Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/zhenxiangba/zhenxiangba.com/public_html/phproxy-improved-master/index.php on line 456
KR20250066981A - 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치 - Google Patents
[go: Go Back, main page]

KR20250066981A - 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20250066981A
KR20250066981A KR1020230156364A KR20230156364A KR20250066981A KR 20250066981 A KR20250066981 A KR 20250066981A KR 1020230156364 A KR1020230156364 A KR 1020230156364A KR 20230156364 A KR20230156364 A KR 20230156364A KR 20250066981 A KR20250066981 A KR 20250066981A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
control plane
pcpc
plane configuration
amf
configuration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
KR1020230156364A
Other languages
English (en)
Inventor
얀 키에니그
시몬 스테판스키
그라잔 키위트코프스키
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US18/800,529 priority Critical patent/US20250150851A1/en
Publication of KR20250066981A publication Critical patent/KR20250066981A/ko
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0803Configuration setting
    • H04L41/0813Configuration setting characterised by the conditions triggering a change of settings
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06NCOMPUTING ARRANGEMENTS BASED ON SPECIFIC COMPUTATIONAL MODELS
    • G06N20/00Machine learning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/085Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history
    • H04L41/0853Retrieval of network configuration; Tracking network configuration history by actively collecting configuration information or by backing up configuration information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0894Policy-based network configuration management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/08Configuration management of networks or network elements
    • H04L41/0895Configuration of virtualised networks or elements, e.g. virtualised network function or OpenFlow elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/16Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks using machine learning or artificial intelligence
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/14Backbone network devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 코어 네트워크 엔티티에 의한 방법이 개시된다. 상기 방법은 AMF(access and mobility management function) 로부터 UE에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 단계, 상기 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여 상기 UE에 대한 상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계, 및 상기 생성된 제어 평면 구성을 상기 AMF로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING CONTROL PLANE CONFIGURATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시는 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성(control plane configuration)을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치에 관련된다.
3GPP(3rd generation partnership project)에서 개발된 5G(5th generation) 시스템 아키텍처는 MF(managed function)들로 불리는 컴포넌트들로 기능 분할을 정의한다 (3GPP TS 28.541, V 18.2.1). MF는 VNF(virtual network function)들/PNF(physical network function)들/CNF(cloud naive network function)들 내에서 구동하는 기능적 어플리케이션을 나타낸다. MF들은 정의된 세트의 기능들(3GPP 문서 28.501 및 관련 문서들에서 정의됨)을 수행하며 기준 포인트들(reference points)로 지칭되는 표준화된 인터페이스들을 통해 서로 통신한다.
네트워크 슬라이스를 생성하는 것은 슬라이스-전용(slice-dedicated) MF들의 새로운 인스턴스들의 스포닝(spawning)과 다수의 슬라이스들 사이에서 공유될 수 있는 MF들의 재사용을 의미한다. 슬라이스-전용 MF들은 예를 들어, UPF(user plane function) 및 SMF(session management function)을 포함할 수 있다. 공유되는 MF들은, 예를 들어, AMF(access and mobility management function), NSSF(network slicing selection function), UDM(unified data management), 및 NRF(network repository function) 등을 포함할 수 있다.
새로운 MF 인스턴스들을 스포닝하거나 기존의 것들을 재사용하는 것에 관한 결정을 포함하는 슬라이스들의 조직화는 5G 시스템의 MANO(management and orchestration) 계층의 역할이다.
기존의 3GPP 시스템에 따르면 단일의 UE는 동시에 8개 까지의 네트워크 슬라이스들(즉, NSI(network slice instance)들)에 접속될 수 있다. 이러한 네트워크 슬라이스들의 각각은 상이한 타입(예를 들어, eMBB, URLLC, mIoT, V2X, 등)을 가질 수 있으며, 각 타입은 상이한 요구사항들을 가질 수 있다. 각각의 동시에 적속된 네트워크 슬라이스에 대한 상이한 기능적 및 사용자 평면(UP) 요구사항들(예를 들어, 스프룻, 지연(latency) 등)이 최근의 기술들을 이용하여 보장될 수 있는 반면, RAN(radio access network)에는 단일의 제어 평면(CP) 구성만이 존재한다.
제어 평면 설정들은 정책들에 따라 UE의 요청에 기초하여 AMF에 의해 설정될 수 있으나, 현재의 표준 및 기술은 정확한 구성을 생성하기 위한 방법을 제공하지 않는다. 기본적인 접근 방식은 AMF에 일부의 미리 정의되어 있는 정책을 가정한다.
UE가 제어 평면에 대한 다른 요구사항들을 갖는 NSI들에 동시에 연결되는 경우(예를 들어, 상이한 슬라이스들에서의 상이한 기대되는 UE 모빌리티 패턴들로 인한 상이한 페이징 구성), 이는 NSI 성능에 영향을 미칠 수 있는 차선(sub-optimal)의 구성의 선택을 초래할 수 있다. 또한, 자원 소비(몇몇 설정들은 보다 많은 무선 자원들 또는 배터리를 소비할 수 있음)와 성능(몇몇 설정들은 특정한 경우들에 대해서만 보다 양호한 성능을 제공할 수 있음) 사이의 트레이드오프가 존재하기 때문에, 임의의 슬라이스 타입에 대해 적용될 수 있는 단일의 최고의(best) CP 구성은 실제로 존재하지 않는다.
예를 들어, UE가 FWA(fixed wireless access) eMBB(enhanced mobile broadband) 슬라이스 및 V2X 슬라이스에 동시에 연결된 경우, FWA eMBB 슬라이스는 UE 이동성이 거의 또는 전혀 없다고 가정하며, CP 설정들은 이를 반영해야 한다 (완화된 이동성 구성, 작은 페이징 반경). V2X 슬라이스는 공격적인 이동성, 큰 페이징 반경과 같은 최적의 CP 설정에 맵핑될 수 있는 높은 UE 이동성을 가정한다. FWA eMBB 슬라이스에 대해 최적인 CP 설정을 선택하는 것은 V2X 슬라이스 성능에 영향을 미치는 것을 초래할 수 있다. 이 경우, V2X 슬라이스에 대한 CP 설정은 무선 자원들과 배터리 수명을 희생하면서 슬라이스들 요구 사항들을 모두 충족하므로 V2X 슬라이스에 대한 CP 설정이 사용되어야 한다.
본 개시의 실시예들은 UE가 동시에 접속한 복수의 네트워크 슬라이스들에 대한 요구 사항들을 고려하여 CP 설정을 생성할 수 있는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코어 네트워크 엔티티에 의한 방법이 개시된다. 상기 방법은 AMF(access and mobility management function) 로부터 UE에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여 상기 UE에 대한 상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 생성된 제어 평면 구성을 상기 AMF로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성은 상기 UE와 연관된 네트워크 슬라이스에 대한 정보에 기초하여 생성될 수 있다.
상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 UE와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 방법은 네트워크 슬라이싱 관리 시스템으로부터 상기 UE와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 UE와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보는, NSI(network slice instance) ID(identification), NSSI(network slice subnet instance) ID, SST(slice/service type) 및 SD(slice differentiator), 슬라이스 특성, UE ID, 및 UE 그룹 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계는 상기 UE와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보에 매칭되는 적어도 하나의 선호되는 제어 평면 구성(PCPC)을 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계는 상기 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 상기 제어 평면 구성에 대한 적어도 하나의 파라미터의 각각의 값을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성에 대한 상기 적어도 하나의 파라미터의 각각의 값을 결정하는 단계는, 상기 적어도 하나의 PCPC 중 가장 높은 우선 순위를 갖는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계; 상기 적어도 하나의 PCPC 중 가장 높은 우선 순위를 갖는 NSI 또는 NSSI와 연관되는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계; 상기 적어도 하나의 PCPC 중 미리정의된 정책에 따른 최선의 값을 포함하는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계; PCPC 정책에 기초하여 상기 값들을 획득하는 단계; 상기 적어도 하나의 PCPC 중, 미리정의된 PCPC 선택 정책에 기초하여 선택된 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계; 인공 지능(AI)/머신 러닝(ML) 알고리즘을 이용하여 상기 값을 획득하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 PCPC 중 어떠한 PCPC도 상기 적어도 하나의 파라미터에 대한 값을 정의하지 않는 경우, 디폴트 값을 상기 값으로 결정하는 단계 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF가 상기 UE에 대한 등록 요청을 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF로부터 수신될 수 있다.
상기 등록 요청은 상기 UE에 대한 요청된 NSSAI(network slice selection assistant information)를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF가 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF로부터 수신될 수 있다.
상기 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지는 상기 코어 네트워크 엔티티 또는 네트워크 슬라이싱 관리 시스템으로부터 수신될 수 있다.
상기 방법은 네트워크 슬라이스 특성의 변경에 대한 통지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 네트워크 슬라이스 특성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, PCPC들의 매칭을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 적어도 하나의 PCPC들의 매칭에 기초하여, 상기 AMF에게 적어도 하나의 PCPC의 변경에 대한 통지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF가 상기 적어도 하나의 PCPC의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF로부터 수신될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 코어 네트워크 엔티티를 위한 장치가 개시된다. 상기 장치는 명령들을 저장하는 메모리; 및 상기 메모리(1110)와 동작적으로 연결된 제어기(1130)를 포함할 수 있다. 상기 명령들은, 상기 제어기에 의해 실행될 때, 상기 장치가 동작들을 실행하도록 한다. 상기 동작들은 AMF(access and mobility management function) 로부터 UE에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여 상기 UE에 대한 상기 제어 평면 구성을 생성하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 생성된 제어 평면 구성을 상기 AMF로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체가 개시된다. 상기 명령들은, 무선 통신 시스템에서의 코어 네트워크 엔티티를 위한 장치의 제어기에 의해 실행 될 때, 상기 장치가 동작들을 수행하도록 할 수 있다. 상기 동작들은 AMF(access and mobility management function) 로부터 UE에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여 상기 UE에 대한 상기 제어 평면 구성을 생성하는 동작을 포함할 수 있다. 상기 동작들은 상기 생성된 제어 평면 구성을 상기 AMF로 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
도 1은 예시적인 통신 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2는 예시적인 통신 시스템에서 사용자 평면과 제어 평면의 통신들을 나타낸다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 코어 네트워크 엔티티의 동작을 나타낸다.
도 4a, 4b, 4c, 4d, 4e 및4f 는 본 개시의 실시예들에 따른 CPCGF의 전개들을 나타낸다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 CPCGF의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 CPCGF의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 장치의 블록도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 도면상에 표시된 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호로 나타내었으며, 다음에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예들을 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면들에 예시하여 상세하게 설명한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 명백하게 다른 내용을 지시하지 않는 "한"과, "상기"와 같은 단수 표현들은 복수 표현들을 포함한다는 것이 이해될 수 있을 것이다.
또한, 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서, 별도로 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 개시의 실시 예에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
도 1은 예시적인 통신 시스템의 구조를 나타낸다.
도 1에서 설명되는 통신 시스템은 3GPP 표준에서 정의되는 5G 통신 시스템일 수 있다. 5G 이동통신 네트워크는 5G UE(user equipment, 단말(terminal)), 5G RAN(radio access network, 기지국, base station, gNB(5g nodeB), eNB(evolved nodeB 등), 그리고 5G 코어망으로 구성된다. 5G 코어망은 UE의 이동성 관리 기능을 제공하는 AMF(access and mobility management function), 세션 관리 기능을 제공하는 SMF(session management function), 데이터 전달 역할을 수행하는 UPF(user plane function), 정책 제어 기능을 제공하는 PCF(policy control function), 가입자 데이터 및 정책 제어 데이터 등 데이터 관리 기능을 제공하는 UDM(unified data management), UDM 등 다양한 네트워크 기능(network function)들의 데이터를 저장 하는 UDR(unified data repository) 등의 네트워크 기능(network function)들로 구성된다.
3GPP 시스템에서는 5G 시스템 내 NF들 간을 연결하는 개념적인 링크를 참조 포인트(reference point)라고 정의한다. 도 1에서 표현된 5G 시스템 아키텍처에 포함되는 참조 포인트들에 대한 설명은 다음과 같다.
- N1: UE와 AMF 간의 참조 포인트
- N2: (R)AN과 AMF 간의 참조 포인트
- N3: (R)AN과 UPF 간의 참조 포인트
- N4: SMF와 UPF 간의 참조 포인트
- N5: PCF와 AF 간의 참조 포인트
- N6: UPF와 DN 간의 참조 포인트
- N7: SMF와 PCF 간의 참조 포인트
- N8: UDM과 AMF 간의 참조 포인트
- N9: 2개의 코어 UPF들 간의 참조 포인트
- N10: UDM과 SMF 간의 참조 포인트
- N11: AMF와 SMF 간의 참조 포인트
- N12: AMF와 AUSF 간의 참조 포인트
- N13: UDM과 인증 서버 기능(authentication server function, AUSF) 간의 참조 포인트
- N14: 2개의 AMF들 간의 참조 포인트
- N15: 비-로밍 시나리오의 경우, PCF와 AMF 간의 참조 포인트, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 AMF 간의 참조 포인트
도 2는 예시적인 통신 시스템에서 사용자 평면과 제어 평면의 통신들을 나타낸다.
통신 시스템에서의 통신들은 사용자 평면(UP)에서의 통신 및 제어 평면(CP)에서의 통신을 포함할 수 있다. UP에서의 통신은 사용자 데이터를 전달하기 위해 이용될 수 있다. CP에서의 통신은 시그널링 트래픽을 전달하기 위해 이용될 수 있다.
UP에서 사용자 데이터는 기지국(gNB 또는 RAN) 내의 무선 유닛(RU: radio unit), 분산 유닛(DU: distributed unit) 및 중앙 유닛 사용자 평면(CU-UP: central unit-user plane) 및 사용자 평면 기능들을 통해 UE와 데이터 네트워크 사이에 전달될 수 있다.
CP에서 시그널링은 기지국 내의 RU, DU 및 중앙 유닛 제어 평면(CU-CP: central unit-control plane)을 통해 UE와 제어 평면 기능들 사이에 전달될 수 있다.
네트워크 슬라이싱과 관련하여, UP의 구성 및 성능은 슬라이스 별로 정의될 수 있다. 이는 무선 인터페이스와 네트워크의 고정된 부분들에서 각 네트워크 슬라이스가 논리적으로 분리되기 때문이다.
그러나, CP 구성(페이징 구성, 이동성 구성, 등록 정보와 같은)은 모든 슬라이스들에 대한 단일의 구성을 요구한다. 이는 임의의 주어진 순간에, 무선 인터페이스 및 N1 논리 인터페이스에서, 오직 하나의 논리적 제어 평면 접속만이 존재하기 때문이다.
본 개시에서, 제어 평면 구성/설정은 다음을 포함할 수 있다.
- AMF에서 초기에 설정된 파라미터들
- 등록 및 UE 구성 절차들에서 설정되며 UE 특정한(specific), AMF로부터 RAN으로 제공되는 파라미터들
- 등록 및 UE 구성 절차들에서 설정되며 AMF로부터 UE에게 전달되는 파라미터들
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 코어 네트워크 엔티티의 동작을 나타낸다.
본 개시의 일 실시예에 따르면 무선 통신 시스템은 제어 평면 구성을 생성하기 위한 코어 네트워크 엔티티를 포함할 수 있다. 상기 코어 네트워크 엔티티는 제어 평면 구성 생성 기능(CPCGF: control plane configuration generation function)으로서 지칭될 수 있으나, 코어 네트워크 엔티티의 명칭이 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 단순히 코어 네트워크 엔티티로서 지칭될 수도 있다.
CPCGF는 UE가 현재 접속된 모든 네트워크 슬라이스들의 요구사항들을 고려하여 CP 구성/설정을 도출할 수 있다. CPCGF는 기존의 단일의 하드코딩된(hardcoded) 설정들을 적용하는 대신 모든 관련된 슬라이스들의 요구사항들을 고려하여 CP 구성/설정을 생성할 수 있다. CPCGF에 의해 생성된 CP 설정들은 초기 등록, 이동성 등록, 및 UE 구성 업데이트 절차들 동안 UE 또는 RAN에게 전달될 수 있다. 이러한 CP 설정들은 UE가 접속된 각 NSI에 의해 선호되는 구성을 분석하는 것에 의해 도출될 수 있다. CPCGF에 의해 생성된 CP 설정들 중의 일부는 UE에 제공되지 않으며 대신 AMF에 저장될 수 있다.
CPCGF는 CP 구성을 생성하는 기능 이외에도, 각 슬라이스에 대해 선호되는(preferred) 제어 평면 구성에 대한 저장소로서 기능할 수 있다. CPCGF는 트랙킹 영역에 대한 데이터베이스로서 기능할 수도 있다.
도 4a, 4b, 4c, 4d, 4e 및4f 는 본 개시의 실시예들에 따른 CPCGF의 전개들(deployments)을 나타낸다.
일 실시예에 따르면, 도 4a에서와 같이 CPCGF(410)는 AMF(420) 내에 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4b에서와 같이 CPCGF(410)은 PCF(440) 내에 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4c에서와 같이 CPCGF(410)은 개별적인 코어 네트워크 엔티티로서 구현되어 AMF(420)와 연결될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4d에서와 같이 CPCGF(410)은 NSSF(450) 내에 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4e에서와 같이 CPCGF(410)은 슬라이싱 관리 시스템(460)(예를 들어, NSMF(network slice management function), NSSMF(network slice subnet management function)) 내에 구현될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 도 4f에서와 같이 CPCGF(410)은 개별적인 코어 네트워크 엔티티로서 구현되어 RAN(430)과 AMF(420) 사이에 배치될 수 있다.
몇몇 실시예들에서, CPCGF는 UDR, UDM 또는 NRF 내에 구현될 수도 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
UE(480)는 초기 등륵을 실행하기로 결정하고 (510), RAN(430)으로 등록 요청 메시지를 전송할 수 있다. 등록 요청 메시지는 요청된 네트워크 슬라이스 선택 보조 정보(NSSAI)를 포함할 수 있다. 요청된 NSSAI는 UE가 접속하기를 원하는 적어도 하나의 네트워크 슬라이스를 나타낼 수 있다.
NSSAI는 적어도 하나의 S-NSSAI(single-NSSAI)의 리스트를 포함할 수 있다. S-NSSAI는 일반적인 슬라이스 타입을 정의하는 슬라이스/서비스 타입(SST) 및 슬라이스들을 추가적으로 구별하기 위한 슬라이스 구별자(SD: slice differentiator)를 포함할 수 있다.
RAN(430)은 UE(480)로부터 등록 요청 메시지를 수신하는 경우, AMF(420)로 상기 등록 요청 메시지를 전달할 수 있다(530). 즉, UE(480)로부터의 등록 요청 메시지는 RAN(430)을 거쳐 AMF(420)로 전송될 수 있다.
AMF(420)는 등록 요청을 수신하는 것에 기초하여, CPCGF(410)에게 제어 평면 구성 요청을 전송할 수 있다 (540). 제어 평면 구성 요청은 요청된 NSSAI를 포함할 수 있다.
CPCGF(410)은 AFM(420)로부터 제어 평면 구성 요청을 수신하는 것에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (550). CPCGF(410)는 제어 평면 구성을 생성하기 위해 PCPC들의 매칭을 수행하고, 매칭을 통해 식별된 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 제어 평면 구성에 대한 복수의 파라미터들을 결정할 수 있다. CPCGF(410)가 제어 평면 구성을 생성하는 방법은 이후 도 10을 참고하여 상세히 설명하도록 한다.
CPCGF(410)은 제어 평면 구성 요청에 응답하여 AMF(560)으로 생성된 제어 평면 구성을 전송할 수 있다(560).
AMF(420)는 수신된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다(570).
AMF(420)은 RAN(430)을 통해 UE(480)에게 등록 수락 메시지를 전송할 수 있다(580). 등록 수락 메시지는 CPCGF(410)로부터 수신된 제어 평면 구성을 포함할 수 있다.
등록 수락 메시지는 허용된(allowed) NSSAI를 포함할 수 있다. 허용된 NSSAI는 UE가 접속하는 것이 허용된 슬라이스들의 리스트(즉, S-NSSAI들의 리스트)를 포함할 수 있다.
등록 수락 메시지는 등록과 관련된 정보 및 복수의 파라미터들을 포함할 수 있다.
UE(480)는 등록 수락 메시지에 포함된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
UE(480)는 네트워크에 등록된 상태에서 요청된 NSSAI를 변경할 것을 결정할 수 있다 (610). 요청된 NSSAI의 변경은 NSSAI에 대한 적어도 하나의 NSSAI의 부가 또는 삭제를 포함할 수 있다.
UE(480)가 이미 등록된 상태에서, UE(480)가 요청된 NSSAI를 변경할 것을 결정하는 경우, 이동성 업데이트 절차가 수행될 수 있다. 이동성 업데이트 절차는 UE(480)가 트랙킹 영역 및 제어 평면 구성을 변경하는 경우에도 실행될 수 있다. 선호되는 제어 평면 구성(PCPC: preferred control plane configuration)들은 트랙킹 영역 코드 리스트마다 정의될 수 있다.
PCPC는 주어진 슬라이스 인스턴스 또는 슬라이스 타입에 대한 최적의 CP 설정들을 나타내는 CP 설정들 또는 정책들의 리스트를 포함할 수 있다. PCPC는 선호되는 CP 파라미터들의 리스트를 포함할 수 있다. 선호되는 CP 파라미터들의 리스트는, CP 파라미터들의 전체 또는 부분의 리스트, 충돌들(conflicts)을 해결하기 위해 사용되는 우선순위들 또는 가중치들을 포함하는 파라미터들, 허용된 값들의 허용된 범위 또는 리스트를 포함하는 파라미터들, 네트워크 내의 현재 상태에 기초하여 선호되는 파라미터를 유도하기 위한 공식들 또는 절차들을 위한 파라미터들, 입력 파라미터들에 기초하여 선호되는 파라미터를 생성하기 위한 공식들 또는 절차들(예를 들어, UE에 의해 보고되는 현재 트랙킹 영역에 기초하여 등록 영역의 생성을 위한 절차)을 위한 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
PCPC는 매칭 정보를 포함할 수 있다. 매칭 정보는 PCPC를 UE로부터 요청된 슬라이스 리스트와 매칭하기 위해 사용될 수 있다. PCPC 매칭 정보는, 추가적인 매칭 기준으로서, 슬라이스와 관련 없는 추가적인 정보를 포함할 수 있다. 매칭 정보는 다음과 같은 방식들 중 적어도 하나로 정의될 수 있다.
- (NSI ID에 의해 식별되는) 특정한 네트워크 슬라이스 인스턴스 당 매칭
- (NSI ID에 의해 식별되는) 특정한 네트워크 슬라이스 서브넷 인스턴스 당 매칭
- SST 및/또는 SD에 의한 매칭
- 슬라이싱 관리 시스템으로부터 획득되는 슬라이스 특성 당 매칭 (슬라이스 특성들은 서비스 프로파일(ServiceProfile) 또는 슬라이스 프로파일(SliceProfile) 속성들(attributes), 네트워크 슬라이스 서브넷 타입(networkSliceSubnetType) 및 우선순위 라벨(priorityLabel) 중 적어도 하나를 포함함)
- UE 식별자 또는 UE 그룹 당 매칭
- 트랙킹 영역 코드들의 리스트에서 정의되는 위치 당 매칭
PCPC의 정의들을 결합하는 것 및 단일의 NSI 또는 슬라이스 타입에 대해 복수의 PCPC들을 갖는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, SST/SD 및 특정한 UE에 대해 PCPC가 정의될 수 있다. 예를 들어, 상이한 위치들에 대한 동일한 SST/SD에 대해 복수의 PCPC들이 정의될 수 있다 (예를 들어, PCPC1: SST/SD1, TAC list=X,Y,X; PCPC2: SST1/SD1. TAC list=P,Q,X).
UE(480)는 요청된 NSSAI를 변경할 것을 결정하는 것에 기초하여(즉, 이동성 업데이트 절차에 따라), RAN(430)으로 등록 요청 메시지를 전송할 수 있다 (620). 등록 요청 메시지는 요청된 NSSAI를 포함할 수 있다. 상기 요청된 NSSAI는 변경된 요청된 NSSAI일 수 있다.
RAN(430)은 UE(480)로부터 등록 요청 메시지를 수신하는 경우, AMF(420)로 상기 등록 요청 메시지를 전달할 수 있다(630). 즉, UE(480)로부터의 등록 요청 메시지는 RAN(430)을 거쳐 AMF(420)로 전송될 수 있다.
AMF(420)는 등록 요청을 수신하는 것에 기초하여, CPCGF(410)에게 제어 평면 구성 요청을 전송할 수 있다 (640). 제어 평면 구성 요청은 요청된 NSSAI를 포함할 수 있다.
CPCGF(410)은 AFM(420)로부터 제어 평면 구성 요청을 수신하는 것에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (650). CPCGF(410)는 제어 평면 구성을 생성하기 위해 PCPC들의 매칭을 수행하고, 매칭을 통해 식별된 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 제어 평면 구성에 대한 복수의 파라미터들을 결정할 수 있다. CPCGF(410)가 제어 평면 구성을 생성하는 방법은 이후 도 10을 참고하여 상세히 설명하도록 한다.
CPCGF(410)은 제어 평면 구성 요청에 응답하여 AMF(560)으로 생성된 제어 평면 구성을 전송할 수 있다(660).
AMF(420)는 수신된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다(670).
AMF(420)은 RAN(430)을 통해 UE(480)에게 등록 수락 메시지를 전송할 수 있다(680). 등록 수락 메시지는 CPCGF(410)로부터 수신된 제어 평면 구성을 포함할 수 있다.
등록 수락 메시지는 허용된(allowed) NSSAI를 포함할 수 있다. 허용된 NSSAI는 UE가 접속하는 것이 허용된 슬라이스들의 리스트(즉, S-NSSAI들의 리스트)를 포함할 수 있다.
등록 수락 메시지는 등록과 관련된 정보 및 복수의 파라미터들을 포함할 수 있다.
UE(480)는 등록 수락 메시지에 포함된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
관리 시스템(470)은 슬라이스 구성이 변경되었음을 식별할 수 있다 (710). 관리 시스템(470)은 오퍼레이터, 서버 또는 임의의 코어 네트워크 엔티티로서 지칭될 수도 있다. 관리 시스템(470)은 NSMF, NSSMF와 같은 네트워크 슬라이싱 관리 시스템일 수 있다.
슬라이스의 구성은 관리 시스템(470)에 의해 변경될 수 있다. 슬라이스 구성의 변경은 PCPC들의 변경을 야기할 수 있다. 따라서, 슬라이스 구성이 변경되는 경우 PCPC의 업데이트가 필요할 수 있다.
관리 시스템(470)은 슬라이스 구성이 변경되었음을 식별하는 것에 기초하여, CPCGF(410)에게 업데이트 PCPC 메시지를 전송할 수 있다 (720).
CPCGF(410)는 업데이트 PCPC 메시지를 수신하는 것에 기초하여, UE(480)에 대한 PCPC들을 업데이트할 수 있다.
CPCGF(410)는 AMF(420)에게 PCPC가 변경되었음을 통지할 수 있다 (730a). 대안적으로, 관리 시스템(470)은 AMF(420)에게 PCPC가 변경되었음을 통지할 수 있다 (730b). PCPC의 변경에 대한 통지는 AMF(420)에게 CP 구성의 업데이트를 트리거링할 수 있다.
AMF(420)은 PCPC가 변경되었다는 것에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, CPCGF(410)에게 제어 평면 구성 요청을 전송할 수 있다 (740).
CPCGF(410)은 AFM(420)로부터 제어 평면 구성 요청을 수신하는 것에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (750). CPCGF(410)는 제어 평면 구성을 생성하기 위해 PCPC들의 매칭을 수행하고, 매칭을 통해 식별된 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 제어 평면 구성에 대한 복수의 파라미터들을 결정할 수 있다. CPCGF(410)가 제어 평면 구성을 생성하는 방법은 이후 도 10을 참고하여 상세히 설명하도록 한다.
CPCGF(410)은 제어 평면 구성 요청에 응답하여 AMF(560)으로 생성된 제어 평면 구성을 전송할 수 있다(760).
740 내지 760의 단계들은 슬라이스 구성의 변경과 관련된 복수의 UE들이 존재하는 경우, 복수의 UE들 각각에 대한 제어 평면 구성을 생성(또는 업데이트)하기 위해, 반복적으로 수행될 수 있다.
AMF(420)는 수신된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다(770).
AMF(420)은 RAN(430)을 통해 UE(480)에게 등록 수락 메시지를 전송할 수 있다(780). 등록 수락 메시지는 CPCGF(410)로부터 수신된 제어 평면 구성을 포함할 수 있다.
UE(480)는 등록 수락 메시지에 포함된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 네트워크 엔티티들의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
관리 시스템(470)은 슬라이스 특성(characteristic)이 변경되었음을 식별할 수 있다 (810). 네트워크 슬라이스가 수정되고 제어 평면에 대한 요구사항들이 변경된 경우, 슬라이스 특성 변경 절차를 수행하기 위해 UE 구성 업데이트가 수행될 수 있다.슬라이스 특성 변경 절차는 PCPC들이 슬라이스 특성들에 기초하여 매칭된다는 것을 가정한다. PCPC들이 수정되지 않으나, 네트워크 슬라이스가 수정되는 경우 상이한 슬라이스 특성들을 야기할 수 있다.
관리 시스템(470)은 CPCGF(410)에게 슬라이스 특성 변경을 통지할 수 있다(820). 슬라이스 특성 변경을 통지하기 위한 메시지는 슬라이스 ID(identification) 및 슬라이스 ID에 대한 새로운 슬라이스 특성들을 포함할 수 있다.
CPCGF(410)는 PCPC들의 매칭을 수행할 수 있다(830). PCPC들의 매칭을 수행하는 것은 UE에 대한 네트워크 슬라이스에 대한 정보와 매칭되는 적어도 하나의 PCPC를 식별하는 것을 포함할 수 있다. 매칭을 수행하기 위해 사용되는 UE에 대한 네트워크 슬라이스에 대한 정보는 NSI ID, NSSI ID, SST 및/또는 SD, 슬라이스 특성, UE ID, 및 UE 그룹(또는 UE 그룹 ID) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CPCGF(410)은 AMF(420)에게 PCPC들이 변경되었음을 통지할 수 있다(840).
AMF(420)은, PCPC들의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, CPCGF(410)에게 제어 평면 구성을 요청할 수 있다 (850).
CPCGF(410)은 AFM(420)로부터 제어 평면 구성 요청을 수신하는 것에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (860). CPCGF(410)는 매칭을 통해 식별된 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 제어 평면 구성에 대한 복수의 파라미터들을 결정할 수 있다. CPCGF(410)가 제어 평면 구성을 생성하는 방법은 이후 도 10을 참고하여 상세히 설명하도록 한다.
CPCGF(410)은 제어 평면 구성 요청에 응답하여 AMF(560)으로 생성된 제어 평면 구성을 전송할 수 있다(870).
AMF(420)는 수신된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다(880).
AMF(420)은 RAN(430)을 통해 UE(480)에게 등록 수락 메시지를 전송할 수 있다(880). 등록 수락 메시지는 CPCGF(410)로부터 수신된 제어 평면 구성을 포함할 수 있다.
UE(480)는 등록 수락 메시지에 포함된 제어 평면 구성을 저장할 수 있다.
도 5 내지 도 8을 통해 CPCGF(410)가 AMF(420)와는 개별적인 네트워크 엔티티로 구성되는 실시예들에 대하여 설명하였다. 그러나, 도 4a에서 설명된 바와 같이 CPCGF(410)가 AMF(420) 내에 구성되는 경우, 도 5내지 도 8에서의 CPCGF(410)의 동작은 AMF(420)에 의해 실행될 수 있으며, 그리고 CPCGF(410)와 AMF(420) 사이의 통신들은 생략될 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 CPCGF의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
CPCGF는 AMF로부터 UE에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신할 수 있다 (910).
제어 평면 구성에 대한 요청은 AMF가 상기 UE에 대한 등록 요청을 수신하는 것에 기초하여 AMF로부터 수신될 수 있다.
제어 평면 구성에 대한 요청은 AMF가 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, AMF로부터 수신될 수 있다. AMF는 CPCGF 또는 네트워크 슬라이싱 관리 시스템으로부터 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지를 수신할 수 있다.
제어 평면 구성에 대한 요청은 AMF가 CPCFG로부터 적어도 하나의 PCPC의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, AMF로부터 수신될 수 있다.
도 4a에서와 같이, CPCGF가 AMF 내에서 구성되는 경우 910 단계는 생략될 수 있다.
CPCGF는 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여, UE에 대한 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (920). CPCGF는 제어 평면 구성을 생성하기 위해 PCPC들의 매칭을 수행하고, 매칭을 통해 식별된 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 제어 평면 구성에 대한 복수의 파라미터들을 결정할 수 있다.
PCPC들의 매칭을 수행하는 것은 UE에 대한 네트워크 슬라이스에 대한 정보와 매칭되는 적어도 하나의 PCPC를 식별하는 것을 포함할 수 있다. 매칭을 수행하기 위해 사용되는 UE에 대한 네트워크 슬라이스에 대한 정보는 NSI ID, NSSI ID, SST 및/또는 SD, 슬라이스 특성, UE ID, 및 UE 그룹(또는 UE 그룹 ID) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
각 PCPC는 제어 평면 구성에 대한 파라미터들을 포함할 수 있으며, CPCGF는 식별된 PCPC들에 포함된 파라미터들에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다. 이에 대하여는 도 10의 1030 단계에서 보다 상세히 설명하도록 한다.
도 4a에서와 같이, CPCGF가 AMF 내에서 구성되는 경우, AMF(또는 AMF 내에서 구성되는 CPCGF)는 AMF가 등록 요청을 수신하거나, 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지를 수신하거나 또는 슬라이스 특성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여 제어 평면 구성을 생성할 수 있다.
CPCGF는 생성된 제어 평면 구성을 AMF로 전송할 수 있다 (930). CPCGF가 AMF 내부에 구성되는 경우, 생성된 제어 평면 구성은 등록 수락 메시지 또는 UE 구성 업데이트 명령을 통해 다른 엔티티(예를 들어, 기지국 및 UE)로 전송될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 평면 구성을 생성하기 위한 CPCGF의 동작들을 나타내는 흐름도이다.
도 10의 동작들은 CPCGF가 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 것에 기초하여, 수행될 수 있다.
제어 평면 구성에 대한 요청은 등록 요청, 등록 수정 요청 또는 현재 등록 정보 내의 UE로부터 수신된 정보를 포함할 수 있으며, AMF에서 이용가능한 정보를 더 포함할 수 있다. 제어 평면 구성에 대한 요청은 다음의 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 요청된 NSSAI(UE가 접속하기를 원하는 네트워크 슬라이스들의 S-NSSAI(즉, SST+SD)의 리스트)
- 허용된 NSSAI(UE가 접속하는 것이 허용된 네트워크 슬라이스들의 S-NSSAI(즉, SST+SD)의 리스트)
- 현재 접속된 NSSAI
- 타겟 NAASI
- NSI ID
- UE ID
- UE 그룹(또는 UE 그룹 ID)
- 구 및 신규한 트랙킹 영역 또는 트랙킹 영역 코드
- 디폴트 제어 평면 구성 (CPCGF가 존재하지 않는 경우 등록 수락 메시지 내에서 리턴될 제어 평면 구성)
도 4a에서와 같이 CPCGF가 AMF 내에서 구성되는 경우, 도 10의 동작은 등록 요청 메시지, 슬라이스 구성에 대한 변경의 통지, 슬라이스 특성 변경에 대한 통지 중 적어도 하나를 수행하는 것에 기초하여 수행될 수 있다.
도 4b에서와 같이 CPCGF가 PCF 내에서 구성되는 경우, 도 10의 동작은 3GPP TS 23.502, 5.2.5.2 절에서 정의되는 Npcf_AMPolicyControl_Create 메시지 또는 Npcf_AMPolicyControl_Update 메시지를 수신하는 것에 기초하여 실행될 수 있다.
CPCGF는 네트워크 슬라이스들 또는 네트워크 슬라이스 서브넷들을 식별할 수 있다 (1010). UE가 등록하기를 원하거나, 또는 NSSAI에 추가하기를 원하는 네트워크 슬라이스들 또는 네트워크 슬라이스 서브넷들이 식별될 수 있다. CPCGF는 다음 중 하나 이상을 통해 네트워크 슬라이스들 또는 네트워크 슬라이스 서브넷들을 식별할 수 있다.
- 요청된/허용된 NSSAI(NSI들의 SST 및 SD의 리스트)에 의해
- (요청 내에서 제공되는 경우) NSI ID에 의해
- NSI id, NSSI(network slice subnet instance) id 또는 슬라이스 특성들에 대해 네트워크 슬라이싱 관리 시스템에 질의하는 것에 의해, (질의는 SST, SD 및 NSI ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있음, 응답은 NSI id, NSSI ID 및 슬라이스 특성들(서비스 프로파일 또는 슬라이스 프로파일 속성들, 네트워크 슬라이스 서브넷 타입, 우선순위 라벨 중 적어도 하나를 포함함) 중 적어도 하나를 포함할 수 있음)
SST 및 SD 리스트를 포함하는 NSSAI는 일반적으로 AMF에 알려져 있을 수 있으며, 따라서, 제어 평면 구성에 대한 요청에 포함되어 제공될 수 있다.
CPCGF는 PCPC들의 매칭을 수행할 수 있다 (1020). 즉, CPCGF는 NSSAI에 매칭되는 적어도 하나의 PCPC를 검출할 수 있다. 매칭은 NSI ID, NSSI ID, SST 및/또는 SD, 슬라이스 특성 및 UE 식별자 또는 UE 그룹 식별자 중 적어도 하나에 기초하여 수행될 수 있다.
CPCGF는 PCPC에 대해 선호되는 파라미터 값들을 획득할 수 있다 (1030). CPCGF는 현재의 네트워크 파라미터들에 대한 계산을 요구하는 PCPC 파라미터 값들을 획득하기 위해 이 단계를 실행할 수 있다. CPCGF는 PCPC가 네트워크 내의 현재 상태에 기초하여 선호되는 파라미터를 도출하기 위한 절차들 또는 공식들을 포함하는 경우, 이 단계를 실행할 수 있다. 이외의 경우 이 단계는 생략될 수도 있다.
CPCGF는 제어 평면 구성을 생성할 수 있다 (1040). 각 제어 평면 파라미터에 대해, 매칭되는 PCPC들은 선호되는 파라미터의 값을 포함할 수 있다. 제어 평면 구성 파라미터의 선택은 다음 중 적어도 하나의 방법을 통해 실행될 수 있다.
- 가장 높은 우선순위를 갖는 PCPC로부터의 값을 선택
- 가장 높은 우선순위를 갖는 NSI 또는 NSI와 연관된 PCPC로부터의 값을 선택
- 가장 높은 수의 값(numerical value), 가장 낮은 수의 값, 비-수적(non-numerical) 값에 대해 미리정의된 정책과 같은 비교 정책에 따라 정의되는 최선의(best) 값이 매칭되는 PCPC들로부터 최선의 값을 선택
- 입력으로서 요청 파라미터를 이용하는 절차 또는PCPC를 이용하여 값을 생성
- PCPC A, PCPC B, PCPC C가 매칭되는 경우 PCPC A로부터 특정한 값을 선택하는 것과 같이 미리정의된 PCPC 선택 정책에 따른 PCPC로부터 값을 선택
- 인공 지능(AI)/머신 러닝(ML) 알고리즘
- 어떠한 PCPC도 선호되는 제어 평면 파라미터 값을 정의하지 않는 경우, 디폴트 값
CPCGF는 생성된 제어 평면 구성을 다른 엔티티로 전송할 수 있다 (예를 들어 AMF). CPCGF가 PCF 내부에 구성되는 경우, 생성된 제어 평면 구성은 Npcf_AMPolicyControl_Create 응답 메시지 또는 Npcf_AMPolicyControl_Update 메시지를 통해 다른 엔티티로 전송될 수 있다. CPCGF가 AMF 내부에 구성되는 경우, 생성된 제어 평면 구성은 등록 수락 메시지 또는 UE 구성 업데이트 명령을 통해 다른 엔티티(예를 들어, 기지국 및 UE)로 전송될 수 있다.
제어 평면 구성에 대한 파라미터들은, 예를 들어, 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
● AMF에서의 페이징 구성
- T-DRX(discontinuous reception) 사이클: UE의 페이징 기회들(occasions) 사이의 시간을 정의함
- nB: 라디오 프레임 당 가능한 페이징 기회들의 수를 정의함
- 영역 페이징이 전송되는 페이징 정책
● RAN에서의 이동성 구성
- RFSP(radio access type/frequency of selection priority) 인덱스 - RAN에서 정의되는 특정한 RRM(radio resource management) 정책을 지칭함
● UE 제어 평면 구성
- 등록 영역
- 주기적 등록 업데이트 타이머
- 활성화(active) 시간
- 엄격하게 주기적인 등록 타이머 표시
- 수락된 MICO(mobile initiated connection only) 모드
- PS(packet switched) 세션을 통한 IMS(IP multimedia subsystem) 음성 지원 표시 (IMS Voice over PS session supported Indication)
- E-UTRA 및 NR에 대해 수락된 DRX 파라미터들
- NB-IoT에 대해 수락된 DRX 파라미터들
- 확장된 유휴(idle) 모드 DRX 파라미터들
- 페이징 시간 윈도우
- 오퍼레이터가 정의한(operator-defined) 액세스 카테고리 정의들
- 향상된 커버리지 제한 정보
- 지원되는 네트워크 행동(behavior)
- WUS(wake up signal) 보조(assistance) 정보
- AMF PEIPS(paging early indication with paging subgrouping) 보조 정보
- 음성 서비스 지원에 대한 페이징 원인 표시 지원(Paging Cause Indication for Voice Service Supported)
- 페이징 제한 지원(Paging Restriction Supported)
- 페이징 요청 거절 지원(Reject Paging Request Supported)
- 페이징 제한 정보 수락/거절
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 장치의 블록도이다.
장치(1100)는 앞서 설명된 네트워크 엔티티들(예를 들어, CPCGF, AMF, PCF, 네트워크 슬라이싱 관리 시스템, 기지국 등) 중 어느 하나를 구현하기 위한 장치일 수 있다.
장치(1100)는 메모리(1110), 송수신기(1120) 및 제어기(1130)를 포함할 수 있다.
메모리(1110)는 송수신기(1120)를 통해 송신 및/또는 수신되는 정보, 및 제어기(1130)를 통해 생성되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다. 메모리(1110)는 장치(1100)가 여기서 설명되는 동작들을 수행하도록 하기 위해 제어기(1130)에 의해 실행될 정보/데이터/커맨드들/명령들을 추가적으로 저장할 수 있다. 메모리(1110)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서 지칭될 수도 있다.
송수신기(1120)는 제어기(1130)로부터 다른 엔티티들로 신호들을 송신하고 또는 다른 엔티티들로부터 신호들을 수신하기 위해 이용될 수 있다. 송수신기(1120)는, 예를 들어, LTE(Long Term Evolution), Wi-Fi(Wireless Fidelity), OFDM(orthogonal frequency divison multiplexing), CDMA(code divisional multiple access), 및 블루투스를 포함하는 다양한 무선 액세스 기술들(RATs)을 통한 통신을 지원할 수 있으며, 송수신기(1120)가 지원하는 RAT들이 이에 한정되지는 않는다.
제어기(1130)은 장치(1100)의 다른 엘리먼트들의 동작들을 제어할 수 있다. 장치(1100)의 동작들은 실질적으로 제어기(1130)에 의해 실행되는 것으로 이해될 수 있다. 제어기(1130)는 적어도 하나의 프로세서를 통해 구현될 수 있다. 제어기(1130)는 여기서 설명된 장치(1100)의 동작들을 수행하기 위해 메모리(1110)에 저장된 명령들을 실행할 수 있다.
한편, 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예들에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서, 코어 네트워크 엔티티(410)에 의한 방법으로서,
    AMF(access and mobility management function)(420)로부터 UE(480)에 대한 제어 평면 구성에 대한 요청을 수신하는 단계(910);
    상기 수신된 제어 평면 구성에 대한 요청에 기초하여 상기 UE(480)에 대한 상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계(920); 및
    상기 생성된 제어 평면 구성을 상기 AMF(420)로 전송하는 단계(930)를 포함하는,
    방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성은 상기 UE(480)와 연관된 네트워크 슬라이스에 대한 정보에 기초하여 생성되는,
    방법.
  3. 제1 항 내지 제2 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 UE(480)와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 포함하는,
    방법.
  4. 제1 항 내지 제3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    네트워크 슬라이싱 관리 시스템(470)으로부터 상기 UE(480)와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보를 획득하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  5. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 UE(480)와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보는:
    NSI(network slice instance) ID(identification),
    NSSI(network slice subnet instance) ID,
    SST(slice/service type) 및 SD(slice differentiator),
    슬라이스 특성,
    UE ID, 및
    UE 그룹 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  6. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성을 생성하는 단계는:
    상기 UE(480)와 연관된 상기 네트워크 슬라이스에 대한 정보에 매칭되는 적어도 하나의 선호되는 제어 평면 구성(PCPC)을 식별하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 PCPC에 기초하여 상기 제어 평면 구성에 대한 적어도 하나의 파라미터의 각각의 값을 결정하는 단계를 포함하는,
    방법.
  7. 제1 항 내지 제6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성에 대한 상기 적어도 하나의 파라미터의 각각의 값을 결정하는 단계는:
    상기 적어도 하나의 PCPC 중 가장 높은 우선 순위를 갖는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계;
    상기 적어도 하나의 PCPC 중 가장 높은 우선 순위를 갖는 NSI 또는 NSSI와 연관되는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계;
    상기 적어도 하나의 PCPC 중 미리정의된 정책에 따른 최선의 값을 포함하는 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계;
    PCPC 정책에 기초하여 상기 값을 획득하는 단계;
    상기 적어도 하나의 PCPC 중, 미리정의된 PCPC 선택 정책에 기초하여 선택된 PCPC로부터 상기 값을 획득하는 단계;
    인공 지능(AI)/머신 러닝(ML) 알고리즘을 이용하여 상기 값을 획득하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 PCPC 중 어떠한 PCPC도 상기 적어도 하나의 파라미터에 대한 값을 정의하지 않는 경우, 디폴트 값을 상기 값으로 결정하는 단계 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  8. 제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF(420)가 상기 UE(480)에 대한 등록 요청을 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF(420)로부터 수신되는,
    방법.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 등록 요청은 상기 UE에 대한 요청된 NSSAI(network slice selection assistant information)를 포함하는,
    방법.
  10. 제1 항 내지 제9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF(420)가 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF(420)로부터 수신되는,
    방법.
  11. 제1 항 내지 제10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 슬라이스 구성의 변경에 대한 통지는 상기 코어 네트워크 엔티티(410) 또는 네트워크 슬라이싱 관리 시스템(470)으로부터 수신되는,
    방법.
  12. 제1 항 내지 제11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    네트워크 슬라이스 특성의 변경에 대한 통지를 수신하는 단계;
    상기 네트워크 슬라이스 특성의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, PCPC들의 매칭을 수행하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 PCPC들의 매칭에 기초하여, 상기 AMF(420)에게 적어도 하나의 PCPC의 변경에 대한 통지를 전송하는 단계를 더 포함하는,
    방법.
  13. 제1 항 내지 제12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제어 평면 구성에 대한 요청은 상기 AMF(420)가 상기 적어도 하나의 PCPC의 변경에 대한 통지를 수신하는 것에 기초하여, 상기 AMF(420)로부터 수신되는,
    방법.
  14. 무선 통신 시스템에서, 코어 네트워크 엔티티(410)를 위한 장치(1100)로서,
    명령들을 저장하는 메모리(1110); 및
    상기 메모리(1110)와 동작적으로 연결된 제어기(1130)를 포함하고,
    상기 명령들은, 상기 제어기(1130)에 의해 실행될 때, 상기 장치(1100)가 동작들을 실행하도록 하고,
    상기 동작들은 제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항의 방법에 따른 동작들을 포함하는,
    장치.
  15. 명령들을 포함하는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체로서, 상기 명령들은, 무선 통신 시스템에서의 코어 네트워크 엔티티(410)를 위한 장치(1100)의 제어기(1130)에 의해 실행 될 때, 상기 장치(1100)가 동작들을 수행하도록 하고,
    상기 동작들은 제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항의 방법에 따른 적어도 하나의 동작을 포함하는,
    비-일시적 컴퓨터 판독가능 매체.
KR1020230156364A 2023-11-07 2023-11-13 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치 Pending KR20250066981A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/800,529 US20250150851A1 (en) 2023-11-07 2024-08-12 Method and apparatus for managing control plane configuration in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20230152381 2023-11-07
KR1020230152381 2023-11-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20250066981A true KR20250066981A (ko) 2025-05-14

Family

ID=95710550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020230156364A Pending KR20250066981A (ko) 2023-11-07 2023-11-13 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20250066981A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11503533B2 (en) Method of registration with access and mobility management function re-allocation
US12302228B2 (en) Network entity, user equipment and method for the control and use of network slices
US12302163B2 (en) Method and device for controlling data rate in wireless communication system
US11700575B2 (en) Managing VPLMN configuration updates in the UE due to home PLMN configuration changes
US12317122B2 (en) Method of authorization for network slicing
US12170955B2 (en) Network slice configuration update
US12279163B2 (en) Registration with accessibility and mobility management function re-allocation
JP2021510976A (ja) アクセスカテゴリーおよび/または確立原因を決定する方法ならびに関係するデバイス
US12324048B2 (en) Method and system for dynamic connected mode discontinuous reception
US20210297941A1 (en) Mobile network operator selection
KR20200134293A (ko) 통신 방법 및 장치
WO2021030946A1 (en) A method of registration with access and mobility management function re-allocation
US20240349062A1 (en) Network resource management method and communication apparatus
JP6159019B2 (ja) アクセス技術構成のための方法、デバイスおよびシステム
WO2024250933A1 (zh) 一种创建配置信息的方法和通信装置
US20250150851A1 (en) Method and apparatus for managing control plane configuration in wireless communication system
KR20250066981A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 평면 구성을 관리하기 위한 방법 및 장치 방법 및 장치
KR102906989B1 (ko) 네트워크 요청 등록 절차 개시
KR20210055417A (ko) 무선 통신 시스템에서 가입자 정보를 이용하여 단말의 정책을 전송 및 수행하기 위한 방법 및 장치
CN114270931B (zh) 用于网络切片的授权方法
CN118785141A (zh) 通信方法及通信装置
CN120786387A (zh) 通信方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PA0109 Patent application

Patent event code: PA01091R01D

Comment text: Patent Application

Patent event date: 20231113

PG1501 Laying open of application