재난 방송 메시지가 재난 예상 시간 정보를 지시하는 상기 제3 정보를 포함하는 경우, 상기 제3 정보 역시 상기 UE의 NAS 계층으로 알려질 수 있다.
단계 S630에서, 상기 방법은 상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택하는 단계를 포함한다.
일부 구현에서, 상기 제2 PLMN의 우선 순위가 상기 제1 PLMN의 우선 순위보다 높도록 조정될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신할 수 있다.
또한, 도 6에서 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 4에서 도시된 UE(100) 및/또는 도 5에서 도시된 무선 장치(100)에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 하나 이상의 디스플레이, 하나 이상의 송수신부, 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 메모리는 다음의 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장한다.
상기 UE는 상기 하나 이상의 송수신부를 통해 RAN 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신한다. 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함한다. 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이다. 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않는다. 즉, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지의 방송은 중단된다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN을 통한 서비스가 불가함을 지시할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN의 PLMN ID를 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제2 정보는 상기 제2 PLMN의 PLMN ID의 구성 요소 중 MNC만을 포함할 수 있다.
일부 구현에서, 상기 제2 PLMN은 우선적으로 협의되거나 및/또는 국가의 규제 사항에 따라 미리 결정될 수 있다.
일부 구현에서, 상기 재난 방송 메시지는 재난 예상 시간 정보를 지시하는 제3 정보를 포함할 수 있다.
상기 UE는 상기 하나 이상의 디스플레이를 통해 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시한다. 상기 재난 방송 메시지가 재난 예상 시간 정보를 지시하는 상기 제3 정보를 포함하는 경우, 상기 제3 정보 역시 표시될 수 있다.
상기 UE는 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정한다.
일부 구현에서, 상기 제1 정보 및/또는 상기 제2 정보는 상기 UE의 NAS 계층으로 알려질 수 있다. 상기 재난 방송 메시지가 재난 예상 시간 정보를 지시하는 상기 제3 정보를 포함하는 경우, 상기 제3 정보 역시 상기 UE의 NAS 계층으로 알려질 수 있다.
상기 UE는 상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택한다.
일부 구현에서, 상기 제2 PLMN의 우선 순위가 상기 제1 PLMN의 우선 순위보다 높도록 조정될 수 있다.
또한, 도 6에서 UE의 관점에서 설명된 방법은 도 4에서 도시된 UE(100)에 포함된 프로세서(102)의 제어 및/또는 도 5에서 도시된 무선 장치(100)에 포함된 통신 장치(110) 및/또는 제어 장치(120)의 제어에 의해 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치는 하나 이상의 프로세서, 및 상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함한다. 상기 하나 이상의 프로세서는, 재난 방송 메시지를 획득하는 단계, 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함하며, 상기 재난 조건은 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않으며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정하는 단계, 및 상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택하는 단계를 포함하는 동작을 수행하도록 구성된다.
이하, 본 명세서의 다양한 구현에 대해 자세히 설명한다.
1. 제1 구현
네트워크 또는 네트워크를 운용하는 사업자(network operator)는 처음 RAN 노드를 설치하는 과정에서 RAN 노드가 재난 상황을 판단할 수 있도록 도움을 주는 재난 상황 관련 정보를 설정할 수 있다. 상기 재난 상황 관련 정보는 RAN 노드의 NG 설치 /및/또는 S1 설치 절차에서 RAN 노드에 설정할 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 재난 발생시 이를 RAN 노드가 판단할 수 있는 조건, 즉, 재난 조건과 관련된 정보를 RAN 노드에게 설정할 수 있다. 상기 재난 조건과 관련된 정보는 OAM에 의해서 설정될 수 있다. 상기 재난 조건과 관련된 정보는 킵 얼라이브 메커니즘에 의해서 설정될 수 있다. 예를 들어, 기본적인 킵 얼라이브 메시지가 일정 시간 이상 응답이 없는 것이 재난 조건으로 간주될 수 있다. 상기 재난 조건과 관련된 정보는 Xn 인터페이스로 연결된 이웃한 RAN 노드 간의 정보 교환에 의해서 설정될 수 있다. 이뤄질 수 있다. 단, 일반적인 RAN 노드의 동작과는 구분될 수 있어야 한다.
예를 들어, 네트워크는 재난 발생시 재난 로밍을 위한 PLMN 정보를 RAN 노드에게 설정할 수 있다. 상기 재난 로밍을 위한 PLMN 정보는 사업자 간의 협의 및/또는 국가의 규제 사항(regulatory requirement)를 따를 수 있다. 상기 재난 로밍을 위한 PLMN은 최소 1개 또는 그 이상일 수 있다.
예를 들어, 네트워크는 선택적으로 재난 발생 시 재난 상황이 복구되기까지 서비스가 중지되는 시간과 관련된 정보를 RAN 노드에게 설정할 수 있다. 상기 서비스가 중지되는 시간은 통계적으로 도출되거나 및/또는 예측치에 기반할 수 있다.
2. 제2 구현
RAN 노드는 상기 제1 구현에서 수신된 재난 상황 관련 정보에 따라 재난 상황을 감지할 수 있다. RAN 노드가 재난 상황을 감지하거나 이에 대해 통보 받은 경우, RNA 노드는 다음의 동작을 수행할 수 있다.
(1) RAN 노드는 현재 자신이 수행하고 있던 모든 방송 메시지(예: 시스템 정보)의 방송을 중단할 수 있다. 상기 방송이 중단되는 방송 메시지는 SIB 및/또는 MIB(Master Information Block) 등의 모든 종류의 방송 메시지를 포함할 수 있다. 이는 상기 RAN 노드가 현재 서비스를 제공할 수 없으므로 모든 능력과 관련된 방송 메시지의 방송을 중단하고, 더 이상 상기 RAN 노드를 통해 서비스가 제공되는 PLMN의 정보가 커버리지 내의 UE에게 노출되지 않도록 하기 위함이다.
(2) RAN 노드는 상기 방송이 중단되는 방송 메시지 대신, 재난 방송 정보를 방송할 수 있다. 상기 재난 방송 정보는 새롭게 정의된 방송 메시지(예: SIB x)를 통해 방송될 수도 있고, 또는 종래의 방송 메시지(예: SIB1)의 새로운 구성 요소로서 방송될 수 있다.
상기 재난 방송 정보는 현재 재난이 발생했음을 알리는 재난 상황 발생 정보를 포함할 수 있다. 이는 UE에게 재난 조건이 만족했음을 인지하도록 하기 위함이며, 이를 통하여 UE가 현재 PLMN(예: HPLMN) 외의 다른 PLMN으로 재난 로밍을 시도할 수 있도록 한다. UE는 상기 재난 상황 발생 정보를 수신 시 재난 로밍을 위한 모드로 진입할 수 있다.
상기 재난 상황 발생 정보는 새롭게 정의된 SIB x의 방송 여부만으로 암시적으로 지시될 있다. 또는, 상기 재난 상황 발생 정보는 1비트의 지시자 또는 그 외 명시적인 정보로 표현될 수 있다. 예를 들어, 상기 재난 상황 발생 정보가 1비트의 지시자로 표현될 경우, 이는 SIB1 또는 MIB에 포함되어 방송될 수 있다.
상기 재난 방송 정보는 재난 PLMN 정보를 포함할 수 있다. 상기 재난 PLMN 정보는 현재 PLMN에서 재난이 발생하여 서비스가 불가하다는 정보를 지시할 수 있다. 상기 재난 PLMN 정보는 상기 재난 상황 발생 정보로 표현될 수도 있다. 이 경우, UE는 현재 PLMN(예: HPLMN)에서 서비스가 불가하다는 것을 알 수 있다. 또는 상기 재난 PLMN 정보는 현재 서비스가 불가한 PLMN의 PLMN ID로 표현될 수 있다. 재난 방송 정보가 새롭게 정의된 방송 메시지(예: SIB x)를 통해 방송되는 경우, 어떤 PLMN에서 서비스가 불가한지에 대한 정보를 PLMN ID를 통해 전달함으로써, 해당 PLMN이 HPLMN인 UE에게 정보를 제공할 수 있다. 이를 수신하는 UE는 커버리지 내에 상기 RAN 노드가 재난 PLMN 정보를 알려줄 경우 해당 PLMN을 더 이상 PLMN 선택 과정에서 고려하지 않을 수 있다.
상기 재난 방송 정보는 재난 발생으로 인하여 UE가 대체적으로 선택할 수 있는 재난 로밍 PLMN 정보를 포함할 수 있다. 상기 재난 로밍 PLMN은 RAN 노드에 설정되어 있는 값을 기반으로 할 수 있다. 상기 재난 로밍 PLMN의 개수는 1개 또는 그 이상일 수 있다. 재난 로밍 PLMN이 동일 국가 내에 위치할 경우, 상기 재난 로밍 PLMN 정보는 PLMN ID의 구성 요소인 MCC(Mobile Country Codes)와 MNC 중 MCC를 생략하고 MNC만을 포함할 수 있다. 상기 재난 로밍 PLMN은 우선적으로 협의되거나 및/또는 해당 국가의 규제 사항에 따라 미리 결정되어 있어야 한다.
상기 재난 방송 정보는 재난 발생으로 인한 서비스 중단 예상 시간 정보를 포함할 수 있다. UE는 상기 서비스 중단 예상 시간 정보를 기반으로 HPLMN을 PLMN 선택에서 제외하는 것을 얼마나 지속해야 하는지를 예측할 수 있다.
3. 제3 구현
UE는 상기 제2 구현에서 설명된 재난 방송 정보를 수신할 수 있다.
UE의 RRC 계층은 HPLMN 서비스를 제공하는 RAN 노드로부터 상기 재난 방송 정보를 수신하고, 이전에 수신한 방송 메시지를 더 이상 수신하지 못하는 경우 상기 재난 방송 정보를 상위 계층(예: NAS 계층)으로 알려줄 수 있다. 즉, RRC 계층은 재난 상황 발생 정보, 재난 PLMN 정보, 재난 로밍 PLMN 정보 및/또는 서비스 중단 예상 시간 정보 등을 NAS 계층으로 알릴 수 있다.
상기 재난 상황 발생 정보, 재난 PLMN 정보, 재난 로밍 PLMN 정보 및/또는 서비스 중단 예상 시간 정보 등을 RRC 계층으로부터 수신한 NAS 계층은, 이러한 정보를 포함하여 재난 로밍과 관련된 정보를 상위 계층에 제공할 수 있다. 상위 계층은 재난 로밍과 관련된 정보를 사용자에게 다음과 같이 디스플레이를 통해 표시할 수 있다. 이하의 설명에서, 디스플레이는 도 4에서 도시된 디스플레이(114)에 대응할 수 있다.
도 7은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 일 예를 나타낸다.
도 7은 재난 발생 이전의 디스플레이를 나타낸다. 도 7을 참조하면, UE는 현재 UE가 서비스를 받고 이는 PLMN에 대한 정보를 디스플레이를 통해 표시한다("PLMN #1 (HPLMN)").
도 8은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
도 8은 재난 발생 이후의 디스플레이를 나타낸다. 도 8을 참조하면, UE가 재난 상황 발생 정보를 수신하면, UE는 HPLMN으로부터 서비스를 받는 것이 더 이상 불가하다는 메시지를 사용자가 확인할 수 있도록 디스플레이를 통해 표시한다("NO SERVICE" 및 "망에 장애가 발생하였습니다").
도 9는 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
도 9는 재난 로밍 서비스 시작 이후의 디스플레이를 나타낸다. 도 9를 참조하면, RAN 노드가 제공한 재난 방송 정보를 AS 계층으로부터 수신한 NAS 계층이 제공한 정보를 이용하여, UE는 재난 로밍 서비스 시작 시점에서의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보를 디스플레이를 통해 표시한다.
재난 로밍 서비스 시작 시점에서의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로 HPLMN에 발생한 재난의 종류가 표시될 수 있다("화재 발생으로 [HPLMN] 망에 장애가 발생하였습니다"). 재난 로밍 서비스 시작 시점에서의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로 재난 로밍 서비스를 받게 되는 VPLMN (=PLMN #2)의 정보가 표시될 수 있다("PLMN #2"). 재난 로밍 서비스 시작 시점에서의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로 상기 재난으로 인하여 VPLMN으로부터 재난 서비스를 시작한다는 메시지가 표시될 수 있다("[VPLMN] 망을 통하여 재난 서비스를 시작합니다").
도 10은 본 명세서의 구현이 적용되는 UI/UX의 다른 예를 나타낸다.
도 10은 재난 로밍 서비스 도중의 디스플레이를 나타낸다. 도 10을 참조하면, RAN 노드가 제공한 재난 방송 정보를 AS 계층으로부터 수신한 NAS 계층이 제공한 정보를 이용하여, UE는 재난 로밍 서비스 도중의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보를 디스플레이를 통해 표시한다.
재난 로밍 서비스 도중의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로, 제1 표시자가 표시될 수 있다. 상기 제1 표시자는 현재 UE가 재난 로밍 PLMN을 통해 연결되는 것 및/또는 재난 로밍 PLMN을 통해 재난 로밍 서비스를 받는 것을 표시할 수 있다. 상기 제1 표시자는 상기 재난 상황을 형상화(예: 도 10의 "D")하는 것일 수 있다. 상기 제1 표시자는 재난 로밍 서비스가 활성화 되는 동안 깜빡이도록 표시될 수 있다. 또는 상기 제1 표시자는 재난 로밍 서비스가 활성화 된 후 일정 시간 동안만 깜빡이도록 표시될 수 있다. 상기 제1 표시자는 디스플레이의 상단부에 표시될 수 있다. 상기 제1 표시자가 디스플레이에서 표시되는 위치는 예시에 불과하며, 상기 제1 표시자는 디스플레이의 하단부에 표시되거나, 사용자가 상기 제1 표시자를 확인하고자 하는 입력을 입력한 경우에만 일정 시간 동안 디스플레이의 상단부 또는 하단부 등에 표시될 수도 있다
재난 로밍 서비스 도중의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로, 제2 표시자가 표시될 수 있다. 상기 제2 표시자는 RAN 노드가 제공한 재난으로 인한 장애 시간 및/또는 재난으로 인한 장애가 지속될 것으로 예상되는 시간 및/또는 재난으로 인한 장애가 복구될 것으로 예상되는 시간을 표시할 수 있다. 상기 제2 표시자는 실시간으로 초 또는 분 단위로 표시되거나, 및/또는 대략적인 시간 단위(예: 10분 또는 1시간 단위)로 표시될 수 있다. 상기 제2 표시자는 디스플레이의 상단부에 표시될 수 있다. 상기 제2 표시자가 디스플레이에서 표시되는 위치는 예시에 불과하며, 상기 제2 표시자는 디스플레이의 하단부에 표시되거나, 사용자가 상기 제2 표시자는 확인하고자 하는 입력을 입력한 경우에만 일정 시간 동안 디스플레이의 상단부 또는 하단부 등에 표시될 수도 있다
재난 로밍 서비스 도중의 재난 로밍 서비스와 관련된 정보로, 제3 표시자가 표시될 수 있다. 상기 제3 표시자는 재난 로밍 서비스의 속도 정보를 표시할 수 있다. 재난 로밍 서비스는 QoS 제한에 따라 일반 서비스에 비하여 낮은 속도로 제공될 수 있으며, 이러한 경우 NAS 계층은 재난 로밍 서비스의 평균적인 처리량(throughput) 속도를 상위 계층에 알려줄 수 있고, UE는 이를 이용하여 재난 로밍 서비스의 평균적인 처리량 속도를 디스플레이를 통해 표시할 수 있다. 상기 제3 표시자는 bps 단위로 표시될 수 있다. 상기 제3 표시자는 디스플레이의 상단부에 표시될 수 있다. 상기 제3 표시자가 디스플레이에서 표시되는 위치는 예시에 불과하며, 상기 제3 표시자는 디스플레이의 하단부에 표시되거나, 사용자가 상기 제3 표시자는 확인하고자 하는 입력을 입력한 경우에만 일정 시간 동안 디스플레이의 상단부 또는 하단부 등에 표시될 수도 있다.
UE의 상위 계층(예: NAS 계층)은 상기 재난 방송 정보를 기반으로 다시 PLMN 선택을 수행할 수 있다. UE의 상위 계층은 RRC가 제공한 상기 재난 방송 정보를 반영하여 PLMN 간의 우선 순위를 조정할 수 있다. 예를 들어, 일반적 상황에서 가장 우선 순위가 높은 HPLMN 대신 재난 로밍 PLMN의 우선 순위가 더 높도록 우선 순위를 조정할 수 있다. 또는 HPLMN이 더 이상 제공되지 않는 것을 반영할 수 있다(예: HPLMN의 우선 순위를 가장 낮은 우선 순위로 조정).
본 명세서는 다양한 효과를 가질 수 있다.
예를 들어, RAN 노드가 제공한 재난 정보를 디스플레이를 통해 사용자에게 효과적으로 표시할 수 있다.
예를 들어, UE가 효과적으로 재난 발생 시에도 서비스의 중단 없이 서비스를 받도록 하여, 사용자 경험 강화 및 서비스 연속성 유지를 달성할 수 있다.
본 명세서의 구체적인 예시를 통해 얻을 수 있는 효과는 이상에서 나열된 효과로 제한되지 않는다. 예를 들어, 관련된 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(a person having ordinary skill in the related art)가 본 명세서로부터 이해하거나 유도할 수 있는 다양한 기술적 효과가 존재할 수 있다. 이에 따라, 본 명세서의 구체적인 효과는 본 명세서에 명시적으로 기재된 것에 제한되지 않고, 본 명세서의 기술적 특징으로부터 이해되거나 유도될 수 있는 다양한 효과를 포함할 수 있다.
본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 "A 또는 B(A or B)"는 "A 및/또는 B(A and/or B)"으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 "A, B 또는 C(A, B or C)"는 "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 "및/또는(and/or)"을 의미할 수 있다. 예를 들어, "A/B"는 "A 및/또는 B"를 의미할 수 있다. 이에 따라, "A/B"는 "오직 A", "오직 B", 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 예를 들어, "A, B, C"는 "A, B 또는 C"를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"는, "오직 A", "오직 B" 또는 "A와 B 모두"를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 "A 또는 B의 적어도 하나(at least one of A or B)"나 "A 및/또는 B의 적어도 하나(at least one of A and/or B)"라는 표현은 "A 및 B의 적어도 하나(at least one of A and B)"와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"는, "오직 A", "오직 B", "오직 C", 또는 "A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)"을 의미할 수 있다. 또한, "A, B 또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B or C)"나 "A, B 및/또는 C의 적어도 하나(at least one of A, B and/or C)"는 "A, B 및 C의 적어도 하나(at least one of A, B and C)"를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 "예를 들어(for example)"를 의미할 수 있다. 구체적으로, "제어 정보(PDCCH)"로 표시된 경우, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 "제어 정보"는 "PDCCH"로 제한(limit)되지 않고, "PDCCH"가 "제어 정보"의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, "제어 정보(즉, PDCCH)"로 표시된 경우에도, "제어 정보"의 일례로 "PDCCH"가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에 기재된 청구항은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 다른 구현은 다음과 같은 청구 범위 내에 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 동작하는 UE(User Equipment)에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    RAN(Radio Access Network) 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신하는 단계, 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN(Public Land Mobile Network)에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함하며, 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않으며;
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계;
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN을 통한 서비스가 불가함을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN의 PLMN ID를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 제2 PLMN의 PLMN ID의 구성 요소 중 MNC(Mobile Network Code)만을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 PLMN은 우선적으로 협의되거나 및/또는 국가의 규제 사항에 따라 미리 결정되는 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 재난 방송 메시지는 재난 예상 시간을 지시하는 제3 정보를 포함하며,
    상기 제3 정보가 표시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 정보 및/또는 상기 제2 정보를 상기 UE의 NAS(Non-Access Stratum) 계층으로 알리는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 PLMN의 우선 순위가 상기 제1 PLMN의 우선 순위보다 높도록 조정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 UE는 이동 장치, 네트워크 및/또는 상기 UE와 다른 자율 주행 차량 중 적어도 하나와 통신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 동작하는 UE(User Equipment)에 있어서,
    하나 이상의 디스플레이;
    하나 이상의 송수신부;
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 메모리는,
    상기 하나 이상의 송수신부를 통해 RAN(Radio Access Network) 노드로부터 재난 방송 메시지를 수신하는 단계, 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN(Public Land Mobile Network)에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함하며, 상기 재난 조건은 상기 RAN 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않으며;
    상기 하나 이상의 디스플레이를 통해 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계;
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택하는 단계;
    를 포함하는 동작이 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 수행되도록 하는 지시를 저장하는 것을 특징으로 하는 UE.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN을 통한 서비스가 불가함을 지시하는 것을 특징으로 하는 UE.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 제1 PLMN의 PLMN ID를 포함하는 것을 특징으로 하는 UE.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 제2 PLMN의 PLMN ID의 구성 요소 중 MNC(Mobile Network Code)만을 포함하는 것을 특징으로 하는 UE.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 재난 방송 메시지는 재난 예상 시간을 지시하는 제3 정보를 포함하며,
    상기 제3 정보가 표시되는 것을 특징으로 하는 UE.
  15. 무선 통신 시스템에서 동작하는 처리 장치에 있어서,
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작 가능하도록 연결될 수 있는 하나 이상의 메모리를 포함하며,
    상기 하나 이상의 프로세서는,
    재난 방송 메시지를 획득하는 단계, 상기 재난 방송 메시지는 (i) 재난 조건이 제1 PLMN(Public Land Mobile Network)에 적용됨을 지시하는 제1 정보, 및 (ii) 상기 재난 조건과 관련된 제2 PLMN에 대한 제2 정보를 포함하며, 상기 재난 조건은 RAN(Radio Access Network) 노드와 상기 제1 PLMN과 관련된 코어 네트워크 간의 인터페이스에서의 문제이며, 상기 재난 방송 메시지 이외의 다른 방송 메시지는 상기 RAN 노드로부터 수신되지 않으며;
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 표시하는 단계;
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보를 기반으로, PLMN 선택의 우선 순위를 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 우선 순위에 따라 상기 제2 PLMN을 선택하는 단계;
    를 포함하는 동작을 수행하도록 구성되는 처리 장치.
PCT/KR2021/008772 2020-07-13 2021-07-09 Ran 노드의 재난 상황 통지에 따른 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치 WO2022014962A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0086293 2020-07-13
KR20200086293 2020-07-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022014962A1 true WO2022014962A1 (ko) 2022-01-20

Family

ID=79555557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/008772 WO2022014962A1 (ko) 2020-07-13 2021-07-09 Ran 노드의 재난 상황 통지에 따른 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2022014962A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4311313A1 (en) * 2022-07-21 2024-01-24 MediaTek Inc. Signal level enhanced network selection at switch-on or recovery from lack of coverage

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1991014A1 (en) * 2007-05-11 2008-11-12 Nokia Siemens Networks S.p.A. Method to attach a mobile station to a second generation packet network shared between different operators
CN102006556A (zh) * 2009-09-01 2011-04-06 华为技术有限公司 一种广播报警消息的方法和装置
KR20150131697A (ko) * 2014-05-16 2015-11-25 삼성전자주식회사 재난 관리 방법 및 그 전자 장치
WO2020141964A1 (ko) * 2019-01-04 2020-07-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 네트워크에 등록을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1991014A1 (en) * 2007-05-11 2008-11-12 Nokia Siemens Networks S.p.A. Method to attach a mobile station to a second generation packet network shared between different operators
CN102006556A (zh) * 2009-09-01 2011-04-06 华为技术有限公司 一种广播报警消息的方法和装置
KR20150131697A (ko) * 2014-05-16 2015-11-25 삼성전자주식회사 재난 관리 방법 및 그 전자 장치
WO2020141964A1 (ko) * 2019-01-04 2020-07-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 네트워크에 등록을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on Support for Minimization of Service Interruption (Release 17)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL REPORT; 3GPP TR 22.831, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. SA WG1, no. V17.1.0, 27 December 2019 (2019-12-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 19, XP051841004 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4311313A1 (en) * 2022-07-21 2024-01-24 MediaTek Inc. Signal level enhanced network selection at switch-on or recovery from lack of coverage

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021241905A1 (ko) 로밍 네트워크에서 네트워크 슬라이스 별 인증 실패 시 효율적인 plmn 선택
WO2022014960A1 (ko) 재난 로밍 사용자로 인한 혼잡 상황을 제어하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2022059987A1 (ko) 사용자 데이터 분석 정보 외부 제공에 대한 사용자 동의를 획득, 관리 및 검증하는 방법 및 장치
WO2020060007A1 (ko) 5g 이동통신에서 pdu 세션을 핸들링하는 방법 및 무선 기기
WO2022014981A1 (ko) 재난 상황 종료시 서비스 연속성을 지원하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2021187829A1 (ko) 네트워크 슬라이스와 관련된 통신
WO2021020933A1 (ko) Plmn을 변경하기 위한 방안
WO2021187936A1 (ko) 네트워크 슬라이스에 의한 통신 방법
WO2022019537A1 (ko) Snpn과 분리되어 있는 개체가 소유하는 자격 증명을 이용한 snpn 접속 및 이를 위한 f1 인터페이스 지원
WO2021187881A1 (en) Network support indication for ue provided pdu session pair information
WO2019209032A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 v2x 서비스를 통한 차량 단말들간의 v2x 메시지 전송을 제어하기 위한 차량 단말 및 그 통신 제어 방법
WO2021187783A1 (en) Support of service continuity between snpn and plmn
WO2021177734A1 (en) Support of service continuity for handover between snpn and plmn
WO2022014973A1 (ko) 재난 로밍 시 금지 plmn 리스트를 관리하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2020067758A1 (en) Method and apparatus for cell reselection by determining candidates for reselection on unlicensed frequency in a wireless communication system
WO2020171312A1 (ko) 5gs에서 always-on pdu 세션을 요청하는 방법
WO2022035230A1 (ko) 세션 관리 방법
WO2022035259A1 (ko) 세션 관리 방법
WO2022055078A1 (ko) Prose 중계 통신에서 pc5 링크와 uu 링크의 보안 적용 정책을 합의하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2019139315A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 네트워크에 접속하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2021158090A1 (en) Method and apparatus for inactivity handling in mobility in wireless communication system
WO2022014962A1 (ko) Ran 노드의 재난 상황 통지에 따른 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2022014963A1 (ko) Ran 노드가 재난 상황을 통지하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2022014980A1 (ko) 재난 상황 종료시 서비스 연속성을 지원하기 위한 ui/ux 표시 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2021162498A1 (ko) Npn에서의 pws서비스 방안

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21841673

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21841673

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1