WO2022203289A1 - Mbs 세션을 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

Mbs 세션을 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022203289A1
WO2022203289A1 PCT/KR2022/003803 KR2022003803W WO2022203289A1 WO 2022203289 A1 WO2022203289 A1 WO 2022203289A1 KR 2022003803 W KR2022003803 W KR 2022003803W WO 2022203289 A1 WO2022203289 A1 WO 2022203289A1
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mbs
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mbs session
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홍성표
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주식회사 케이티
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    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems

Definitions

  • the present disclosure relates to a technique for a terminal to control a multicast/broadcast service (MBS) session in an NR-based mobile communication network.
  • MMS multicast/broadcast service
  • a broadcast communication service may be delivered to a terminal using a broadcast session.
  • the UE may receive MBS data in RRC idle, RRC inactive, and RRC connected states.
  • the same service and the same specific content data may be simultaneously provided to a specified set of terminals.
  • a multicast communication service may be delivered to a terminal using a multicast session.
  • the UE may receive MBS data in an RRC connection state.
  • the multicast/broadcast service requires a technique for efficiently utilizing network resources as data is transmitted to a plurality of terminals.
  • a specific technique for efficiently utilizing network resources by activating/deactivating a multicast session is required.
  • these specific procedures and techniques are not presented.
  • the present disclosure provides a technique for efficiently controlling an MBS session.
  • a target base station in a method for a target base station to control a Multicast/Broadcast Service (MBS) session, receiving a handover request message including activation or deactivation state information of an MBS session from a source base station and activation or It is possible to provide a method comprising the steps of determining a radio resource configuration for the MBS session based on the deactivation state information and transmitting the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • MBS Multicast/Broadcast Service
  • MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from a core network entity, MBS session resource information linked to Receiving at least one of information for PDU session resource setup and MBS session activation or deactivation status information and transmitting a handover request message including MBS session activation or deactivation status information to the target base station and the target base station
  • MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from a core network entity
  • a receiver receiving a handover request message including activation or deactivation state information of an MBS session from a source base station and activation or deactivation of the MBS session It is possible to provide a target base station apparatus including a control unit for determining a radio resource configuration for the MBS session based on the state information, and a transmitter for transmitting the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • a control unit for determining a radio resource configuration for the MBS session based on the state information, and a transmitter for transmitting the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, PDU linked to MBS session resource information
  • a receiver that receives at least one of information for session resource setup and activation or deactivation state information of an MBS session, and a transmitter that transmits a handover request message including activation or deactivation state information of an MBS session to the target base station and the target base station
  • a source base station apparatus including a control unit for controlling the transmission to the terminal.
  • the present disclosure provides an effect of efficiently controlling an MBS session.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR wireless communication system to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a frame structure in an NR system to which this embodiment can be applied.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation of a target base station according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a source base station according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a layer 2 structure for MBS data reception according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of a target base station according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of a source base station according to an embodiment.
  • temporal precedence relationship such as “after”, “after”, “after”, “before”, etc.
  • a flow precedence relationship when a flow precedence relationship is described, it may include a case where it is not continuous unless “immediately” or "directly” is used.
  • a wireless communication system in the present specification refers to a system for providing various communication services such as voice and data packets using radio resources, and may include a terminal, a base station, or a core network.
  • the present embodiments disclosed below may be applied to a wireless communication system using various wireless access technologies.
  • the present embodiments are CDMA (code division multiple access), FDMA (frequency division multiple access), TDMA (time division multiple access), OFDMA (orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA (single carrier frequency division multiple access)
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the wireless access technology may mean not only a specific access technology, but also a communication technology for each generation established by various communication consultation organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA universal terrestrial radio access
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced datarates for GSM evolution (EDGE).
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
  • 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) that uses evolved-UMTSterrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC- in uplink FDMA is employed.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS evolved UMTS
  • E-UTRA evolved-UMTSterrestrial radio access
  • OFDMA OFDMA in downlink
  • SC- in uplink FDMA is employed.
  • the present embodiments may be applied to currently disclosed or commercialized radio access technologies, or may be applied to radio access technologies currently under development or to be developed in the future.
  • a terminal is a comprehensive concept meaning a device including a wireless communication module for performing communication with a base station in a wireless communication system, and in WCDMA, LTE, NR, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio), etc. It should be interpreted as a concept including all of UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), wireless device, etc. in GSM.
  • the terminal may be a user portable device such as a smart phone depending on the type of use, and in a V2X communication system may mean a vehicle, a device including a wireless communication module in the vehicle, and the like.
  • a machine type communication (Machine Type Communication) system, it may mean an MTC terminal, an M2M terminal, a URLLC terminal, etc. equipped with a communication module to perform machine type communication.
  • a base station or cell of the present specification refers to an end that communicates with a terminal in terms of a network, a Node-B (Node-B), an evolved Node-B (eNB), gNode-B (gNB), a Low Power Node (LPN), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, point (eg, transmission point, reception point, transmission/reception point), relay node (Relay Node) ), mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, RRH (Remote Radio Head), RU (Radio Unit), small cell (small cell), etc.
  • the cell may mean including a BWP (Bandwidth Part) in the frequency domain.
  • the serving cell may mean the Activation BWP of the UE.
  • the base station can be interpreted in two ways. 1) in relation to the radio area, it may be the device itself providing a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, or a small cell, or 2) may indicate the radio area itself.
  • the devices providing a predetermined radio area are controlled by the same entity, or all devices interacting to form a radio area cooperatively are directed to the base station.
  • a point, a transmission/reception point, a transmission point, a reception point, etc. become an embodiment of a base station according to a configuration method of a wireless area.
  • the radio area itself in which the signal is received or transmitted from the point of view of the user terminal or the neighboring base station may be indicated to the base station.
  • a cell is a component carrier having the coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a signal transmitted from a transmission/reception point (transmission point or transmission/reception point), and the transmission/reception point itself.
  • Uplink refers to a method for transmitting and receiving data by a terminal to a base station
  • downlink Downlink (Downlink, DL, or downlink) refers to a method for transmitting and receiving data to and from a terminal by a base station do.
  • a downlink may mean a communication or communication path from a multi-transmission/reception point to a terminal
  • an uplink may mean a communication or communication path from the terminal to a multi-transmission/reception point.
  • the transmitter in the downlink, the transmitter may be a part of multiple transmission/reception points, and the receiver may be a part of the terminal.
  • the transmitter in the uplink, the transmitter may be a part of the terminal, and the receiver may be a part of the multi-transmission/reception point.
  • the uplink and the downlink transmit and receive control information through a control channel such as a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), etc., and a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH), etc Data is transmitted and received by configuring the same data channel.
  • a situation in which signals are transmitted and received through channels such as PUCCH, PUSCH, PDCCH, and PDSCH may be expressed in the form of 'transmitting and receiving PUCCH, PUSCH, PDCCH and PDSCH'. do.
  • 5G (5th-Generation) communication technology is developed to meet the requirements of ITU-R's next-generation wireless access technology.
  • 3GPP develops LTE-A pro, which improved LTE-Advanced technology to meet the requirements of ITU-R as a 5G communication technology, and a new NR communication technology separate from 4G communication technology.
  • LTE-A pro and NR both refer to 5G communication technology.
  • 5G communication technology will be described with a focus on NR unless a specific communication technology is specified.
  • NR operation scenario various operation scenarios were defined by adding consideration of satellites, automobiles, and new verticals to the existing 4G LTE scenarios. It supports mMTC (Massive Machine Communication) scenario that requires low data rate and asynchronous access, and URLLC (Ultra Reliability and Low Latency) scenario that requires high responsiveness and reliability and supports high-speed mobility. .
  • mMTC Massive Machine Communication
  • URLLC Ultra Reliability and Low Latency
  • NR discloses a wireless communication system to which a new waveform and frame structure technology, low latency technology, mmWave support technology, and forward compatible technology are applied.
  • the NR system presents various technical changes in terms of flexibility to provide forward compatibility. The main technical features of NR will be described with reference to the drawings below.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a structure of an NR system to which this embodiment can be applied.
  • the NR system is divided into a 5G Core Network (5GC) and an NR-RAN part, and the NG-RAN controls the user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and UE (User Equipment) It consists of gNBs and ng-eNBs that provide planar (RRC) protocol termination.
  • the gNB interconnects or gNBs and ng-eNBs are interconnected via an Xn interface.
  • gNB and ng-eNB are each connected to 5GC through the NG interface.
  • the 5GC may include an Access and Mobility Management Function (AMF) in charge of a control plane such as terminal access and mobility control functions and a User Plane Function (UPF) in charge of a control function for user data.
  • NR includes support for both the frequency band below 6 GHz (FR1, Frequency Range 1) and the frequency band above 6 GHz (FR2, Frequency Range 2).
  • gNB means a base station that provides NR user plane and control plane protocol termination to a terminal
  • ng-eNB means a base station that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to a terminal.
  • the base station described in this specification should be understood as encompassing gNB and ng-eNB, and may be used as a meaning to distinguish gNB or ng-eNB as needed.
  • a CP-OFDM waveform using a cyclic prefix is used for downlink transmission, and CP-OFDM or DFT-s-OFDM is used for uplink transmission.
  • OFDM technology is easy to combine with MIMO (Multiple Input Multiple Output), and has advantages of using a low-complexity receiver with high frequency efficiency.
  • the NR transmission numerology is determined based on sub-carrier spacing and cyclic prefix (CP), and the ⁇ value is used as an exponential value of 2 based on 15 kHz as shown in Table 1 below. is changed to
  • NR pneumatology can be divided into five types according to the subcarrier spacing. This is different from the fact that the subcarrier interval of LTE, one of the 4G communication technologies, is fixed at 15 kHz. Specifically, subcarrier intervals used for data transmission in NR are 15, 30, 60, and 120 kHz, and subcarrier intervals used for synchronization signal transmission are 15, 30, 120 and 240 kHz. In addition, the extended CP is applied only to the 60 kHz subcarrier interval. On the other hand, as for the frame structure in NR, a frame having a length of 10 ms is defined, which is composed of 10 subframes having the same length of 1 ms.
  • FIG. 2 is a frame in an NR system to which this embodiment can be applied. It is a drawing for explaining the structure.
  • a slot is fixedly composed of 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length in the time domain of the slot may vary according to a subcarrier interval.
  • the slot in the case of a numerology having a 15 kHz subcarrier interval, the slot is 1 ms long and is configured with the same length as the subframe.
  • a slot in the case of numerology having a 30 kHz subcarrier interval, a slot consists of 14 OFDM symbols, but two slots may be included in one subframe with a length of 0.5 ms. That is, the subframe and the frame are defined to have a fixed time length, and the slot is defined by the number of symbols, so that the time length may vary according to the subcarrier interval.
  • NR defines a basic unit of scheduling as a slot, and also introduces a mini-slot (or a sub-slot or a non-slot based schedule) in order to reduce transmission delay in a radio section.
  • a mini-slot or a sub-slot or a non-slot based schedule
  • the mini-slot is for efficient support of the URLLC scenario and can be scheduled in units of 2, 4, or 7 symbols.
  • NR defines uplink and downlink resource allocation at a symbol level within one slot.
  • a slot structure capable of transmitting HARQ ACK/NACK directly within a transmission slot has been defined, and this slot structure will be described as a self-contained structure.
  • NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 slot formats are used in 3GPP Rel-15.
  • a common frame structure constituting an FDD or TDD frame is supported through a combination of various slots.
  • a slot structure in which all symbols of a slot are set to downlink a slot structure in which all symbols are set to uplink
  • a slot structure in which downlink symbols and uplink symbols are combined are supported.
  • NR supports that data transmission is scheduled to be distributed in one or more slots.
  • the base station may inform the terminal whether the slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot using a slot format indicator (SFI).
  • the base station may indicate the slot format by indicating the index of the table configured through UE-specific RRC signaling using SFI, and may indicate dynamically through Downlink Control Information (DCI) or statically or through RRC. It can also be ordered quasi-statically.
  • DCI Downlink Control Information
  • an antenna port In relation to a physical resource in NR, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a bandwidth part, etc. are considered do.
  • An antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • a resource grid may exist according to each numerology.
  • the resource grid may exist according to an antenna port, a subcarrier interval, and a transmission direction.
  • a resource block consists of 12 subcarriers, and is defined only in the frequency domain.
  • a resource element is composed of one OFDM symbol and one subcarrier. Accordingly, as in FIG. 3 , the size of one resource block may vary according to the subcarrier interval.
  • NR defines "Point A" serving as a common reference point for a resource block grid, a common resource block, a virtual resource block, and the like.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • a bandwidth part may be designated within the carrier bandwidth and used by the terminal.
  • the bandwidth part is associated with one numerology and is composed of a subset of continuous common resource blocks, and may be dynamically activated according to time.
  • a maximum of four bandwidth parts are configured in the terminal, respectively, in uplink and downlink, and data is transmitted/received using the bandwidth part activated at a given time.
  • the uplink and downlink bandwidth parts are set independently, and in the case of an unpaired spectrum, to prevent unnecessary frequency re-tunning between downlink and uplink operations
  • the downlink and uplink bandwidth parts are set in pairs to share a center frequency.
  • the terminal accesses the base station and performs a cell search and random access procedure in order to perform communication.
  • Cell search is a procedure in which the UE synchronizes the cell of the corresponding base station using a synchronization signal block (SSB) transmitted by the base station, obtains a physical layer cell ID, and obtains system information.
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 5 is a diagram exemplarily illustrating a synchronization signal block in a radio access technology to which the present embodiment can be applied.
  • the SSB consists of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) occupying 1 symbol and 127 subcarriers, respectively, and a PBCH spanning 3 OFDM symbols and 240 subcarriers.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal receives the SSB by monitoring the SSB in the time and frequency domains.
  • SSB can be transmitted up to 64 times in 5ms.
  • a plurality of SSBs are transmitted using different transmission beams within 5 ms, and the UE performs detection on the assumption that SSBs are transmitted every 20 ms when viewed based on one specific beam used for transmission.
  • the number of beams that can be used for SSB transmission within 5 ms time may increase as the frequency band increases.
  • up to 4 SSB beams can be transmitted in 3 GHz or less, and SSB can be transmitted using up to 8 different beams in a frequency band of 3 to 6 GHz and up to 64 different beams in a frequency band of 6 GHz or more.
  • Two SSBs are included in one slot, and the start symbol and the number of repetitions within the slot are determined according to the subcarrier interval as follows.
  • the SSB is not transmitted at the center frequency of the carrier bandwidth, unlike the SS of the conventional LTE. That is, the SSB may be transmitted in a place other than the center of the system band, and a plurality of SSBs may be transmitted in the frequency domain when broadband operation is supported. Accordingly, the UE monitors the SSB using a synchronization raster that is a candidate frequency location for monitoring the SSB.
  • the carrier raster and synchronization raster which are the center frequency location information of the channel for initial access, are newly defined in NR, and the synchronization raster has a wider frequency interval than the carrier raster, so that it can support fast SSB search of the terminal.
  • the UE may acquire the MIB through the PBCH of the SSB.
  • MIB Master Information Block
  • MIB includes minimum information for the terminal to receive the remaining system information (RMSI, Remaining Minimum System Information) broadcast by the network.
  • the PBCH includes information on the position of the first DM-RS symbol in the time domain, information for the UE to monitor SIB1 (eg, SIB1 neurology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information), offset information between the common resource block and the SSB (the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1), and the like.
  • SIB1 eg, SIB1 neurology information, information related to SIB1 CORESET, search space information, PDCCH related parameter information
  • offset information between the common resource block and the SSB the position of the absolute SSB in the carrier is transmitted through SIB1
  • the SIB1 neurology information is equally applied to some messages used in the random access procedure for accessing the base station after the UE completes the cell search procedure.
  • the neurology information of SIB1 may be applied to at least one of messages 1 to 4 for the random access procedure.
  • the aforementioned RMSI may mean System Information Block 1 (SIB1), and SIB1 is periodically broadcast (eg, 160 ms) in the cell.
  • SIB1 includes information necessary for the UE to perform an initial random access procedure, and is periodically transmitted through the PDSCH.
  • CORESET Control Resource Set
  • the UE checks scheduling information for SIB1 by using SI-RNTI in CORESET, and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
  • SIBs other than SIB1 may be transmitted periodically or may be transmitted according to the request of the UE.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a random access procedure in a radio access technology to which this embodiment can be applied.
  • the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
  • the random access preamble is transmitted through the PRACH.
  • the random access preamble is transmitted to the base station through a PRACH consisting of continuous radio resources in a specific slot that is periodically repeated.
  • a contention-based random access procedure is performed, and when random access is performed for beam failure recovery (BFR), a contention-free random access procedure is performed.
  • BFR beam failure recovery
  • the terminal receives a random access response to the transmitted random access preamble.
  • the random access response may include a random access preamble identifier (ID), a UL grant (uplink radio resource), a temporary C-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier), and a Time Alignment Command (TAC). Since one random access response may include random access response information for one or more terminals, the random access preamble identifier may be included to inform which terminal the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid.
  • the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
  • the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
  • the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, that is, RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
  • the terminal Upon receiving the valid random access response, the terminal processes information included in the random access response and performs scheduled transmission to the base station. For example, the UE applies the TAC and stores the temporary C-RNTI. In addition, data stored in the buffer of the terminal or newly generated data is transmitted to the base station by using the UL grant. In this case, information for identifying the terminal should be included.
  • the terminal receives a downlink message for contention resolution.
  • the downlink control channel in NR is transmitted in a control resource set (CORESET) having a length of 1 to 3 symbols, and transmits uplink/downlink scheduling information, slot format index (SFI), transmit power control (TPC) information, etc. .
  • CORESET control resource set
  • SFI slot format index
  • TPC transmit power control
  • CORESET Control Resource Set
  • the UE may decode the control channel candidate using one or more search spaces in the CORESET time-frequency resource.
  • QCL Quasi CoLocation
  • CORESET may exist in various forms within a carrier bandwidth within one slot, and CORESET may consist of up to three OFDM symbols in the time domain.
  • CORESET is defined as a multiple of 6 resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
  • the first CORESET is indicated through the MIB as part of the initial bandwidth part configuration to receive additional configuration information and system information from the network.
  • the terminal may receive and configure one or more pieces of CORESET information through RRC signaling.
  • frequencies, frames, subframes, resources, resource blocks, regions, bands, subbands, control channels, data channels, synchronization signals, various reference signals, various signals or various messages related to NR can be interpreted in various meanings used in the past or present or used in the future.
  • NR conducted in 3GPP recently has been designed to satisfy various QoS requirements required for each segmented and detailed usage scenario as well as an improved data rate compared to LTE.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive MTC
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • Each usage scenario has different requirements for data rates, latency, reliability, coverage, etc.
  • different numerology e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
  • radio resource unit unit
  • a subframe is defined as a type of time domain structure.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • a subframe has a time duration of 1 ms.
  • the NR subframe is an absolute reference time duration, and slots and mini-slots may be defined as time units that are the basis of actual uplink/downlink data scheduling.
  • an arbitrary slot consists of 14 symbols.
  • all symbols may be used for DL transmission, or all symbols may be used for UL transmission, or may be used in the form of DL portion + (gap) + UL portion according to the transmission direction of the slot. have.
  • a mini-slot composed of fewer symbols than the aforementioned slot is defined.
  • a short time-domain scheduling interval for mini-slot-based uplink/downlink data transmission/reception may be configured, or a long time-domain scheduling interval for uplink/downlink data transmission/reception through slot aggregation may be configured. have.
  • it is difficult to satisfy the latency requirement if 1ms (14 symbols)-based slot-based scheduling defined in a numerology-based frame structure with a small SCS value such as 15kHz is performed. can Accordingly, scheduling that can satisfy the requirements of URLLC can be performed based on defining a mini-slot composed of fewer OFDM symbols than a slot composed of 14 symbols.
  • the basic scheduling unit is changed to a slot.
  • the slot consists of 14 OFDM symbols.
  • a non-slot structure composed of 2, 4, and 7 OFDM symbols, which is a smaller scheduling unit, is supported.
  • the non-slot structure may be utilized as a scheduling unit for the URLLC service.
  • NR MBS Multicast and Broadcast Services
  • MBS represents a multicast communication service and a broadcast communication service.
  • a broadcast communication service may be delivered to a terminal using a broadcast session.
  • the UE may receive MBS data in RRC idle, RRC inactive, and RRC connected states.
  • the same service and the same specific content data may be simultaneously provided to a specified set of terminals. Not all terminals within multicast coverage are authorized for data reception.
  • a multicast communication service may be delivered to a terminal using a multicast session.
  • the UE may receive MBS data in an RRC connection state.
  • the base station may transmit the MBS data packet using the following method.
  • the base station may transmit the MBS data packet using the following method.
  • the base station separately forwards separate copies of the MBS data packet.
  • the base station may schedule the UE-specific PDSCH using the UE-specific PDCCH that is CRC-scrambled by the UE-specific RNTI (eg, C-RNTI).
  • the UE-specific PDSCH is scrambled with the same UE-specific RNTI (eg, C-RNTI).
  • the base station delivers a single copy of the MBS data packet to a set of terminals.
  • the base station may schedule the group common PDSCH using a group common PDCCH that is CRC scrambled by a group common RNTI (eg, G-RNTI of LTE SC-PTM).
  • the group common PDSCH is scrambled with the same group common RNTI.
  • the base station may dynamically determine whether to transmit multicast data by PTM or PTP for one terminal.
  • the base station may transmit data to the terminal by dynamically scheduling multicast data to be transmitted. Meanwhile, for a specific multicast session, it may be desirable to deactivate the multicast session while multicast data is not transmitted to the terminal for efficient network resource utilization.
  • there was no specific control method for activation/deactivation of a multicast session In particular, in a state in which the multicast session is deactivated, the UE may transition to an RRC idle state or an RRC inactive state. And, cell reselection may be performed according to the movement of the terminal. In this case, when the corresponding multicast session is activated, it may be difficult for the corresponding terminal to receive a notification about it.
  • the present embodiments devised to solve this problem propose a method and apparatus for a terminal to effectively control an MBS session in an activation/deactivation process for a multicast session.
  • the embodiment described in the present disclosure includes the contents of information elements and operations specified in TS 38.321, which is a 3GPP NR MAC standard, and TS 38.331, which is an NR RRC standard.
  • TS 38.321 which is a 3GPP NR MAC standard
  • TS 38.331 which is an NR RRC standard.
  • the terminal operation content related to the detailed definition of the corresponding information element is not included in the present specification, the corresponding content specified in the standard may be included in the present disclosure.
  • a method for receiving multicast communication service data by an RRC connected state terminal will be mainly described below. However, this is for convenience of description, and the present embodiments may also be applied to a broadcast communication service. In addition, the present embodiments may also be applied to RRC idle or RRC inactive state terminals.
  • the multicast session state is defined as follows.
  • Multicast session configuration state Multicast data is not transmitted. Some information about the multicast session is configured. However, the resource is not reserved. For example, TMGI is allocated, but complete session information is not provided to the terminal. The terminal may be allowed to join. However, the first accepted UE join request will trigger multicast session establishment.
  • Multicast data is transmitted to terminals that have joined the multicast session.
  • 5GC resources are reserved for multicast sessions.
  • a corresponding radio resource is reserved according to the location of the participating terminal.
  • a terminal joining the multicast session is in the CM CONNECTED state.
  • a UE is allowed to join a multicast session. This is a multicast session established in the active state.
  • Inactive Multicast Session multicast session inactive state Multicast data is not transmitted.
  • a UE that has joined the multicast session is in the CM CONNECTED or CM IDLE state.
  • a UE is allowed to join a multicast session. This is a multicast session established in the inactive state.
  • a multicast session configuration procedure may be provided.
  • An application function includes a network internal configuration for a multicast session by providing information on a multicast session and/or requesting a TMGI allocation. Resources for the multicast session are not reserved, or resources may be reserved only in MBS-related core network entities (e.g. MB-SMF, MB-UPF, NEF).
  • MBS-related core network entities e.g. MB-SMF, MB-UPF, NEF.
  • multicast data is not transmitted in the inactive multicast session state.
  • the configuration may indicate whether or when a multicast session will be created and whether the multicast session may be inactive.
  • An application function can provide configuration at multiple levels. For example, you can request a TMGI first and then provide full information about the multicast session and allow it to be established.
  • a multicast session establishment procedure may be provided.
  • the multicast session is set to an inactive or active state according to the configuration.
  • 5GC (5G Core) resources for multicast sessions are being reserved.
  • a multicast session activation procedure may be provided.
  • the CM IDLE terminal joining the multicast session is paged.
  • Activation may be triggered by an application function request.
  • activation may be triggered by the reception of multicast data.
  • a multicast session deactivation procedure may be provided. Deactivation may be triggered by an application function request. Alternatively, deactivation may be triggered by no reception of multicast data.
  • a multicast session release procedure may be provided. All resources for the multicast session are released for both the 5GC node and the wireless network node. A terminal joining the multicast session is notified. Release is possible for active or inactive multicast sessions.
  • a multicast session deconfiguration procedure may be provided. All information about the multicast session is removed from 5GC. And the TMGI is deallocated.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation of a target base station according to an embodiment.
  • the target base station controlling the MBS (Multicast/Broadcast Service) session may perform a step of receiving a handover request message including activation or deactivation status information of the MBS session from the source base station (S810). .
  • the source base station may determine the handover of the terminal.
  • the source base station may transmit a handover request message to the target base station.
  • the target base station may receive the handover request message from the source base station.
  • the handover request message may be transmitted through an interface between base stations.
  • the handover request message may include activation or deactivation status information of the MBS session.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may include information indicating an activation or deactivation state for the MBS session configured in the terminal.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may be information received by the source base station from the core network entity.
  • the MBS session activation or deactivation status information may be included in an N2 message or a multicast session activation or deactivation message including PDU session modification command information received by the source base station from the core network entity.
  • the source base station receives the N2 message including the PDU session modification command information from the AMF.
  • the N2 message may include state information indicating activation or deactivation of the MBS session.
  • the source base station may receive state information indicating the activation or deactivation state of the MBS session through a multicast session activation message or a multicast session deactivation message from the AMF.
  • the core network entity may be an AMF, but is not limited thereto.
  • the source base station MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, information for PDU session resource setup linked to MBS session resource information, and MBS session activation or deactivation status information At least one may be received.
  • an MBS session resource may be associated with a PDU session.
  • the core network entity may transmit information for MBS session resource setup and PDU session resource information associated with the corresponding MBS session to the source base station.
  • the target base station may perform the step of determining the radio resource configuration for the MBS session based on the activation or deactivation state information of the MBS session (S820).
  • the target base station may configure handover radio resources by receiving the handover request message. For example, the target base station may determine whether to accept the handover based on the handover request message. If the handover is accepted, the target base station may perform a handover procedure including an RRC connection procedure with the UE.
  • the target base station configures radio resources for the corresponding MBS session based on the MBS session activation or deactivation status information.
  • the target base station may determine a radio resource configuration to be released for the inactive state MBS session.
  • the target base station may determine a radio resource configuration set for the active state MBS session.
  • the radio resource configuration may include MBS radio bearer configuration information of the MBS session.
  • the target base station may perform the step of transmitting the radio resource configuration to the terminal through the source base station (S830).
  • the target base station may transmit radio resource configuration information determined in the handover response message to the source base station.
  • the source base station transmits radio resource configuration information included in the handover response message to the terminal.
  • the radio resource configuration information may be transmitted to the terminal through an RRC reconfiguration or RRC release message.
  • the target base station and the source base station can control the MBS session of the terminal during the handover process.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation of a source base station according to an embodiment.
  • the source base station controlling the MBS (Multicast / Broadcast Service) session MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, PDU linked to MBS session resource information Receiving at least one of information for session resource setup and MBS session activation or deactivation state information may be performed (S910).
  • MBS Multicast / Broadcast Service
  • MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity
  • PDU linked to MBS session resource information Receiving at least one of information for session resource setup and MBS session activation or deactivation state information may be performed (S910).
  • the MBS session activation or deactivation status information may be included in an N2 message or a multicast session activation or deactivation message including PDU session modification command information received by the source base station from the core network entity.
  • the source base station receives the N2 message including the PDU session modification command information from the AMF.
  • the N2 message may include state information indicating activation or deactivation of the MBS session.
  • the source base station may receive state information indicating the activation or deactivation state of the MBS session through a multicast session activation message or a multicast session deactivation message from the AMF.
  • the core network entity may be an AMF, but is not limited thereto.
  • the source base station may receive MBS session resource information including the MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, and information for PDU session resource setup associated with the MBS session resource information.
  • MBS session resource may be associated with a PDU session.
  • information for MBS session resource setup and PDU session resource information associated with the corresponding MBS session may be received from the core network entity to the source base station.
  • the source base station may transmit a handover request message including activation or deactivation status information of the MBS session to the target base station (S920).
  • the source base station may determine the handover of the terminal.
  • the source base station may transmit a handover request message to the target base station.
  • the handover request message may be transmitted through an interface between base stations.
  • the handover request message may include activation or deactivation status information of the MBS session.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may include information indicating an activation or deactivation state for the MBS session configured in the terminal.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may be information received by the source base station from the core network entity.
  • the source base station may control the transmission to the terminal (S930).
  • the target base station may determine the radio resource configuration for the MBS session based on the activation or deactivation state information of the MBS session. For example, the target base station may configure handover radio resources by receiving the handover request message. For example, the target base station may determine whether to accept the handover based on the handover request message. If the handover is accepted, the target base station may perform a handover procedure including an RRC connection procedure with the UE. When the MBS session activation or deactivation status information is included in the handover request message received by the target base station, the target base station determines the radio resource configuration for the corresponding MBS session based on the MBS session activation or deactivation status information.
  • the target base station may determine a radio resource configuration to be released for the inactive state MBS session.
  • the target base station may determine a radio resource configuration set for the active state MBS session.
  • the target base station transmits the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • the source base station may receive radio resource configuration information from the target base station and transmit it to the terminal.
  • the source base station may receive the radio resource configuration information determined through the handover response message from the target base station.
  • the source base station transmits radio resource configuration information included in the handover response message to the terminal.
  • the radio resource configuration information may be transmitted to the terminal through an RRC reconfiguration or RRC release message.
  • the target base station and the source base station can control the MBS session of the terminal during the handover process.
  • MBS data transmission is used as the same meaning as PTM transmission or group common PDSCH transmission, if necessary. Accordingly, the terms may be interchanged.
  • the MBS support base station fetches (retrieve/fetch) the MBS session context
  • the base station may cause the corresponding terminal to enter the RRC idle/RRC inactive state. For example, the base station or the terminal may consider data inactivity and the like.
  • the base station may instruct RRC Release/RRC Release with suspendconfig to transition the UE without data transmission/reception to the RRC idle/RRC inactive state.
  • the UE triggers a RAN-based notification area (RNA) update if the received system information (SIB1) does not belong to the radio network notification area information (ran-NotificationAreaInfo) in which the serving cell is configured.
  • SIB1 received system information
  • random-NotificationAreaInfo radio network notification area information
  • the UE initiates the RRC connection resumption procedure by setting the resumption cause to the radio network notification area update (rna-Update).
  • the base station serving the cell reselected by the RRC inactive terminal according to the network defroration environment may be a base station supporting MBS or a base station not supporting MBS.
  • the base station that has received the radio network notification area update (hereinafter, referred to as a first base station for convenience of explanation) is a base station supporting MBS will be described.
  • the base station that has received the radio network notification area update transmits a RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST message to the last serving base station that will provide the terminal context data through the gNB identifier included in the I-RNTI.
  • the first base station receiving the RRC resume request message is an MBS supporting base station, it may further include information for indicating a request for MBS session context information (or information about the MBS session in the terminal context).
  • the last serving base station responds by sending a terminal context extraction/search response message (RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE) including terminal context information to the first base station.
  • the terminal context extraction/search response message may include MBS session context information (or information about the MBS session among terminal contexts).
  • MBS session context information includes MBS Session ID, source specific IP multicast address, TMGI, multicast QoS flow information, PDU session context related to MBS session, PDU session ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, multicast QoS flow.
  • the first base station may store the received information.
  • the first base station may return the corresponding terminal to the RRC inactive state.
  • the first base station may transmit RRC release with suspendconfig.
  • the first base station may transmit an RRC resume message so that the corresponding terminal enters the RRC connected state.
  • the first base station may transmit an RRC release message so that the corresponding terminal enters the RRC idle state.
  • the base station that has received the radio network notification area update (hereinafter, referred to as a first base station for convenience of explanation) is a base station that does not support MBS will be described.
  • the base station that has received the radio network notification area update transmits a RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST message to the last serving base station that will provide the terminal context data through the gNB identifier included in the I-RNTI.
  • the last serving base station responds by sending a terminal context extraction/search response message (RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE) including terminal context information to the first base station.
  • RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE terminal context extraction/search response message
  • the message may include PDU session context information (or PDU Session Resources to be setup) associated with the MBS session.
  • the information is MBS Session (MBS session ID, source specific IP multicast address, TMGI).
  • PDU session ID PDU session ID linked to MBS Session (MBS session ID, source specific IP multicast address, TMGI), S-NSSAI, PDU session AMBR, MBS individual tunnel for data transmission through individual delivery mode TNL information for (e.g.
  • UPF NG-U transport bearer endpoint at least one of NG-U transport tunnel TNL information (IP address, GTP DL TEID) of the base station) and multicast QoS flow information of the MBS session mapped/linked (PDU session) may include one or more of unicast QoS flow information
  • the corresponding QoS flow information may include QoS flow identifier, QoS flow level QoS parameters (5QI, Allocation and retention priority, GBR QoS flow information etc.)
  • the first base station can store the received information
  • the first base station can make the corresponding terminal return to the RRC inactive state For example, the first base station can transmit RRC release with suspendconfig.
  • the first base station may suspend the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session, or the first base station may An RRC resume message can be sent to put the horse into an RRC connected state.
  • the first base station may configure a data radio bearer mapped to a PDU session associated with the MBS session.
  • the first base station may transmit an RRC release message so that the corresponding terminal enters the RRC idle state.
  • the last serving base station determines not to relocate the terminal context
  • the base station that has received the radio network notification area update transmits a RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST message to the last serving base station that will provide the terminal context data through the gNB identifier included in the I-RNTI.
  • the base station that has received the radio network notification area update is a base station that does not support MBS
  • the base station cannot receive and process the MBS session activation/deactivation instruction or configure the MBS radio bearer for the MBS session to transmit data. Therefore, the base station does not relocate the terminal context supporting the MBS, but maintains it and initiates paging to the base station that has received the radio network notification area update when the MBS session receives an activation indication or MBS data. This MBS data can be received.
  • the last serving base station decides not to relocate the terminal context information.
  • the last serving base station transmits a UE context extraction failure message (RETRIEVE UE CONTEXT FAILURE) to the first base station.
  • the terminal context extraction failure message may include cause information for indicating this.
  • the last serving base station may transmit an RRC release message (RRC release with suspendconfig) for instructing the terminal to return to the RRC inactive state in the terminal context extraction failure message.
  • the first base station may transmit a corresponding RRC release message (RRC release with suspendconfig) to the terminal.
  • the UE may suspend the MBS radio bearer mapped to the MBS session and/or the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the target base station supporting MBS receives the MBS session state information joined by the terminal from the source base station
  • the base station determines the deactivation state of the multicast session (MBS session) on the terminal context of the corresponding terminal. can be saved.
  • the source base station may transmit MBS session state information about the MBS session joined by the terminal to the target base station (or to the AMF) through a handover request message.
  • an MBS session resource setup list information element (MBS session resources To be setup list) may be defined and transmitted.
  • the information element for MBS session resource setup may be defined as another dedicated information element distinguished from the unicast-based PDU Session Resources To Be Setup List information element.
  • the PDU session resource setup list must include tunnel endpoint information for uplink in UPF (uplink NG-U UP TNL information in UPF), PDU session type information to distinguish IPv4, IPv6, IPv4v6, Ethernet, and Unstructured. It should be included, but the downlink dedicated MBS session resource setup list may not require the corresponding information. Therefore, it defines an information element for MBS session resource setup that is distinct from the information element for PDU session resource setup, and at least one of MBS session status support, MBS session status information, MBS session ID and source specific multicast address, and TMGI may be included.
  • the MBS session state information may include a defined MBS session resource setup list information element (MBS session resources To be setup list).
  • MBS session resource setup list information element may be included as an optional information element in the PDU Session Resources To Be Setup List.
  • MBS session state information may be included as a (optional) sub-information element on the PDU session resource setup list.
  • a PDU session may be used to transmit multicast join/leave for the MBS session and for 5GC individual MBS traffic delivery, and it is denoted as a PDU session associated with the MBS session.
  • One PDU session resource setup information may include one or more MBS session resource setup list information elements.
  • PDU session resource setup information is [MBS Session (MBS session ID, source specific multicast address, TMGI) linked] PDU session ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, individual tunnel for data transmission through MBS individual delivery mode TNL information for (e.g. one or more of UPF NG-U transport bearer endpoint, NG-U transport tunnel TNL information of the base station), mapped/associated with multicast QoS flow information of MBS session (PDU session) unicast QoS flow It may include one or more of information to be setup, MBS session ID, MBS session QoS flow information to be setup, and MBS session local MBS service area information.
  • the corresponding QoS flow information may include one or more of QoS flow identifier and QoS flow level QoS parameters (5QI, Allocation and retention priority, GBR QoS flow information etc.).
  • the UE may instruct the UE to an RRC reconfiguration/release message including radio resource configuration information for receiving the corresponding MBS session data.
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include multicast session state information (inactive).
  • the RRC reconfiguration/release message may include inactive MBS radio bearer configuration information associated with the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information to be suspended associated with the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include arbitrary configuration information for indicating that the MBS session is in an inactive state.
  • the target base station instructs the terminal to an RRC reconfiguration message including radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • the target base station may instruct the terminal to release an RRC release message for releasing/suspending radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • the RRC reconfiguration/release message may include a PDU session modification command message.
  • the PDU session modification command may be transmitted by being included in the dedicatedNAS-Message information element.
  • the PDU session modification command message may include multicast session state information (inactive).
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the NAS/upper layer of the terminal receiving the PDU session modification command may indicate status information (inactive) of the corresponding multicast session to the AS/RRC/lower layer.
  • the RRC of the UE may switch the MBS radio bearer mapped to the corresponding multicast session to suspend/release/inactive state.
  • the target base station when the multicast session state is set to inactive state through the source base station and indicated, the target base station sends an RRC reconfiguration/release message including radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data to the terminal.
  • the RRC reconfiguration/release message may include a PDU session modification command message.
  • the PDU session modification command may be transmitted by being included in the dedicatedNAS-Message information element.
  • the PDU session modification command message may include multicast session state information (inactive). (If the MBS radio bearer mapped to the MBS session is configured in the corresponding terminal)
  • the RRC reconfiguration/release message may include information for instructing to suspend the MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include data radio bearer configuration information mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the target base station may indicate to the terminal the MAC CE for indicating that the multicast session state is inactive.
  • MAC CE includes MBS session ID information, TMGI, source specific IP multicast address, information for indicating MBS session state, information for indicating MBS session activation/deactivation, MBS radio bearer identifier mapped to the corresponding MBS session, and the corresponding MBS session It may include one or more of the data radio bearer identifiers mapped to the PDU session associated with .
  • the base station may instruct the terminal to an RRC reconfiguration/release message including radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include multicast session state information (inactive).
  • the RRC reconfiguration/release message may include inactive MBS radio bearer configuration information associated with the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information to be suspended associated with the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include arbitrary configuration information for indicating that the MBS session is in an inactive state.
  • the base station allows the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • An RRC reconfiguration message including radio resource configuration information for may be indicated to the terminal.
  • the base station may instruct the terminal to release an RRC release message for releasing/suspending radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • the RRC reconfiguration/release message may include a PDU session modification command message.
  • the PDU session modification command may be transmitted by being included in the dedicatedNAS-Message information element.
  • the PDU session modification command message may include multicast session state information (inactive).
  • the RRC reconfiguration/release message may include MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the NAS/upper layer of the terminal receiving the PDU session modification command may indicate status information (inactive) of the corresponding multicast session to the AS/RRC/lower layer.
  • the RRC of the UE may switch the MBS radio bearer mapped to the corresponding multicast session to suspend/release/inactive state.
  • An RRC reconfiguration/release message including radio resource configuration information for The RRC reconfiguration/release message may include a PDU session modification command message.
  • the PDU session modification command may be transmitted by being included in the dedicatedNAS-Message information element.
  • the PDU session modification command message may include multicast session state information (inactive). (If the MBS radio bearer mapped to the MBS session is configured in the corresponding terminal)
  • the RRC reconfiguration/release message may include information for instructing to suspend the MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session.
  • the RRC reconfiguration/release message may include data radio bearer configuration information mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the base station determines that the state of the multicast session is inactive.
  • MAC CE for indicating that is may be indicated to the terminal.
  • MAC CE includes MBS session ID information, TMGI, source specific IP multicast address, information for indicating MBS session state, information for indicating MBS session activation/deactivation, MBS radio bearer identifier mapped to the corresponding MBS session, and the corresponding MBS session It may include one or more of the data radio bearer identifiers mapped to the PDU session associated with .
  • the corresponding MAC CE may be used to instruct an arbitrary base station to perform a terminal operation related to radio resource configuration associated with the corresponding MBS session in connection with the multicast session activation/deactivation procedure.
  • the operation provided in all the above examples may be an example of receiving arbitrary information for indicating that the state of the multicast session is inactive.
  • the terminal may perform one or more of the following operations.
  • the terminal may configure the corresponding MBS radio bearer.
  • the UE may store the corresponding MBS radio bearer.
  • the UE may configure/store the corresponding MBS radio bearer in an inactive state.
  • the UE may suspend the corresponding MBS radio bearer.
  • the UE may suspend data reception for the corresponding MBS session.
  • the UE may consider that the corresponding MBS radio bearer is in an inactive multicast session state.
  • the UE does not perform data reception through MBS-G-RNTI.
  • the UE does not perform PDCCH monitoring through MBS-G-RNTI.
  • the UE does not perform Group common PDCCH monitoring through MBS-G-RNTI.
  • the UE may release the corresponding MBS radio bearer.
  • the UE may configure a data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the UE may suspend the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the terminal may receive data through a data radio bearer mapped to a PDU session associated with the MBS session.
  • the (active/inactive) state change/switching for the MBS session is performed by an application function request or by whether multicast data is received. can be triggered. An activation/deactivation procedure may be initiated by a corresponding trigger.
  • AMF / SMF / MB-SMF is the UPF / MB-UPF / MBS session state ( Active/inactive), indication information for enabling MBS session state change (function), and a timer (value) for checking MBS session state change may be transmitted.
  • the UPF/MB-UPF/base station may check the MBS session state change when the MBS session state is set to active. For example, when the UPF/MB-UPF/base station transmits/receives data/logical channel associated with the corresponding MBS session, a timer for checking the MBS session state change is started or restarted.
  • the UPF/MB-UPF/base station may transmit information for indicating MBS session deactivation to the AMF/SMF/MB-SMF.
  • the AMF/SMF/MB-SMF may request MBS session deactivation from the base station.
  • the base station receives the data/logical channel associated with the corresponding MBS session from the UPF/MB-UPF, the base station starts or restarts a timer for checking the MBS session state change. If the timer for checking the MBS session state change expires, the base station may transmit information for indicating MBS session deactivation to the AMF.
  • the MB-UPF/UPF/base station may notify it to AMF/SMF/MB-SMF.
  • the message may include MBS session identification information.
  • the corresponding message may include indication information/message for notifying downlink data for the corresponding MBS session (or for indicating that activation of the corresponding MBS session has been triggered).
  • the AMF may request/instruct the base station to activate the MBS session.
  • the message that the AMF requests/instructs to activate the MBS session to the base station may include at least one of a paging message/related information, an MBS session ID, information for indicating the MBS session state, and information for indicating activation/deactivation of the MBS session. have. If there is a terminal in the RRC idle state that joined the multicast session, the AMF may page the corresponding terminal through the CN-initiated paging procedure.
  • the corresponding paging message transmitted from the AMF to the base station may include one or more of MBS session ID information, information for indicating the MBS session state, and information for indicating MBS session activation/deactivation.
  • the paging message transmitted by the base station to the terminal may include one or more of MBS session ID information, information for indicating an MBS session state, and information for indicating MBS session activation/deactivation.
  • the paging message may be included in the paging record or the terminal identifier information element included in the paging record.
  • the UE identifier information element included in the current paging record may be selected from NG-5G-S-TMSI of 48 bits and fullI-RNTI of 40 bits. If the MBS session ID is less than 48 bits, it may be transmitted by being included in the terminal identifier information element.
  • the terminal When the MBS session ID included in the paging message matches the MBS session ID of the inactive multicast session joined by the terminal, the terminal has an arbitrary procedure for resuming the corresponding MBS radio bearer (RRC resume, RRC establishment). ) or an arbitrary operation for receiving data through the corresponding MBS radio bearer may be initiated/performed.
  • the UE may instruct the base station to resume/activate data reception for the MBS session and resume/activate data reception through the MBS radio bearer through the MAC CE.
  • any operations included in this specification may be an example of any operations for receiving data through a corresponding MBS radio bearer.
  • the base station may page the corresponding UE through the RAN initiated paging procedure.
  • the paging message transmitted by the base station to the terminal may include one or more of MBS session ID information, information for indicating an MBS session state, and information for indicating MBS session activation/deactivation.
  • the paging message may be included in the paging record or the terminal identifier information element included in the paging record.
  • the corresponding paging message may be provided to a terminal that has transitioned to an RRC inactive state (RRC release with suspendconfig) among terminals joined to the multicast session by the corresponding base station.
  • the paging message may be included in the paging record or the terminal identifier information element included in the paging record.
  • the UE identifier information element included in the current paging record may be selected from NG-5G-S-TMSI of 48 bits and fullI-RNTI of 40 bits. If the MBS session ID is less than 48 bits, it can be transmitted by being included in the terminal identifier information element.
  • the terminal has an arbitrary procedure for resuming the corresponding MBS radio bearer (RRC resume, RRC establishment). ) or an arbitrary operation for receiving data through the corresponding MBS radio bearer may be initiated/performed.
  • the UE may instruct the base station to resume/activate data reception for the MBS session or to resume/activate data reception through the MBS radio bearer through the MAC CE.
  • any operations included in this specification may be an example of any operations for receiving data through a corresponding MBS radio bearer.
  • the MAC CE may include one or more of MBS session ID information, TMGI, source specific IP multicast address, information for indicating an MBS session state, and information for indicating MBS session activation/deactivation.
  • the base station may store the deactivation state of the multicast session in the terminal context of the corresponding terminal.
  • the base station may transmit the RRC release message (RRC release or RRC release with suspendconfig) according to the data inactivity timer of the corresponding terminal to cause the corresponding terminal to enter the RRC idle or RRC inactive state.
  • the base station when the corresponding multicast session state is triggered to change/switch from the inactive state to the active state (for example, when the base station receives information indicating activation of the multicast session from the AMF (or any 5GC node/object), and / or when the base station receives data for the multicast session), the base station should perform RAN initiated Paging for the corresponding terminal.
  • help information for instructing the corresponding terminal not to transition to the RRC inactive state is included.
  • the corresponding information message may include at least one of MBS session ID information, information for indicating the MBS session state, information for indicating activation/deactivation of the MBS session, and whether the MBS session state is supported.
  • Corresponding information may be included in the core network assistance information for RRC INACTIVE information element for RRC inactive.
  • Corresponding information may be provided as an information element differentiated from core network help information for RRC inactive. If the corresponding information is received, the base station may store the received corresponding information.
  • the base station may use the stored corresponding information for RRC inactive state determination or RAN paging. Alternatively, the base station may release/remove/discard/update/ignore/override the stored core network help information for RRC inactive.
  • the multicast session can be set to an active state or an inactive state.
  • the base station In the multicast session establishment procedure (for an active multicast session), the base station establishes/configures an MBS radio bearer mapped to the multicast session and/or a data radio bearer mapped to a PDU session associated with the multicast session, and A multicast session can be established (active).
  • the base station In the multicast session establishment procedure (for an inactive multicast session), the base station establishes an MBS radio bearer mapped to the multicast session and/or a data radio bearer mapped to a PDU session associated with the multicast session. /configure and allow to set up (inactive) a multicast session.
  • the corresponding MBS radio bearer and/or the data radio bearer may be configured to operate according to the MBS session inactive state.
  • the base station in the multicast session establishment procedure (for an inactive multicast session), the base station establishes/configures only the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the multicast session and sets up the multicast session (in an inactive state).
  • the base station in the multicast session establishment procedure (for an inactive multicast session), the base station does not set up/configure the MBS radio bearer mapped to the multicast session or the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the multicast session. It is possible to establish a multicast session (in inactive state) without Hereinafter, this will be described in more detail.
  • the UE may join the multicast session through the PDU session modification procedure in the RRC connection state. First, the corresponding procedure will be described below.
  • the UE transmits a PDU session modification request message to the AMF.
  • the message includes an MBS session ID for indicating a multicast group to which the UE wants to join.
  • AMF receives the MBS context for the multicast session through signaling with the relevant 5GC node/entity (SMF/MB-SMF). For example, the SMF performs authorization on the MBS session join request and extracts multicast QoS flow information for the MBS session indicated through signaling with MB-SMF. The SMF transmits the MBS session context to the AMF.
  • SMF/MB-SMF 5GC node/entity
  • MBS session context is MBS Session ID, source specific multicast address, TMGI, multicast QoS flow information, MBS session AMBR, associated PDU session context, PDU session ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, associated unicast QoS flow It may include at least one of mapping/association between and multicast QoS flow information, multicast session state (active/inactive), and whether multicast session state (active/inactive) is supported.
  • the AMF transmits an N2 message including PDU session modification command information to the base station.
  • the PDU session modification command information or the N2 message may include MBS context information.
  • the PDU session modification command information or the N2 message may include an MBS session state (or information for indicating a multicast session state or activation/deactivation of an MBS/multicast session).
  • the MBS session state (or information for indicating the activation/deactivation of the multicast session state or the MBS/multicast session) is composed of 1-bit information for distinguishing the active/inactive state (indicating activation/deactivation).
  • the base station (supporting MBS) receives the MBS session ID, but an MBS session context does not exist for the corresponding MBS session ID, the base station MBS session QoS to allocate resources for servicing the corresponding MBS session use the information If the base station does not support MBS, 5GC individual MBS traffic delivery may be performed. For example, the base station uses the PDU session context (unicast QoS flow information) associated with the MBS session to transmit MBS data received from the core network entity to the terminal through an individual tunnel between the UPF/MB-UPF and the base station. It can be transmitted in a PTP method using a radio bearer. The base station may configure/reserve radio resources in the terminal.
  • PDU session context unicast QoS flow information
  • the base station may indicate to the terminal an RRC reconfiguration message including radio resource configuration information for the terminal to receive the corresponding MBS session data.
  • the RRC reconfiguration message may include MBS radio bearer configuration information mapped to the MBS session and/or data radio bearer information mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • the corresponding data radio bearer may be configured based on the PDU session context (e.g. QoS flow information) mapped/associated with the MBS session.
  • the corresponding data radio bearer can be used for transmission in the PTP method using 5GC individual MBS traffic delivery.
  • the RRC reconfiguration message may include multicast session state information (active/inactive).
  • the RRC reconfiguration message may include information configured in association with the multicast session state for the MBS radio bearer mapped to the multicast session.
  • the RRC message may include information configured by dividing an MBS radio bearer mapped to a multicast session (or a data radio bearer mapped to a PDU session associated with an MBS session) into active/inactive states.
  • the RRC message may include information configured by dividing the MBS radio bearer mapped to the multicast session (or the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session) into activation/deactivation states.
  • the UE may configure the corresponding MBS radio bearer and/or the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session (when the multicast session state is set to the active state and indicated).
  • the UE may receive the corresponding MBS session data through the configured MBS radio bearer and/or the data radio bearer mapped to the PDU session associated with the MBS session.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a layer 2 structure for MBS data reception.
  • the MBS radio bearer may be defined as a split bearer structure having two legs/paths.
  • One leg/path of the MBS radio bearer based on the split bearer structure includes L2 entity(s) configuration for (normal) unicast DRB for PTP transmission, and PTP transmission can be performed. have.
  • the other leg/path may perform PTM transmission including configuring L2 entity(s) for PTM transmission.
  • An RLC entity of a unicast leg/path for PTP transmission may be configured in association with a logical channel identifier. And the MAC may receive data by scheduling indicated by the C-RNTI.
  • the RLC entity of the leg/path for PTM transmission may be configured in connection with the RNTI for identifying data reception or MBS session data transmission by classifying for each MBS session.
  • MBS user data is denoted as NR-MTCH, but this is only for convenience of description and may be replaced with any other term (e.g. MB Traffic Channel, Multicast Traffic Channel).
  • the RNTI for MBS data identification means a multicast session/multicast group specific RNTI or a group common RNTI for multicast traffic/data similar to SC-RNTI and G-RNTI.
  • MBS-G-RNTI MBS-G-RNTI. This is for convenience of description and may be replaced with any other name.
  • An RLC entity of a unicast leg/path for PTP transmission and an RLC entity of a leg/path for PTM transmission may be associated with one PDCP entity.
  • the PDCP entity may be associated with an MBS service session (TMGI/MBS session ID/IP multicast address).
  • the terminal may receive the MBS service data transmitted according to the transmission method selected by the base station. For example, the base station transmits data through one path (or two paths) of the RLC entity of the unicast leg/path for PTP transmission and the RLC entity of the leg/path for PTM transmission in the PDCP entity, and the UE transmits the corresponding data can be received.
  • the base station knows about a set of terminals that have joined the multicast group. For example, in the structure shown in FIG. 10, the number of RLC entities of the unicast leg/path for PTP transmission may exist as many as the number of RRC connected state terminals that have joined the corresponding multicast group.
  • each base station performing at least one of the above-described embodiments will be briefly described.
  • Each base station below is configured to implement the above-described embodiments according to any combination.
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of a target base station according to an embodiment.
  • the target base station 1100 for controlling the MBS (Multicast/Broadcast Service) session receives a handover request message including activation or deactivation status information of the MBS session from the source base station 1130. And It may include a controller 1110 that determines a radio resource configuration for the MBS session based on the activation or deactivation state information of the MBS session, and a transmitter 1120 that transmits the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • a controller 1110 that determines a radio resource configuration for the MBS session based on the activation or deactivation state information of the MBS session
  • a transmitter 1120 that transmits the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • the source base station may determine the handover of the terminal.
  • the source base station may transmit a handover request message to the target base station.
  • the receiver 1130 may receive the handover request message from the source base station.
  • the handover request message may be transmitted through an interface between base stations.
  • the handover request message may include activation or deactivation status information of the MBS session.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may include information indicating an activation or deactivation state for the MBS session configured in the terminal.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may be information received by the source base station from the core network entity.
  • the MBS session activation or deactivation status information may be included in an N2 message or a multicast session activation or deactivation message including PDU session modification command information received by the source base station from the core network entity.
  • the source base station receives the N2 message including the PDU session modification command information from the AMF.
  • the N2 message may include state information indicating activation or deactivation of the MBS session.
  • the source base station may receive state information indicating the activation or deactivation state of the MBS session through a multicast session activation message or a multicast session deactivation message from the AMF.
  • the core network entity may be an AMF, but is not limited thereto.
  • the source base station MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, information for PDU session resource setup linked to MBS session resource information, and MBS session activation or deactivation status information At least one may be received.
  • an MBS session resource may be associated with a PDU session.
  • the core network entity may transmit information for MBS session resource setup and PDU session resource information associated with the corresponding MBS session to the source base station.
  • the target base station may configure handover radio resources by receiving the handover request message. For example, the controller 1110 may determine whether to accept the handover based on the handover request message. If the handover is accepted, the controller 1110 may perform a handover procedure including an RRC connection procedure with the UE.
  • the controller 1110 controls the radio resource for the corresponding MBS session based on the MBS session activation or deactivation state information. determine the configuration.
  • the controller 1110 may determine a radio resource configuration to be released for the inactive state MBS session.
  • the controller 1110 may determine a radio resource configuration set for the active state MBS session.
  • the target base station 1100 may transmit radio resource configuration information determined in the handover response message to the source base station.
  • the source base station transmits radio resource configuration information included in the handover response message to the terminal.
  • the radio resource configuration information may be transmitted to the terminal through an RRC reconfiguration or RRC release message.
  • controller 1110 controls the overall operation of the target base station 1100 according to the operation for controlling the MBS session required to perform the above-described embodiment.
  • the transmitter 1120 and the receiver 1130 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiment with the source base station, the core network entity, and the terminal.
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of a source base station according to an embodiment.
  • the source base station 1200 for controlling the MBS (Multicast / Broadcast Service) session is linked to MBS session resource information and MBS session resource information including the MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity.
  • the receiver 1230 receives at least one of information for setting up the PDU session resource and the activation or deactivation status information of the MBS session, and the transmitter transmits a handover request message including the activation or deactivation status information of the MBS session to the target base station
  • the control unit 1210 may include a control unit 1210 for controlling the transmission to the terminal.
  • the MBS session activation or deactivation state information may be included in an N2 message including PDU session modification command information or a multicast session activation or deactivation message received by the source base station 1200 from the core network entity.
  • the receiving unit 1230 receives an N2 message including PDU session modification command information from the AMF.
  • the N2 message may include state information indicating activation or deactivation of the MBS session.
  • the receiver 1230 may receive state information indicating an activation or deactivation state of an MBS session through a multicast session activation message or a multicast session deactivation message from the AMF.
  • the core network entity may be an AMF, but is not limited thereto.
  • the receiving unit 1230 may receive MBS session resource information including MBS session ID and multicast QoS flow information from the core network entity, and information for PDU session resource setup associated with MBS session resource information.
  • MBS session resource may be associated with a PDU session.
  • the receiver 1230 may receive information for MBS session resource setup and PDU session resource information associated with the corresponding MBS session from the core network entity.
  • the controller 1210 may determine the handover of the terminal.
  • the transmitter 1220 may transmit a handover request message to the target base station.
  • the handover request message may be transmitted through an interface between base stations.
  • the handover request message may include activation or deactivation status information of the MBS session.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may include information indicating an activation or deactivation state for the MBS session configured in the terminal.
  • the activation or deactivation state information of the MBS session may be information received by the source base station from the core network entity.
  • the target base station may determine the radio resource configuration for the MBS session based on the activation or deactivation state information of the MBS session. For example, the target base station may configure handover radio resources by receiving the handover request message. For example, the target base station may determine whether to accept the handover based on the handover request message. If the handover is accepted, the target base station may perform a handover procedure including an RRC connection procedure with the UE. When the MBS session activation or deactivation status information is included in the handover request message received by the target base station, the target base station determines the radio resource configuration for the corresponding MBS session based on the MBS session activation or deactivation status information.
  • the target base station may determine a radio resource configuration to be released for the inactive state MBS session.
  • the target base station may determine a radio resource configuration set for the active state MBS session.
  • the target base station transmits the radio resource configuration to the terminal through the source base station.
  • the source base station 1200 may receive radio resource configuration information from the target base station and transmit it to the terminal.
  • the receiver 1230 may receive the radio resource configuration information determined through the handover response message from the target base station.
  • the transmitter 1220 transmits radio resource configuration information included in the handover response message to the terminal.
  • the radio resource configuration information may be transmitted to the terminal through an RRC reconfiguration or RRC release message.
  • controller 1210 controls the overall operation of the source base station 1200 according to the operation of controlling the MBS session required for performing the above-described embodiment.
  • the transmitter 1220 and the receiver 1230 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiment with the core network entity, the target base station, and the terminal.
  • the above-described embodiments may be implemented through various means.
  • the present embodiments may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the present embodiments may include one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), may be implemented by a processor, a controller, a microcontroller or a microprocessor.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the method according to the present embodiments may be implemented in the form of an apparatus, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may transmit and receive data to and from the processor by various known means.
  • terms such as “system”, “processor”, “controller”, “component”, “module”, “interface”, “model”, or “unit” generally refer to computer-related entities hardware, hardware and software. may mean a combination of, software, or running software.
  • the aforementioned component may be, but is not limited to, a process run by a processor, a processor, a controller, a controlling processor, an object, a thread of execution, a program, and/or a computer.
  • an application running on a controller or processor and a controller or processor can be a component.
  • One or more components may reside within a process and/or thread of execution, and the components may be located on one device (eg, a system, computing device, etc.) or distributed across two or more devices.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 NR 기반 이동통신망에서 단말이 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스(Multicast/Broadcast Service, MBS) 세션을 제어하기 위한 기술에 관한 것이다. 일 측면에서, 타켓 기지국이 MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 방법에 있어서, 소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 단계 및 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 단계를 포함하는 방법 장치를 제공할 수 있다.

Description

MBS 세션을 제어하는 방법 및 장치
본 개시는 NR 기반 이동통신망에서 단말이 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스(Multicast/Broadcast Service, MBS) 세션을 제어하기 위한 기술에 관한 것이다.
브로드캐스트 통신 서비스에서 동일한 서비스 그리고 동일한 특정 컨텐츠 데이터가 하나의 지리적 영역 내 모든 단말에 동시에 제공될 수 있다. 브로드캐스트 커버리지 내 모든 단말은 데이터 수신이 가능할 수 있다. 브로드캐스트 통신 서비스는 브로드캐스트 세션을 사용하여 단말에 전달될 수 있다. 브로드캐스트 세션의 경우 단말은 RRC 아이들, RRC 인액티브 그리고 RRC 연결 상태에서 MBS 데이터를 수신할 수 있다.
멀티캐스트 통신 서비스에서 동일한 서비스 그리고 동일한 특정 컨텐츠 데이터가 지정된 셋(set)의 단말에 동시에 제공될 수 있다. 멀티캐스트 통신 서비스는 멀티캐스트 세션을 사용하여 단말에 전달될 수 있다. 멀티캐스트 세션의 경우 단말은 RRC 연결 상태에서 MBS 데이터를 수신할 수 있다.
이와 같이, 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스는 복수의 단말에 대해서 데이터를 전송함에 따라 효율적인 네트워크 자원을 활용하기 위한 기술이 필요하다. 특히, 멀티캐스트 세션을 활성화/비활성화하여 네트워크 자원을 효율적으로 활용하기 위한 구체적인 기술이 요구된다. 다만, 이러한 구체적인 절차 및 기술은 제시되어 있지 않다.
본 개시는 MBS 세션을 효율적으로 제어하기 위한 기술을 제공한다.
일 측면에서, 타켓 기지국이 MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 방법에 있어서, 소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 단계 및 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
다른 측면에서, 소스 기지국이 MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 방법에 있어서, 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 타켓 기지국으로 전송하는 단계 및 타켓 기지국이 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 결정한 MBS 세션을 위한 무선자원 구성이 수신되면, 단말로 전달하도록 제어하는 단계를 포함하는 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 타켓 기지국에 있어서, 소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 수신부와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 제어부 및 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 송신부를 포함하는 타켓 기지국 장치를 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 소스 기지국에 있어서, 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 수신부와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 타켓 기지국으로 전송하는 송신부 및 타켓 기지국이 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 결정한 MBS 세션을 위한 무선자원 구성이 수신되면, 단말로 전달하도록 제어하는 제어부를 포함하는 소스 기지국 장치를 제공할 수 있다.
본 개시는 MBS 세션을 효율적으로 제어하는 효과를 제공한다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 타켓 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 소스 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 실시예에 따른 MBS 데이터 수신을 위한 레이어 2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 11은 일 실시예에 의한 타켓 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 12는 일 실시예에 의한 소스 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속" 될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속" 되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대 별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다.이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상 시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다.gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼,뉴머롤러지 및 프레임 구조>
NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오 별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오 별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
μ 서브캐리어 간격 Cyclic prefix Supported for data Supported for synch
0 15 Normal Yes Yes
1 30 Normal Yes Yes
2 60 Normal, Extended Yes No
3 120 Normal Yes Yes
4 240 Normal No Yes
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120kHz이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 120, 240kHz이다. 또한, 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다.도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격 별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화 될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브 캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링 하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링 한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅 하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향 링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR(New Radio)
전술한 바와 같이, 최근 3GPP에서 진행된 NR은 LTE 대비 향상된 데이터 전송율 뿐 아니라, 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 QoS 요구사항(requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어졌다. 특히 NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive MTC) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 정의되었으며, 각각의 사용 시나리오 별 요구사항을 만족하기 위한 방법으로서 LTE 대비 유연한(flexible) 프레임 구조 설계가 요구되고 있다. 각각의 사용 시나리오는 data rates, latency, reliability, coverage 등에 대한 요구조건이 서로 상이하다. 이에 따라 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오 별 요구사항을 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서, 서로 다른 numerology(e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 멀티플렉싱하도록 설계되었다.
예를 들어, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing) 값을 갖는 numerology에 대해 하나 혹은 복수의 NR component carrier(s)를 통해 TDM, FDM 혹은 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법에 대한 논의가 이루어졌다. 또한, time domain에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 time unit을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 time domain structure의 한 종류로서 subframe에 대한 정의가 이루어다. 해당 subframe duration을 정의하기 위한 reference numerology로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM symbols로 구성된 단일한 subframe duration을 정의하기로 결정되었다. 이에 따라 NR에서 subframe은 1ms의 time duration을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 subframe은 절대적인 reference time duration으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 time unit으로서 slot 및 mini-slot이 정의될 수 있다. 이 경우, slot을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 normal CP의 경우, SCS값에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 slot은 14개의 심볼로 구성된다. 또한, 해당 slot의 전송 방향(transmission direction)에 따라 모든 심볼이 DL transmission을 위해 이용되거나, 혹은 모든 심볼이 UL transmission을 위해 이용되거나, 혹은 DL portion + (gap) + UL portion의 형태로 이용될 수 있다.
또한, 임의의 numerology(혹은 SCS)에서 전술한 slot보다 적은 수의 심볼로 구성된 mini-slot이 정의된다. mini-slot 기반의 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 time-domain scheduling interval이 설정되거나, 혹은 slot aggregation을 통해 상/하향링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 time-domain scheduling interval이 구성될 수 있다. 특히, URLLC와 같이 latency에 민감한 데이터를 송수신하는 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 numerology 기반의 프레임 구조에서 정의된 1ms(14 symbols) 기반의 slot 단위 스케줄링이 이루어질 경우, latency 요구사항을 만족시키기 힘들 수 있다. 따라서, 14개의 심볼로 구성된 slot보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 mini-slot을 정의하여 이를 기반으로 URLLC의 요구사항을 만족시킬 수 있는 스케줄링이 이루어질 수 있다.
한편, NR에서는 기본 스케줄링 유닛이 슬롯으로 변경되었다. 또한 subcarrier-spacing에 관계 없이 슬롯은 14개 OFDM심볼로 되어 있다. 반면에 보다 작은 스케줄링 유닛인 2,4,7 OFDM 심볼로 구성된 non-slot 구조를 지원한다. Non-slot 구조는 URLLC 서비스를 위한 스케줄링 유닛으로 활용될 수 있다.
NR MBS (Multicast and Broadcast Services)
3GPP는 Rel-17에서 5G/NR 기반의 MBS에 대한 작업 아이템을 승인하였다. MBS는 멀티캐스트 통신 서비스와 브로드캐스트 통신 서비스를 나타낸다.
브로드캐스트 통신 서비스에서 동일한 서비스 그리고 동일한 특정 컨텐트 데이터가 한 지리 영역 내 모든 단말에 동시에 제공될 수 있다. 브로드캐스트 커버리지 내 모든 단말은 데이터 수신이 가능할 수 있다. 브로드캐스트 통신 서비스는 브로드캐스트 세션을 사용하여 단말에 전달될 수 있다. 브로드캐스트 세션의 경우 단말은 RRC 아이들, RRC 인액티브 그리고 RRC 연결 상태에서 MBS 데이터를 수신할 수 있다.
멀티캐스트 통신 서비스에서 동일한 서비스 그리고 동일한 특정 컨텐츠 데이터가 지정된 셋(set)의 단말에 동시에 제공될 수 있다. 멀티캐스트 커버리지 내의 모든 단말이 데이터 수신을 위해 인가되지는 않는다. 멀티캐스트 통신 서비스는 멀티캐스트 세션을 사용하여 단말에 전달될 수 있다. 멀티캐스트 세션의 경우 단말은 RRC 연결 상태에서 MBS 데이터를 수신할 수 있다.
멀티캐스트 서비스에 대해 기지국은 아래의 방법을 사용하여 MBS 데이터 패킷을 전달할 수 있다.
멀티캐스트 서비스에 대해 기지국은 아래의 방법을 사용하여 MBS 데이터 패킷을 전달할 수 있다.
- PTP(Point To Point) 전송: 기지국은 MBS 데이터 패킷의 분리된 카피들(copies)을 개별적으로 전달한다. 기지국은 단말 특정한 RNTI(예를 들어 C-RNTI)에 의해 CRC 스크램블되는 단말 특정한 PDCCH를 사용하여 단말 특정한 PDSCH를 스케줄할 수 있다. 단말 특정한 PDSCH는 동일한 단말 특정한 RNTI(예를 들어 C-RNTI)를 가지고 스크램블된다.
- PTM(Point To Multipoint) 전송: 기지국은 MBS 데이터 패킷의 단일 카피를 한 셋의 단말에 전달한다. 기지국은 그룹 공통(group common) RNTI(예를 들어 LTE SC-PTM의 G-RNTI)에 의해 CRC 스크램블되는 그룹 공통 PDCCH를 사용하여 그룹 공통 PDSCH를 스케줄할 수 있다. 그룹 공통 PDSCH는 동일한 그룹 공통 RNTI를 가지고 스크램블된다.
기지국은 하나의 단말에 대해 PTM 또는 PTP에 의해 멀티캐스트 데이터를 전송할지를 동적으로 결정할 수 있다. 기지국은 전송할 멀티캐스트 데이터를 동적으로 스케줄링하여 단말로 데이터를 전송할 수 있다. 한편 효율적인 네트워크 자원 활용을 위해 특정 멀티캐스트 세션에 대해서, 멀티캐스트 데이터가 단말로 전송되지 않는 동안 해당 멀티캐스트 세션은 비활성화되는 것이 바람직할 수 있다. 그러나, 멀티캐스트 세션의 활성화/비활성화에 대해서는 구체적인 제어 방법이 없었다. 특히, 멀티캐스트 세션이 비활성화된 상태에서 단말은 RRC 아이들 상태 또는 RRC 인액티브 상태로 천이할 수 있다. 그리고, 단말의 이동에 따라 셀 재선택이 수행될 수 있다. 이러한 경우 해당 멀티캐스트 세션이 활성화 될 때 해당 단말이 이에 대한 통지를 받기 곤란한 경우가 발생할 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 실시예들은 멀티캐스트 세션에 대한 활성화/비활성화 과정에서 단말이 효과적으로 MBS 세션을 제어하기 위한 방법 및 장치를 제안한다.
이하에서는 본 발명에 따른 NR 무선액세스기술 기반의 멀티캐스트/브로드캐스트 서비스(Multicast/Broadcast Service, MBS) 제공 기술에 대해 설명한다. 그러나, 이것은 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 무선액세스 기술(e.g. LTE, 6G)에 대해서도 본 개시가 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명하는 실시예는 3GPP NR MAC 규격인 TS 38.321 및 NR RRC 규격인 TS 38.331에서 명시된 정보 요소 및 오퍼레이션의 내용을 포함한다. 본 명세서 상에 해당 정보 요소에 대한 세부 정의와 관련된 단말 오퍼레이션 내용이 포함되지 않더라도 표준규격에 명시된 해당 내용이 본 개시에 포함될 수 있다.
설명의 편의를 위해 이하에서는 RRC 연결 상태 단말이 멀티캐스트 통신 서비스 데이터를 수신하는 방법을 중심으로 설명한다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로, 브로드캐스트 통신 서비스에 대해서도 본 실시예들이 적용될 수 있다. 또한, RRC 아이들 또는 RRC 인액티브 상태 단말에 대해서도 본 실시예들이 적용될 수도 있다.
이하에서 제공되는 세부 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 방법을 선택적으로 결합하여 적용될 수 있다.
먼저, 자원효율적인 멀티캐스트 데이터 전송을 위해 멀티캐스트 세션 상태에 관해 다음과 같이 정의한다.
- 구성된 멀티캐스트 세션(Configured Multicast session, 멀티캐스트 세션 구성 상태): 멀티캐스트 데이터가 전송되지 않는다. 멀티캐스트 세션에 관한 일부 정보가 구성된다. 하지만 자원이 예약되지 않는다. 예를 들어 TMGI가 할당되지만 완전한 세션 정보가 단말로 제공되지 않는다. 단말은 조인이 허용될 수 있다. 하지만 첫 번째 수락되는(accepted) 단말 조인 요청은 멀티캐스트 세션 설정(establishment)을 트리거 할 것이다.
- 액티브 멀티캐스트 세션(Active Multicast Session 멀티캐스트 세션 액티브 상태): 멀티캐스트 세션에 조인(join)한 단말로 멀티캐스트 데이터가 전송된다. 멀티캐스트 세션에 대한 5GC 자원이 예약된다. 참가하는 단말 위치에 따라 해당하는 무선 자원이 예약된다. 멀티캐스트 세션에 조인한 단말은 CM CONNECTED 상태에 있다. 단말이 멀티캐스트 세션에 조인하는 것이 허용된다. 액티브 상태에서 설정된 멀티캐스트 세션이다.
- 인액티브 멀티캐스트 세션(Inactive Multicast Session 멀티캐스트 세션 인액티브 상태): 멀티캐스트 데이터가 전송되지 않는다. 멀티캐스트 세션에 조인한 단말은 CM CONNECTED 또는 CM IDLE 상태에 있다. 단말이 멀티캐스트 세션에 조인하는 것이 허용된다. 인액티브 상태에서 설정된 멀티캐스트 세션이다.
멀티캐스트 세션 구성 프로시저가 제공될 수 있다. 응용 기능(Application Function)이 멀티캐스트 세션에 관한 정보 제공 및/또는 TMGI 할당 요청 등으로 멀티캐스트 세션에 대한 네트워크 내부적인 구성을 포함한다. 해당 멀티캐스트 세션에 대한 자원이 예약되지 않았거나 또는 MBS 관련 코어망 개체(e.g. MB-SMF, MB-UPF, NEF)에서만 자원이 예약될 수 있다. 반면 인액티브 멀티캐스트 세션 상태에서 멀티캐스트 데이터는 전송되지 않는다. 해당 구성은 멀티캐스트 세션이 생성될지 또는 언제 생성될지 그리고 멀티캐스트 세션이 인액티브 상태일 수 있는지를 지시할 수 있다. 응용 기능은 여러 단계에서 구성을 제공할 수 있다. 예를 들어 먼저 TMGI를 요청하고 그다음으로 멀티캐스트 세션에 관한 전체 정보를 제공하고 그리고 설정되는 것을 허용할 수 있다.
한편, 멀티캐스트 세션 설정 프로시저가 제공될 수 있다. 멀티캐스트 세션에 대한 첫 번째 단말의 조인 요청이 수락될 때, 멀티캐스트 세션은 구성에 따라 인액티브 또는 액티브 상태로 설정된다. 멀티캐스트 세션에 대한 5GC(5G Core) 자원은 예약 중에 있다.
또는, 멀티캐스트 세션 활성화(activation) 프로시저가 제공될 수 있다. 해당 멀티캐스트 세션에 조인한 CM IDLE 단말은 페이징 된다. 응용 기능 요청에 의해 활성화가 트리거될 수 있다. 또는 멀티캐스트 데이터의 수신에 의해 활성화가 트리거될 수 있다.
또는, 멀티캐스트 세션 비활성화(deactivation) 프로시저가 제공될 수 있다. 응용 기능 요청에 의해 비활성화가 트리거될 수 있다. 또는 멀티캐스트 데이터의 수신 없음 의해 비활성화가 트리거될 수 있다.
또는, 멀티캐스트 세션 해제(Release) 프로시저가 제공될 수 있다. 5GC 노드 그리고 무선망 노드 모두 멀티캐스트 세션을 위한 모든 자원이 해제된다. 멀티캐스트 세션에 조인한 단말은 통지된다. 해제는 액티브 또는 인액티브 멀티캐스트 세션에 대해 가능하다.
또는, 멀티캐스트 세션 구성해제(Deconfiguration) 프로시저가 제공될 수 있다. 멀티캐스트 세션에 관한 모든 정보가 5GC로부터 제거된다. 그리고 TMGI가 할당해제된다.
이하에서는 단말이 이동과 관련하여 소스 기지국과 타켓 기지국의 MBS 세션 제어 동작에 대한 실시예를 설명한다.
도 8은 일 실시예에 따른 타켓 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 타켓 기지국은 소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S810).
예를 들어, 소스 기지국은 단말의 핸드오버를 결정할 수 있다. 단말의 핸드오버가 결정되면, 소스 기지국은 타켓 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이에 따라, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지는 기지국 간 인터페이스를 통해서 전달될 수 있다.
핸드오버 요청 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함할 수 있다. MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 단말에 구성된 MBS 세션에 대한 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신한 정보일 수 있다.
예를 들어, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함될 수 있다. 일 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지를 수신한다. N2 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 멀티캐스트 세션 활성화 메시지 또는 멀티캐스트 세션 비활성화 메시지를 통해서 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 상태 정보를 수신할 수 있다. 코어망 개체는 AMF일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 소스 기지국은 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신할 수 있다. 예를 들어, MBS 세션 자원은 PDU 세션과 연계될 수 있다. 이를 위해서, 코어망 개체는 소스 기지국으로 MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보와 해당 MBS 세션에 연계되는 PDU 세션 자원 정보를 전송할 수 있다.
타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 단계를 수행할 수 있다(S820).
예를 들어, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 수신하여 핸드오버 무선자원을 구성할 수 있다. 일 예로, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지에 기초하여 핸드오버 수락 여부를 결정할 수 있다. 핸드오버가 수락되면 타켓 기지국은 단말과 RRC 연결 절차를 포함하는 핸드오버 절차를 진행할 수 있다.
전술한 바와 같이, 타켓 기지국이 수신하는 핸드오버 요청 메시지에 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보가 포함되면, 타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 해당 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정한다.
예를 들어, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 비활성화(인액티브) 상태로 지시된 경우, 인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 또는, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 활성화(액티브) 상태로 지시된 경우, 액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성을 결정할 수 있다.
무선자원 구성은 MBS 세션의 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다.
타켓 기지국은 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S830).
예를 들어, 타켓 기지국은 핸드오버 응답 메시지에 결정된 무선자원 구성정보를 소스 기지국으로 전달할 수 있다. 소스 기지국은 핸드오버 응답 메시지에 포함되는 무선자원 구성정보를 단말로 전송한다. 예를 들어, 무선자원 구성정보는 RRC 재구성 또는 RRC 해제 메시지를 통해서 단말로 전송될 수 있다.
이상에서 설명한 동작을 통해서 타켓 기지국과 소스 기지국은 핸드오버 과정에서 단말의 MBS 세션을 제어할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 소스 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 소스 기지국은, 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S910).
예를 들어, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함될 수 있다. 일 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지를 수신한다. N2 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 멀티캐스트 세션 활성화 메시지 또는 멀티캐스트 세션 비활성화 메시지를 통해서 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 상태 정보를 수신할 수 있다. 코어망 개체는 AMF일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
또는, 소스 기지국은 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보 및 MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, MBS 세션 자원은 PDU 세션과 연계될 수 있다. 이를 위해서, 소스 기지국으로 MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보와 해당 MBS 세션에 연계되는 PDU 세션 자원 정보를 코어망 개체로부터 수신할 수 있다.
소스 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 타켓 기지국으로 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S920).
예를 들어, 소스 기지국은 단말의 핸드오버를 결정할 수 있다. 단말의 핸드오버가 결정되면, 소스 기지국은 타켓 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지는 기지국 간 인터페이스를 통해서 전달될 수 있다.
핸드오버 요청 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함할 수 있다. MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 단말에 구성된 MBS 세션에 대한 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신한 정보일 수 있다.
소스 기지국은 타켓 기지국이 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 결정한 MBS 세션을 위한 무선자원 구성이 수신되면, 단말로 전달하도록 제어하는 단계를 수행할 수 있다(S930).
타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 수신하여 핸드오버 무선자원을 구성할 수 있다. 일 예로, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지에 기초하여 핸드오버 수락 여부를 결정할 수 있다. 핸드오버가 수락되면 타켓 기지국은 단말과 RRC 연결 절차를 포함하는 핸드오버 절차를 진행할 수 있다. 타켓 기지국이 수신하는 핸드오버 요청 메시지에 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보가 포함되면, 타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 해당 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정한다. 예를 들어, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 비활성화(인액티브) 상태로 지시된 경우, 인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 또는, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 활성화(액티브) 상태로 지시된 경우, 액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성을 결정할 수 있다.
타켓 기지국은 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송한다. 이를 위해서, 소스 기지국은 타켓 기지국으로부터 무선자원 구성정보를 수신하고 이를 단말로 전송할 수 있다.
예를 들어, 소스 기지국은 핸드오버 응답 메시지를 통해서 결정된 무선자원 구성정보를 타켓 기지국으로부터 수신할 수 있다. 소스 기지국은 핸드오버 응답 메시지에 포함되는 무선자원 구성정보를 단말로 전송한다. 예를 들어, 무선자원 구성정보는 RRC 재구성 또는 RRC 해제 메시지를 통해서 단말로 전송될 수 있다.
이상에서 설명한 동작을 통해서 타켓 기지국과 소스 기지국은 핸드오버 과정에서 단말의 MBS 세션을 제어할 수 있다.
이하에서는 전술한 단말, 소스 기지국 및 타켓 기지국에 의해서 수행될 수 있는 다양한 실시예를 상세하게 구분하여 설명한다. 이하에서 설명하는 각 실시예는 전술한 소스 기지국 및 타켓 기지국 동작과 임의의 조합으로 결합하여 또는 독립적으로 수행될 수 있다. 본 명세서에서의 MBS 데이터 전송은 PTM 전송 또는 그룹 공통 PDSCH 전송과 필요에 따라 동일한 의미로 사용한다. 따라서, 해당 용어는 상호 치환될 수 있다.
인액티브 MBS 세션에 조인된 RRC 인액티브 단말이 RNA를 수행하는 경우, MBS 지원 기지국은 MBS 세션 컨택스트를 가져오는(retrieve/fetch) 방법
MBS 세션이 액티브 상태로 설정되고 이후 인액티브 상태로 비활성화된 경우, 또는 MBS 세션이 인액티브 상태로 설정된 경우, 기지국은 해당 단말을 RRC 아이들/RRC 인액티브 상태로 들어가게 할 수 있다. 예를 들어, 기지국 또는 단말은 데이터 인액티비(inactivity) 등을 고려할 수 있다. 기지국은 데이터 송수신이 없는 단말을 RRC 아이들/RRC 인액티브 상태로 천이하도록 RRC Release/RRC Release with suspendconfig를 지시할 수 있다.
RRC 인액티브 단말의 이동에 따라 셀재선택이 수행될 수 있다. 단말은 수신된 시스템정보(SIB1) 에서 서빙셀이 구성된 무선망통지영역정보(ran-NotificationAreaInfo)에 속하지 않으면 RNA(RAN-based notification area) 업데이트를 트리거한다. 단말은 재개원인(resumecause)을 무선망통지영역업데이트(rna-Update)로 세팅해 RRC 연결 재개 프로시져를 개시한다.
네트워크 디프로이먼트 환경에 따라 RRC 인액티브 단말이 재선택한 셀을 서비스하는 기지국은 MBS를 지원하는 기지국일 수도 있고, MBS를 지원하지 않는 기지국일 수도 있다.
먼저 무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국(설명의 편의를 위해 이하에서 이를 제 1 기지국으로 표기한다.)이 MBS를 지원하는 기지국인 경우를 설명한다.
무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국은 I-RNTI에 포함된 gNB 식별자를 통해 단말 컨택스트 데이터를 제공할 마지막 서빙 기지국에 단말 컨택스트 추출/검색 요청 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST)를 전송한다.
만약 RRC 재개 요청 메시지를 수신한 제 1 기지국이 MBS 지원 기지국인 경우, MBS 세션 컨텍스트 정보(또는 단말 컨택스트 중 MBS 세션에 관한 정보) 요청을 지시하기 위한 정보를 추가로 포함할 수 있다.
마지막 서빙 기지국은 단말 컨택스트 정보를 포함하는 단말 컨택스트 추출/검색 응답 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE)를 제1기지국으로 전송해 응답한다. (만약 단말 컨택스트 정보가 MBS 세션 컨택스트 정보를 포함한다면), 단말 컨택스트 추출/검색 응답 메시지는 MBS 세션 컨텍스트 정보(또는 단말 컨택스트 중 MBS 세션에 관한 정보)를 포함할 수 있다. MBS 세션 컨택스트 정보는 MBS Session ID, source specific IP multicast address, TMGI, multicast QoS flow 정보, MBS 세션에 연계된 PDU 세션 컨택스트, PDU session ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, 멀티캐스트 QoS flow에 매핑/연계되는 유니캐스트 QoS flow 정보, 유니캐스트 QoS flow와 멀티캐스트 QoS flow 정보 간의 매핑/연계 정보, 멀티캐스트 세션 상태(액티브/인액티브) 및 멀티캐스트 세션 상태(액티브/인액티브) 지원여부 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 제 1 기지국은 수신한 정보를 저장할 수 있다. 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 인액티브 상태로 돌아가도록 할 수 있다. 예를 들어 제 1 기지국은 RRC release with suspendconfig를 전송할 수 있다. 또는 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 연결 상태로 들어가도록 RRC resume 메시지를 전송할 수 있다. 또는 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 아이들 상태로 들어가도록 RRC release 메시지를 전송할 수 있다.
인액티브 MBS 세션에 조인된 RRC 인액티브 단말이 RNA를 수행하는 경우, 연계된 PDU 세션 컨택스트를 가져오는(retrieve/fetch) 방법
다음으로 무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국(설명의 편의를 위해 이하에서 이를 제 1 기지국으로 표기한다.)이 MBS를 지원하지 않는 기지국인 경우를 설명한다.
무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국은 I-RNTI에 포함된 gNB 식별자를 통해 단말 컨택스트 데이터를 제공할 마지막 서빙 기지국에 단말 컨택스트 추출/검색 요청 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST)를 전송한다.
마지막 서빙 기지국은 단말 컨택스트 정보를 포함하는 단말 컨택스트 추출/검색 응답 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE)를 제1기지국으로 전송해 응답한다. (만약 마지막 서빙 기지국의 단말 컨택스트 정보가 MBS 세션 컨택스트 정보를 포함한다면, 및/또는 마지막 서빙 기지국이 MBS 세션 컨텍스트 정보 요청을 지시하기 위한 정보를 수신하지 않는다면), 단말 컨택스트 추출/검색 응답 메시지는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션 컨텍스트 정보(또는 셋업될 PDU 세션 자원 정보(PDU Session Resources to be setup)를 포함할 수 있다. 해당 정보는 MBS Session(MBS session ID, source specific IP multicast address, TMGI)을 포함한 PDU 세션 ID, MBS Session(MBS session ID, source specific IP multicast address, TMGI)에 연계된 PDU 세션 ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, MBS 개별 딜리버리 모드를 통해 데이터를 전송하기 위한 개별 터널에 대한 TNL 정보(e.g. UPF NG-U 전송 베어러 엔드포인트, 기지국의 NG-U 전송 터널 TNL 정보(IP address, GTP DL TEID) 중 하나 이상) 및 MBS 세션의 멀티캐스트 QoS 플로우 정보에 매핑/연계되는 (PDU 세션) 유니캐스트 QoS 플로우 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 QoS flow 정보는 QoS flow Identifier, QoS flow level QoS parameters(5QI, Allocation and retention priority, GBR QoS flow information etc.)을 포함할 수 있다. 제 1 기지국은 수신한 정보를 저장할 수 있다. 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 인액티브 상태로 돌아가도록 할 수 있다. 예를 들어 제 1 기지국은 RRC release with suspendconfig를 전송할 수 있다. 제 1 기지국은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑되는 데이터 무선베어러를 서스펜드할 수 있다. 또는 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 연결 상태로 들어가도록 RRC resume 메시지를 전송할 수 있다. 제 1 기지국은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑되는 데이터 무선베어러를 구성할 수 있다. 또는 제 1 기지국은 해당 단말을 RRC 아이들 상태로 들어가도록 RRC release 메시지를 전송할 수 있다.
인액티브 MBS 세션에 조인된 RRC 인액티브 단말이 RNA를 수행하는 경우, 마지막 서빙 기지국이 단말 컨택스트를 리로케이트(relocate)하지 않도록 결정하는 방법
무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국은 I-RNTI에 포함된 gNB 식별자를 통해 단말 컨택스트 데이터를 제공할 마지막 서빙 기지국에 단말 컨택스트 추출/검색 요청 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST)를 전송한다.
무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국이 MBS를 지원하지 않는 기지국이라면, 해당 기지국은 MBS 세션 활성화/비활성화 지시를 수신해 처리하거나 MBS 세션에 대해 MBS 무선베어러를 구성해 데이터를 전송할 수 없다. 따라서 기지국은 MBS를 지원하는 단말 컨택스트를 리로케이트(relocate)하지 않고, 유지해서 MBS 세션이 활성화 지시를 수신하거나 MBS 데이터를 수신하면 무선망통지영역 업데이트를 수신한 기지국으로 페이징을 개시하여 해당 단말이 MBS 데이터를 수신하도록 할 수 있다.
마지막 서빙 기지국은 단말 컨택스트 정보를 리로케이트하지 않기로 결정한다. 마지막 서빙 기지국은 제 1 기지국으로 단말 컨택스트 추출 실패 메시지(RETRIEVE UE CONTEXT FAILURE)를 전송한다. 단말 컨택스트 추출 실패 메시지는 이를 지시하기 위한 원인정보를 포함할 수 있다. 마지막 서빙 기지국은 단말이 RRC 인액티브 상태로 돌아가도록 지시하기 위한 RRC release 메시지(RRC release with suspendconfig)를 단말 컨택스트 추출 실패 메시지에 포함해 전송할 수 있다. 제 1 기지국은 해당 RRC release 메시지(RRC release with suspendconfig)를 단말로 전송할 수 있다. 단말은 MBS 세션에 매핑되는 MBS 무선베어러 및/또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑되는 데이터 무선베어러를 서스펜드할 수 있다.
인액티브 MBS 세션에 조인한 RRC 연결 단말이 이동하는 경우, MBS를 지원하는 타켓 기지국은 소스 기지국으로부터 단말이 조인한 MBS 세션 상태 정보를 수신하는 방법
만약, 소스 기지국이 AMF(또는 임의의 5GC 노드/개체)로부터 해당 멀티캐스트 세션의 비활성화를 지시하는 정보를 수신하면, 기지국은 해당 단말의 단말 컨택스트 상에 멀티캐스트 세션(MBS 세션)의 비활성화 상태를 저장할 수 있다.
핸드오버 준비 단계동안, 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 통해 타켓 기지국으로(또는 AMF로) 단말이 조인한 MBS 세션에 관한 MBS 세션 상태 정보를 전송할 수 있다.
일 예로, MBS 세션 상태 정보 전송을 위해 MBS 세션 자원 셋업 리스트 정보 요소(MBS session resources To be setup list)가 정의되어 전송될 수 있다. MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보요소는 유니캐스트 기반의 PDU 세션 자원 셋업 리스트(PDU Session Resources To Be Setup List) 정보요소와 구분되는 다른 전용 정보요소로 정의될 수 있다. PDU 세션 자원 셋업 리스트는 UPF에서 업링크를 위한 터널 엔드포인트 정보(UPF에서 업링크 NG-U UP TNL 정보), IPv4, IPv6, IPv4v6, Ethernet, Unstructured를 구분하기 위한 PDU 세션 유형 정보를 반드시 필수적으로 포함해야 하지만, 다운링크 전용 MBS 세션 자원 셋업 리스트는 해당 정보가 필요하지 않을 수 있다. 따라서 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보요소와 구분되는 MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보요소를 정의하고, MBS 세션 상태 지원 여부, MBS 세션 상태 정보, MBS session ID 및 source specific multicast address, TMGI 중 하나 이상의 정보가 포함될 수 있다.
다른 예로, MBS 세션 상태 정보는 MBS 세션 자원 셋업 리스트 정보 요소(MBS session resources To be setup list)가 정의되어 포함될 수 있다. MBS 세션 자원 셋업 리스트 정보 요소는 PDU 세션 자원 셋업 리스트(PDU Session Resources To Be Setup List)에 선택적(optional) 정보요소로 포함될 수 있다. MBS 세션 상태 정보는 PDU 세션 자원 셋업 리스트 상에 (선택적인) 하위 정보 요소로 포함될 수 있다. MBS 세션에 대한 멀티캐스트 조인(join)/리브(leave)를 전송하기 위해 그리고 5GC 개별 MBS 트래픽 딜리버리를 위한 PDU 세션이 사용될 수 있으며, 이를 MBS 세션에 연계된 PDU 세션으로 표기한다. 하나의 PDU 세션 자원 셋업 정보가 하나 이상의 MBS 세션 자원 셋업 리스트 정보 요소를 포함할 수 있다. PDU 세션 자원 셋업 정보는 [MBS Session(MBS session ID, source specific multicast address, TMGI)에 연계된] PDU 세션 ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, MBS 개별 딜리버리 모드를 통해 데이터를 전송하기 위한 개별 터널에 대한 TNL 정보(e.g. UPF NG-U 전송 베어러 엔드포인트, 기지국의 NG-U 전송 터널 TNL 정보 중 하나 이상), MBS 세션의 멀티캐스트 QoS 플로우 정보에 매핑/연계되는 (PDU 세션) 유니캐스트 QoS 플로우 정보 to be setup, MBS 세션 ID, MBS 세션 QoS 플로우 정보 to be setup 및 MBS 세션 로컬 MBS 서비스 영역정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 QoS flow 정보는 QoS flow Identifier 및 QoS flow level QoS parameters(5QI, Allocation and retention priority, GBR QoS flow information etc.) 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
타켓 기지국은 소스 기지국으로부터 수신한 단말이 조인한 MBS 세션 상태 정보를 기반으로 무선자원을 구성하는 방법
타켓 기지국은 소스 기지국을 통해 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우. 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성/해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 인액티브 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 서스펜드될 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션이 인액티브 상태임을 지시하기 위한 임의의 구성정보를 포함할 수 있다.
다른 예를 들어 소스 기지국을 통해 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우, 타켓 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성 메시지를 단말로 지시할 수 있다. 또는 타켓 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보을 해제/서스펜드하기 위한 RRC 해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 PDU 세션 수정 명령 메시지를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정 명령은 dedicatedNAS-Message 정보요소에 포함되어 전송될 수 있다. PDU 세션 수정 명령 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정명령을 수신한 단말의 NAS/상위계층은 AS/RRC/하위계층으로 해당 멀티캐스트 세션의 상태 정보(인액티브)를 지시할 수 있다. 단말의 RRC는 해당 멀티캐스트 세션에 매핑된 MBS 무선베어러를 서스펜드/해제/인액티브상태전환 할 수 있다.
다른 예를 들어 소스 기지국을 통해 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우, 타켓 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성/해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 PDU 세션 수정 명령 메시지를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정 명령은 dedicatedNAS-Message 정보요소에 포함되어 전송될 수 있다. PDU 세션 수정 명령 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. (만약 해당 단말에 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러가 구성된 경우) RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 서스펜드 하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다.
다른 예를 들어 소스 기지국을 통해 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우, 타켓 기지국은 해당 멀티캐스트 세션의 상태가 인액티브임을 지시하기 위한 MAC CE를 단말로 지시할 수 있다. MAC CE는 MBS 세션 ID 정보, TMGI, source specific IP multicast address, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보, MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보, 해당 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 식별자 및 해당 MBS 세션에 연계된 PDU세션에 매핑된 데이터 무선베어러 식별자 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, (N2 메시지를 통해) 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우. 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성/해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 인액티브 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 서스펜드될 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션이 인액티브 상태임을 지시하기 위한 임의의 구성정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어, (N2 메시지를 통해) 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우(또는 멀티캐스트 세션의 비활성화를 지시하는 경우), 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성 메시지를 단말로 지시할 수 있다. 또는 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보을 해제/서스펜드하기 위한 RRC 해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 PDU 세션 수정 명령 메시지를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정 명령은 dedicatedNAS-Message 정보요소에 포함되어 전송될 수 있다. PDU 세션 수정 명령 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정명령을 수신한 단말의 NAS/상위계층은 AS/RRC/하위계층으로 해당 멀티캐스트 세션의 상태 정보(인액티브)를 지시할 수 있다. 단말의 RRC는 해당 멀티캐스트 세션에 매핑된 MBS 무선베어러를 서스펜드/해제/인액티브상태전환 할 수 있다.
또 다른 예를 들어, (N2 메시지를 통해) 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우(또는 멀티캐스트 세션의 비활성화를 지시하는 경우), 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원구성정보를 포함한 RRC 재구성/해제 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 PDU 세션 수정 명령 메시지를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정 명령은 dedicatedNAS-Message 정보요소에 포함되어 전송될 수 있다. PDU 세션 수정 명령 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(인액티브)를 포함할 수 있다. (만약 해당 단말에 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러가 구성된 경우) RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보를 서스펜드 하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. RRC 재구성/해제 메시지는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러 구성정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어, (N2 메시지를 통해) 멀티캐스트 세션 상태가 인액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우(또는 멀티캐스트 세션의 비활성화를 지시하는 경우), 기지국은 해당 멀티캐스트 세션의 상태가 인액티브임을 지시하기 위한 MAC CE를 단말로 지시할 수 있다. MAC CE는 MBS 세션 ID 정보, TMGI, source specific IP multicast address, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보, MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보, 해당 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 식별자 및 해당 MBS 세션에 연계된 PDU세션에 매핑된 데이터 무선베어러 식별자 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 MAC CE는 멀티캐스트 세션 활성화/비활성화 프로시져에 연계해 임의의 기지국이 해당 MBS 세션에 연계된 무선자원 구성에 관련된 단말 동작을 수행하도록 지시하기 위해 사용될 수 있다.
전술한 모든 예시들에서 제공되는 동작은 해당 멀티캐스트 세션의 상태가 인액티브임을 지시하기 위한 임의의 정보 수신의 일 예가 될 수 있다.
단말은 해당 멀티캐스트 세션의 상태가 인액티브임을 지시하기 위한 임의의 정보를 수신하는 경우, 아래 동작 중 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다.
단말은 해당 MBS 무선베어러를 구성할 수 있다. 단말은 해당 MBS 무선베어러를 저장할 수 있다. 단말은 해당 MBS 무선베어러를 인액티브 상태로 구성/저장할 수 있다. 단말은 해당 MBS 무선베어러를 서스펜드할 수 있다. 단말은 해당 MBS 세션에 대한 데이터 수신을 서스펜드할 수 있다. 단말은 해당 MBS 무선베어러가 인액티브 멀티캐스트 세션 상태에 있는 것으로 고려할 수 있다. 단말은 MBS-G-RNTI를 통한 데이터 수신을 수행하지 않는다. 단말은 MBS-G-RNTI를 통한 데이터 수신을 정지/중단/서스펜드한다. 단말은 MBS-G-RNTI를 통한 PDCCH 모니터링을 수행하지 않는다. 단말은 MBS-G-RNTI를 통한 Group common PDCCH 모니터링을 수행하지 않는다. 단말은 해당 MBS 무선베어러를 해제할 수 있다. 단말은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러를 구성할 수 있다. 단말은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러를 서스펜드할 수 있다. 또는 단말은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러를 통해 데이터를 수신할 수 있다.
한편, MBS 세션이 멀티캐스트 세션 상태(액티브/인액티브 변경)을 지원하는 경우, MBS 세션에 대한 (액티브/인액티브) 상태 변경/스위칭은 응용 기능 요청에 의해 또는 멀티캐스트 데이터의 수신 여부에 의해 트리거 되도록 할 수 있다. 해당 트리거에 의해 활성화/비활성화 프로시져가 개시될 수 있다.
일 예를 들어, MBS 세션 설정 프로시져 상에서, MBS 세션이 인액티브 상태(또는 액티브-인액티브 상태 천이)를 지원하는 경우 AMF/SMF/MB-SMF는 UPF/MB-UPF/기지국로 MBS 세션 상태(액티브/인액티브), MBS 세션 상태 변경(기능)을 인에이블(enable) 하기 위한 지시정보 및 MBS 세션 상태 변경을 체크하기 위한 타이머 (값) 중 하나 이상의 정보를 포함해 전송할 수 있다. 해당 정보를 수신한 UPF/MB-UPF/기지국은 MBS 세션 상태가 액티브로 세팅된 경우, MBS 세션 상태 변경을 체크할 수 있다. 일 예로 UPF/MB-UPF/기지국은 해당 MBS 세션에 연계된 데이터/논리채널을 전송/수신하면, MBS 세션 상태 변경을 체크하기 위한 타이머를 시작 또는 재시작한다. 만약 MBS 세션 상태 변경을 체크하기 위한 타이머가 만료되면, UPF/MB-UPF/기지국은 MBS 세션 비활성화를 지시하기 위한 정보를 AMF/SMF/MB-SMF로 전송할 수 있다. 다른 예로, AMF/SMF/MB-SMF가 MBS 세션 비활성화를 지시하기 위한 정보를 수신하면 AMF/SMF/MB-SMF는 기지국으로 MBS 세션 비활성화를 요청할 수 있다. 다른 예로, 기지국은 UPF/MB-UPF로부터 해당 MBS 세션에 연계된 데이터/논리채널을 수신하면, MBS 세션 상태 변경을 체크하기 위한 타이머를 시작 또는 재시작한다. 만약 MBS 세션 상태 변경을 체크하기 위한 타이머가 만료되면, 기지국은 MBS 세션 비활성화를 지시하기 위한 정보를 AMF 로 전송할 수 있다.
다른 예를 들어, MB-UPF/UPF/기지국은 인액티브 상태의 멀티캐스트 세션에 대한 데이터를 수신하면, 이를 AMF/SMF/MB-SMF로 통지할 수 있다. 해당 메시지는 MBS 세션 식별정보를 포함할 수 있다. 해당 메시지는 해당 MBS 세션에 대한 다운링크 데이터를 통지하기 위한(또는 해당 MBS 세션의 활성화가 트리거되었음을 지시하기 위한) 지시정보/메시지를 포함할 수 있다. 해당 메시지를 수신하면 AMF는 기지국으로 MBS 세션 활성화를 요청/지시할 수 있다. AMF가 기지국으로 MBS 세션 활성화를 요청/지시하는 메시지는 페이징 메시지/관련정보, MBS 세션 ID, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. AMF는 해당 멀티캐스트 세션에 조인한 RRC 아이들 상태의 단말이 존재하는 경우, CN 개시 페이징 프로시져를 통해 해당 단말을 페이징할 수 있다. AMF에서 기지국으로 전송되는 해당 페이징 메시지는 MBS 세션 ID 정보, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 기지국이 단말로 전송하는 페이징 메시지는 MBS 세션 ID 정보, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 페이징 메시지는 페이징 레코드 또는 페이징 레코드에 포함되는 단말식별자 정보요소에 포함될 수 있다. 현재 페이징 레코드에 포함되는 단말식별자 정보요소는 48비트의 NG-5G-S-TMSI 및 40비트의 fullI-RNTI 중 선택될 수 있다. MBS 세션 ID가 48비트보다 적은 값인 경우 단말식별자 정보요소 상에 포함해 전송될 수 있다. 해당 단말은 페이징 메시지에 포함된 MBS 세션 ID가 단말이 조인한 인액티브 멀티캐스트 세션의 MBS 세션 ID와 매칭(match)되는 경우, 해당 MBS 무선베어러를 재개하기 위한 임의의 프로시져(RRC resume, RRC establishment) 또는 해당 MBS 무선베어러를 통해 데이터를 수신하기 위한 임의의 동작을 개시/수행할 수 있다. 일 예로 단말은 MAC CE를 통해 MBS 세션에 대한 데이터 수신 재개/활성화, MBS 무선베어러를 통한 데이터 수신 재개/활성화를 기지국으로 지시할 수 있다. 다른 예로 본 명세서 상에 포함된 임의의 동작들은 해당 MBS 무선베어러를 통해 데이터를 수신하기 위한 임의의 동작 중 일 예가 될 수 있다.
다른 예를 들어, 기지국은 인액티브 멀티캐스트 세션에 조인한 RRC 인액티브 상태의 단말이 존재하는 경우, RAN 개시 페이징 프로시져를 통해 해당 단말을 페이징할 수 있다. 기지국이 단말로 전송하는 페이징 메시지는 MBS 세션 ID 정보, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 해당 페이징 메시지는 페이징 레코드 또는 페이징 레코드에 포함되는 단말식별자 정보요소에 포함될 수 있다. 또는, 해당 페이징 메시지는 해당 기지국이 멀티캐스트 세션에 조인한 단말 중 RRC 인액티브 상태로 천이된(RRC release with suspendconfig) 단말에 대해서 제공될 수 있다. 해당 페이징 메시지는 페이징 레코드 또는 페이징 레코드에 포함되는 단말식별자 정보요소에 포함될 수 있다. 현재 페이징 레코드에 포함되는 단말식별자 정보요소는 48비트의 NG-5G-S-TMSI 및 40비트의 fullI-RNTI 중 선택될 수 있다. MBS 세션 ID가 48비트보다 적은 값인 경우 단말식별자 정보요소 상에 포함해 전송할 수 있다. 해당 단말은 페이징 메시지에 포함된 MBS 세션 ID가 단말이 조인한 인액티브 멀티캐스트 세션의 MBS 세션 ID와 매칭(match)되는 경우, 해당 MBS 무선베어러를 재개하기 위한 임의의 프로시져(RRC resume, RRC establishment) 또는 해당 MBS 무선베어러를 통해 데이터를 수신하기 위한 임의의 동작이 개시/수행될 수 있다. 일 예로 단말은 MAC CE를 통해 MBS 세션에 대한 데이터 수신 재개/활성화 또는 MBS 무선베어러를 통한 데이터 수신 재개/활성화를 기지국으로 지시할 수 있다. 다른 예로 본 명세서 상에 포함된 임의의 동작들은 해당 MBS 무선베어러를 통해 데이터를 수신하기 위한 임의의 동작 중 일 예가 될 수 있다. MAC CE는 MBS 세션 ID 정보, TMGI, source specific IP multicast address, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
만약, 기지국이 AMF(또는 임의의 5GC 노드/개체)로부터 해당 멀티캐스트 세션의 비활성화를 지시하는 정보를 수신하면, 기지국은 해당 단말의 단말 컨택스트 상에 멀티캐스트 세션의 비활성화 상태를 저장할 수 있다. 기지국은 해당 단말의 데이터 인액티비티 타이머에 따라 RRC 해제 메시지(RRC release 또는 RRC release with suspendconfig)를 전송하여 해당 단말을 RRC 아이들 또는 RRC 인액티브 상태로 들어가도록 할 수 있다. 단말이 RRC 인액티브 상태로 천이되는 경우, AMF는 해당 단말에 대해서 CM CONNECTED 상태로 고려하기 때문에, 해당 단말에 대해 페이징을 하지 않는다. 따라서 해당 멀티캐스트 세션 상태가 비활성화 상태에서 활성화 상태로 변경/스위칭 되도록 트리거되면(예를 들어 기지국이 AMF(또는 임의의 5GC 노드/개체)로부터 해당 멀티캐스트 세션의 활성화를 지시하는 정보를 수신하면 및/또는 기지국이 해당 멀티캐스트 세션에 대한 데이터를 수신하면) 해당 단말에 대해 기지국이 RAN initiated Paging을 수행해야 한다.
다른 예를 들어 기지국은 AMF로부터 액티브 멀티캐스트 세션 상태를 수신하는 경우 또는 멀티캐스트 세션 활성화를 지시하기 위한 정보를 수신하는 경우 해당 단말이 RRC 인액티브 상태로 천이하지 않도록 지시하기 위한 도움정보를 함께 포함해 수신할 수 있다. 해당 정보는 메시지는 MBS 세션 ID 정보, MBS 세션 상태를 지시하기 위한 정보, MBS 세션 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보 및 MBS 세션 상태 지원 여부 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 해당 정보는 RRC 인액티브를 위한 코어네트워크 도움정보(Core Network Assistance Information for RRC INACTIVE) 정보 요소에 포함될 수 있다. 해당 정보는 RRC 인액티브를 위한 코어네트워크 도움정보와 구분되는 정보 요소로 제공될 수 있다. 만약 해당 정보를 수신하면 기지국은 수신된 해당 정보를 저장할 수 있다. 그리고 기지국은 저장된 해당 정보를 RRC 인액티브 상태 결정 또는 RAN 페이징에 사용할 수 있다. 또는 기지국은 저장된 RRC 인액티브를 위한 코어네트워크 도움정보를 해제/제거/디스카드/업데이트/무시/오버라이드 할 수 있다.
이하에서는 전술한 단말, 기지국, 코어망이 수행할 수 있는 추가적인 실시 예를 설명한다.
*멀티캐스트 세션이 설정될 때 해당 멀티캐스트 세션은 액티브 상태 또는 인액티브 상태로 설정될 수 있다. 멀티캐스트 세션 설정 프로시저 상에서 (액티브 멀티캐스트 세션에 대해) 기지국은 해당 멀티캐스트 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 및/또는 해당 멀티캐스트 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터무선베어러를 설정/구성하고 멀티캐스트 세션을 (액티브 상태로) 설정할 수 있다. 또는, 멀티캐스트 세션 설정 프로시저 상에서 (인액티브 멀티캐스트 세션에 대해) 기지국은 해당 멀티캐스트 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 및/또는 해당 멀티캐스트 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터무선베어러를 설정/구성하고 멀티캐스트 세션을 (인액티브 상태로) 설정할 수 있다. 해당 MBS 무선베어러 및/또는 데이터 무선베어러를 MBS 세션 인액티브 상태에 따라 동작하도록 구성할 수 있다. 또는 멀티캐스트 세션 설정 프로시저 상에서 (인액티브 멀티캐스트 세션에 대해) 기지국은 해당 멀티캐스트 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러만을 설정/구성하고 (인액티브 상태로) 멀티캐스트 세션을 설정할 수 있다. 또는 멀티캐스트 세션 설정 프로시저 상에서 (인액티브 멀티캐스트 세션에 대해) 기지국은 해당 멀티캐스트 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 또는 해당 멀티캐스트 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터무선베어러를 설정/구성하지 않고 (인액티브 상태로) 멀티캐스트 세션을 설정할 수 있다. 이하에서는 이에 대해 더 자세히 설명한다.
단말은 RRC 연결 상태에서 PDU session modification 프로시져를 통해 멀티캐스트 세션에 조인할 수 있다. 먼저 이하에서는 해당 프로시져에 대해 설명한다.
1. 멀티캐스트 그룹에 조인하기 위해, 단말은 PDU 세션 수정 요청 메시지를 AMF로 전송한다. 해당 메시지는 단말이 조인하기를 원하는 멀티캐스트 그룹을 지시하기 위한 MBS 세션 ID를 포함한다.
2. AMF는 관련 5GC 노드/개체(SMF/MB-SMF)와 시그널링을 통해 해당 멀티캐스트 세션에 대한 MBS 컨택스트를 수신한다. 예를 들어 SMF는 MBS 세션 조인 요청에 대해 인증(authorization)을 수행하고 MB-SMF와 시그널링을 통해 지시된 MBS 세션에 대한 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 추출한다. SMF는 MBS 세션 컨택스트를 AMF로 전송한다. MBS 세션 컨택스트는 MBS Session ID, source specific multicast address, TMGI, multicast QoS flow 정보, MBS session AMBR, 연계된 PDU 세션 컨택스트, PDU session ID, S-NSSAI, PDU session AMBR, 연계된 유니캐스트 QoS flow와 멀티캐스트 QoS flow 정보 간의 매핑/연계, 멀티캐스트 세션 상태(액티브/인액티브) 및 멀티캐스트 세션 상태(액티브/인액티브) 지원여부 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
3. AMF는 PDU 세션 수정 명령 정보를 포함하는 N2 메시지를 기지국으로 전송한다. PDU 세션 수정 명령 정보 또는 N2 메시지는 MBS 컨택스트 정보를 포함할 수 있다. PDU 세션 수정 명령 정보 또는 N2 메시지는 MBS 세션 상태(또는 멀티캐스트 세션 상태 또는 MBS/멀티캐스트 세션의 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보)를 포함할 수 있다. 예를 들어 MBS 세션 상태(또는 멀티캐스트 세션 상태 또는 MBS/멀티캐스트 세션의 활성화/비활성화를 지시하기 위한 정보)는 액티브/인액티브 상태(활성화/비활성화 지시)를 구분하기 위한 1비트 정보로 구성될 수 있다.
4. (MBS를 지원하는) 기지국이 MBS 세션 ID를 수신했지만, 해당 MBS 세션 ID에 대해 MBS 세션 컨택스트가 존재하지 않는 경우, 기지국은 해당 MBS 세션을 서비스하기 위한 자원을 할당하기 위해 MBS 세션 QoS 정보를 이용한다. 만약 기지국이 MBS를 지원하지 않는다면 5GC 개별 MBS 트래픽 딜리버리를 수행할 수 있다. 예를 들어 기지국은 MBS 세션에 연계된 PDU 세션 컨택스트(유니캐스트 QoS 플로우 정보)를 사용하여 UPF/MB-UPF와 기지국 간의 개별 터널을 통해서, 코어망 개체로부터 수신되는 MBS 데이터를 단말로 일반 데이터 무선 베어러를 이용하여 PTP 방식으로 전송할 수 있다. 기지국은 단말에 무선자원을 구성/예약할 수 있다.
일 예를 들어, (N2 메시지를 통해) 멀티캐스트 세션 상태가 액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우. 기지국은 단말이 해당 MBS 세션 데이터를 수신하기 위한 무선자원 구성정보를 포함한 RRC 재구성 메시지를 단말로 지시할 수 있다. RRC 재구성 메시지는 MBS 세션에 매핑된 MBS 무선베어러 구성정보 및/또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러 정보를 포함할 수 있다. 해당 데이터 무선베어러는 MBS 세션에 매핑/연계된 PDU 세션 컨택스트(e.g. QoS flow 정보)를 기반으로 구성될 수 있다. 해당 데이터 무선베어러는 5GC 개별 MBS 트래픽 딜리버리를 사용하여 PTP 방식으로의 전송에 사용될 수 있다.
RRC 재구성 메시지는 멀티캐스트 세션 상태 정보(액티브/인액티브)를 포함할 수 있다. RRC 재구성 메시지는 멀티캐스트 세션에 매핑되는 MBS 무선베어러에 대해 멀티캐스트 세션 상태를 연계해 구성된 정보를 포함할 수 있다. 일 예로 RRC 메시지는 멀티캐스트 세션에 매핑되는 MBS 무선베어러(또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러)를 액티브/인액티브 상태로 구분해 구성한 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로 RRC 메시지는 멀티캐스트 세션에 매핑되는 MBS 무선베어러(또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러)를 활성화/비활성화 상태로 구분해 구성한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 (멀티캐스트 세션 상태가 액티브 상태로 세팅되어 지시된 경우) 해당 MBS 무선베어러 및/또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러를 구성할 수 있다. 단말은 구성된 MBS 무선베어러 및/또는 MBS 세션에 연계된 PDU 세션에 매핑된 데이터 무선베어러를 통해 해당 MBS 세션 데이터를 수신할 수 있다.
도 10은 MBS 데이터 수신을 위한 레이어 2 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 하나의 멀티캐스트 그룹에 속한 MBS 서비스 세션에 대해 MBS 무선베어러는 두 개의 레그(leg)/경로(path)를 가지는 분리 베어러 구조로 정의될 수 있다. 해당 분리 베어러 구조 기반의 MBS 무선베어러의 하나의 레그(leg)/경로(path)는 PTP 전송을 위한 (보통의) 유니캐스트 DRB를 위한 L2 엔티티(들) 구성을 포함하여 PTP 전송을 수행할 수 있다. 그리고 다른 하나의 레그(leg)/경로(path)는 PTM 전송을 위한 L2 엔티티(들) 구성을 포함하여 PTM 전송을 수행할 수 있다.
PTP 전송을 위한 유니캐스트 레그/경로의 RLC 엔티티는 논리채널식별자에 연계되어 구성될 수 있다. 그리고 MAC에서 C-RNTI에 의해 지시되는 스케줄링에 의해 데이터를 수신할 수 있다. PTM 전송을 위한 레그/경로의 RLC 엔티티는 MBS 세션 별로 구분하여 데이터를 수신 또는 MBS 세션 데이터 전송을 식별하기 위한 RNTI에 연계되어 구성될 수 있다. 여기서, 설명의 편의를 위해 MBS 사용자 데이터를 NR-MTCH로 표기하나 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐 임의의 다른 용어(e.g. MB Traffic Channel, Multicast Traffic Channel)로 대체될 수 있다. 또한, MBS 데이터 식별을 위한 RNTI는 SC-RNTI, G-RNTI와 유사하게 멀티캐스트세션/멀티캐스트그룹 특정한 RNTI 또는 멀티캐스트 트래픽/데이터를 위한 그룹 공통 RNTI를 의미한다. 여기서는 설명의 편의를 위해서 MBS-G-RNTI로 표기한다. 이는 설명의 편의를 위한 것으로 임의의 다른 명칭으로 대체될 수 있다.
PTP 전송을 위한 유니캐스트 레그/경로의 RLC 엔티티와 PTM 전송을 위한 레그/경로의 RLC 엔티티는 하나의 PDCP 엔티티에 연계될 수 있다. PDCP 엔티티는 MBS 서비스 세션(TMGI/MBS 세션 ID/IP multicast address)에 연계될 수 있다. 단말은 기지국이 선택한 전송방식에 따라 전송한 MBS 서비스 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들어 기지국은 PDCP 엔티티에서 PTP 전송을 위한 유니캐스트 레그/경로의 RLC 엔티티와 PTM 전송을 위한 레그/경로의 RLC 엔티티 중 하나의 경로(또는 두 개의 경로)를 통해 데이터를 전송하고 단말은 해당 데이터를 수신할 수 있다.
기지국은 해당 멀티캐스트 그룹에 조인한 한 셋의 단말들에 대해 알고 있다. 예를 들어 도 10과 같은 구조에서 PTP 전송을 위한 유니캐스트 레그/경로의 RLC 엔티티는 해당 멀티캐스트 그룹에 조인한 RRC 연결 상태 단말의 수만큼 존재할 수 있다.
전술한 동작들을 통해서 단말의 이동성 및 단말 RRC 상태에 따라 효율적으로 MBS 세션을 제어할 수 있다. 이하에서는 전술한 실시예읟 동작 중 적어도 하나를 수행하는 각 기지국 구성을 간략하게 설명한다. 아래에서의 각 기지국은 전술한 실시예를 임의의 조합에 따라 실시할 수 있도록 구성된다.
도 11은 일 실시예에 의한 타켓 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 11을 참조하면, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 타켓 기지국(1100)은, 소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 수신부(1130)와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 제어부(1110) 및 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 송신부(1120)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 소스 기지국은 단말의 핸드오버를 결정할 수 있다. 단말의 핸드오버가 결정되면, 소스 기지국은 타켓 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송할 수 있다. 이에 따라, 수신부(1130)는 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지는 기지국 간 인터페이스를 통해서 전달될 수 있다.
핸드오버 요청 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함할 수 있다. MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 단말에 구성된 MBS 세션에 대한 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신한 정보일 수 있다.
예를 들어, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함될 수 있다. 일 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지를 수신한다. N2 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 소스 기지국은 AMF로부터 멀티캐스트 세션 활성화 메시지 또는 멀티캐스트 세션 비활성화 메시지를 통해서 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 상태 정보를 수신할 수 있다. 코어망 개체는 AMF일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 소스 기지국은 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신할 수 있다. 예를 들어, MBS 세션 자원은 PDU 세션과 연계될 수 있다. 이를 위해서, 코어망 개체는 소스 기지국으로 MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보와 해당 MBS 세션에 연계되는 PDU 세션 자원 정보를 전송할 수 있다.
타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 수신하여 핸드오버 무선자원을 구성할 수 있다. 일 예로, 제어부(1110)는 핸드오버 요청 메시지에 기초하여 핸드오버 수락 여부를 결정할 수 있다. 핸드오버가 수락되면 제어부(1110)는 단말과 RRC 연결 절차를 포함하는 핸드오버 절차를 진행할 수 있다.
전술한 바와 같이, 타켓 기지국이 수신하는 핸드오버 요청 메시지에 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보가 포함되면, 제어부(1110)는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 해당 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정한다.
예를 들어, 제어부(1110)는 MBS 세션 상태가 비활성화(인액티브) 상태로 지시된 경우, 인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 또는, 제어부(1110)는 MBS 세션 상태가 활성화(액티브) 상태로 지시된 경우, 액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성을 결정할 수 있다.
또한, 타켓 기지국(1100)은 핸드오버 응답 메시지에 결정된 무선자원 구성정보를 소스 기지국으로 전달할 수 있다. 소스 기지국은 핸드오버 응답 메시지에 포함되는 무선자원 구성정보를 단말로 전송한다. 예를 들어, 무선자원 구성정보는 RRC 재구성 또는 RRC 해제 메시지를 통해서 단말로 전송될 수 있다.
이 외에도, 제어부(1110)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 MBS 세션 제어를 위한 동작에 따른 전반적인 타켓 기지국(1100)의 동작을 제어한다.
송신부(1120)와 수신부(1130)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 소스 기지국, 코어망 개체 및 단말과 송수신하는데 사용된다.
도 12는 일 실시예에 의한 소스 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 12를 참조하면, MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 소스 기지국(1200)은 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 수신부(1230)와 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 타켓 기지국으로 전송하는 송신부(1220) 및 타켓 기지국이 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 결정한 MBS 세션을 위한 무선자원 구성이 수신되면, 단말로 전달하도록 제어하는 제어부(1210)를 포함할 수 있다.
예를 들어, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국(1200)이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함될 수 있다. 일 예로, 수신부(1230)는 AMF로부터 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지를 수신한다. N2 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 상태 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 수신부(1230)는 AMF로부터 멀티캐스트 세션 활성화 메시지 또는 멀티캐스트 세션 비활성화 메시지를 통해서 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 상태 정보를 수신할 수 있다. 코어망 개체는 AMF일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
또는, 수신부(1230)는 코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보 및 MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, MBS 세션 자원은 PDU 세션과 연계될 수 있다. 이를 위해서, 수신부(1230)는 MBS 세션 자원 셋업을 위한 정보와 해당 MBS 세션에 연계되는 PDU 세션 자원 정보를 코어망 개체로부터 수신할 수 있다.
또는, 제어부(1210)는 단말의 핸드오버를 결정할 수 있다. 단말의 핸드오버가 결정되면, 송신부(1220)는 타켓 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송할 수 있다. 핸드오버 요청 메시지는 기지국 간 인터페이스를 통해서 전달될 수 있다.
핸드오버 요청 메시지는 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함할 수 있다. MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 단말에 구성된 MBS 세션에 대한 활성화 또는 비활성화 상태를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신한 정보일 수 있다.
한편, 타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 예를 들어, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지를 수신하여 핸드오버 무선자원을 구성할 수 있다. 일 예로, 타켓 기지국은 핸드오버 요청 메시지에 기초하여 핸드오버 수락 여부를 결정할 수 있다. 핸드오버가 수락되면 타켓 기지국은 단말과 RRC 연결 절차를 포함하는 핸드오버 절차를 진행할 수 있다. 타켓 기지국이 수신하는 핸드오버 요청 메시지에 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보가 포함되면, 타켓 기지국은 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 해당 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정한다. 예를 들어, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 비활성화(인액티브) 상태로 지시된 경우, 인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성을 결정할 수 있다. 또는, 타켓 기지국은 MBS 세션 상태가 활성화(액티브) 상태로 지시된 경우, 액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성을 결정할 수 있다.
타켓 기지국은 무선자원 구성을 소스 기지국을 통해서 단말로 전송한다. 이를 위해서, 소스 기지국(1200)은 타켓 기지국으로부터 무선자원 구성정보를 수신하고 이를 단말로 전송할 수 있다.
예를 들어, 수신부(1230)는 핸드오버 응답 메시지를 통해서 결정된 무선자원 구성정보를 타켓 기지국으로부터 수신할 수 있다. 송신부(1220)는 핸드오버 응답 메시지에 포함되는 무선자원 구성정보를 단말로 전송한다. 예를 들어, 무선자원 구성정보는 RRC 재구성 또는 RRC 해제 메시지를 통해서 단말로 전송될 수 있다.
이 외에도, 제어부(1210)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 MBS 세션을 제어하는 동작에 따른 전반적인 소스 기지국(1200)의 동작을 제어한다.
송신부(1220)와 수신부(1230)는 전술한 본 실시예를 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 코어망 개체, 타켓 기지국 및 단말과 송수신하는데 사용된다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2021년 03월 26일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2021-0039617 호 및 2022년 03월 17일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2022-0033217호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (14)

  1. 타켓 기지국이 MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 방법에 있어서,
    소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 상기 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 단계; 및
    상기 무선자원 구성을 상기 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는,
    상기 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 소스 기지국은,
    코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, 상기 MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 소스 기지국이 MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 방법에 있어서,
    코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, 상기 MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계;
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 타켓 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 타켓 기지국이 상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 결정한 상기 MBS 세션을 위한 무선자원 구성이 수신되면, 단말로 전달하도록 제어하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는,
    상기 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. MBS(Multicast/Broadcast Service) 세션을 제어하는 타켓 기지국에 있어서,
    소스 기지국으로부터 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 수신부;
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보에 기초하여 상기 MBS 세션을 위한 무선자원 구성을 결정하는 제어부; 및
    상기 무선자원 구성을 상기 소스 기지국을 통해서 단말로 전송하는 송신부를 포함하는 타켓 기지국.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보는,
    상기 소스 기지국이 코어망 개체로부터 수신하는 PDU 세션 수정명령정보를 포함하는 N2 메시지 또는 멀티캐스트 세션 활성화 또는 비활성화 메시지에 포함되는 것을 특징으로 하는 타켓 기지국.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    액티브 상태 MBS 세션에 대해서 설정되는 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 타켓 기지국.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 무선자원 구성은,
    인액티브 상태 MBS 세션에 대해서 해제할 무선자원 구성정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 타켓 기지국.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 소스 기지국은,
    코어망 개체로부터 MBS 세션 ID 및 멀티캐스트 QoS 플로우 정보를 포함하는 MBS 세션 자원 정보, 상기 MBS 세션 자원 정보에 연계된 PDU 세션 자원 셋업을 위한 정보 및 상기 MBS 세션의 활성화 또는 비활성화 상태 정보 중 적어도 하나를 수신하는 것을 특징으로 하는 타켓 기지국.
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