WO2021091155A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국의 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국의 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the following description is for a wireless communication system, and a method for a terminal to operate based on a plurality of subscriber identification modules (SIM) and (multi-sim, multi-SIM).
  • SIM subscriber identification modules
  • multi-sim multi-SIM
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system. division multiple access) system.
  • 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
  • eMBB mobile broadband
  • RAT radio access technology
  • UE latency sensitive services/user equipment
  • mMTC massive machine type communications
  • the present disclosure may provide a method and apparatus for operating a terminal in a wireless communication system.
  • the present disclosure may provide a method and apparatus for a terminal to receive a paging message based on a multi-sim in a wireless communication system.
  • the present disclosure may provide a method and apparatus for a terminal to transition a network based on a multi-sim in a wireless communication system.
  • the terminal operation method includes establishing a connection with the first network, receiving a paging message from the second network, and transmitting a message indicating that data communication with the first network is paused to the first network. And transitioning to the second network.
  • the message indicating that data communication with the first network is paused includes information related to paging of the first network, and after the terminal transitions to the second network, a paging message is sent from the first network. Upon reception, it is possible to determine whether to transition to the first network.
  • a terminal operating in a wireless communication system may be provided.
  • the terminal is at least one transceiver, at least one processor, and at least one that is operably connected to the at least one processor and stores instructions for causing the at least one processor to perform a specific operation when executed. May contain the memory of.
  • the specific operation is: establishing a connection with a first network, receiving a paging message from a second network through the at least one transceiver, and receiving a paging message from the second network through the at least one transceiver, and the first network and the first network Transmits a message indicating that data communication of is paused, and transitions to the second network, but the message indicating that data communication with the first network is paused includes paging-related information of the first network Then, after the terminal transitions to the second network, it may determine whether to transition to the first network based on paging-related information of the first network.
  • a method of operating a network in a wireless communication system includes establishing a connection with a terminal operating based on a plurality of networks, receiving the message indicating that data communication with the network is paused from the terminal, and data communication with the network is temporarily suspended. It may include the step of stopping the connection with the terminal based on the message indicating that the stop. At this time, the message indicating that data communication with the network is paused includes paging-related information of the network, and data corresponding to the paging-related information is generated in the terminal while the connection with the terminal is stopped. In this case, the network may transmit a paging message to the terminal.
  • whether to transition to the first network may be determined based on paging-related information of the first network included in the message indicating that data communication with the first network is paused.
  • the paging-related information of the first network is information indicating data to receive paging among data generated from the first network to the terminal after the terminal transitions to the second network.
  • the paging-related information includes a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), and an IP Multimedia Subsystem (IMS) service.
  • PDU packet data unit
  • DNN data network name
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the paging-related information may further include identifier information for information indicating data to receive the paging.
  • the terminal transfers to the second network and receives the paging message from the first network, if the paging message corresponds to paging-related information of the first network, the second It is possible to transition from the network to the first network.
  • the terminal when the terminal receives the paging message from the first network after transitioning to the second network, if the paging message does not correspond to the paging-related information of the first network, the first 2 Can maintain a connection with the network.
  • the terminal may transition to the first network when a predetermined time elapses or when a message indicating that the data communication with the first network is resumed is received. have.
  • the priority of the data corresponding to the paging message is a preset priority. If it is higher, it is possible to transition from the first network to the second network.
  • the connection with the first network may be maintained.
  • the terminal may operate based on a plurality of subscriber identification modules (SIMs).
  • SIMs subscriber identification modules
  • the first network may correspond to a first SIM
  • the second network may correspond to a second SIM
  • the terminal may receive paging only for desired information based on paging condition information.
  • the terminal when a terminal transitions a network based on a multi-sim, the terminal may set a paging condition to determine whether to transition to the network.
  • the terminal when a terminal makes a network transition based on a multi-sim, the terminal may variously set a granularity of information intended to receive paging.
  • FIG. 1 is a diagram showing an apparatus applicable to the present disclosure.
  • AI artificial intelligence
  • FIG. 3 is a diagram showing an AI system applicable to the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating various reference points.
  • E-UTRAN evolved universal terrestrial radio access network
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an architecture of a general E-UTRAN and an evolved packet core (EPC).
  • EPC evolved packet core
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio interface protocol in a control plane between a user equipment (UE) and an evolved node B (ENB).
  • UE user equipment
  • ENB evolved node B
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio interface protocol in a user plane between a UE and an eNB.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the architecture of a general NR (new radio)-RAN (radio access network).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of functional separation between a general NG-RAN and a 5th generation core (5GC).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a general architecture of a 5G (5th generation) system.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a wireless device applied to the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a portable device applied to the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a vehicle or an autonomous vehicle applied to the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating an example of a moving body applied to the present disclosure.
  • 17 is a diagram illustrating an example of an XR device applied to the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a robot applied to the present disclosure.
  • 19 is a diagram illustrating a method of performing paging applied to the present disclosure.
  • 20 is a diagram illustrating a terminal operation method applied to the present disclosure.
  • each component or feature may be considered as optional unless explicitly stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and/or features may be combined to constitute an embodiment of the present disclosure.
  • the order of operations described in the embodiments of the present disclosure may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in other embodiments, or may be replaced with corresponding configurations or features of other embodiments.
  • the base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with the mobile station.
  • the specific operation described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a network comprising a plurality of network nodes including a base station
  • various operations performed for communication with a mobile station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • 'base station' is a term such as a fixed station, Node B, eNB (eNode B), gNB (gNode B), ng-eNB, advanced base station (ABS), or access point.
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • ng-eNB ng-eNB
  • ABS advanced base station
  • a terminal is a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS), It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and/or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and/or mobile node that receives a data service or a voice service.
  • the mobile station in the case of uplink, the mobile station may be the transmitting end and the base station may be the receiving end.
  • the mobile station in the case of downlink, the mobile station may be the receiving end and the base station may be the transmitting end.
  • Embodiments of the present disclosure IEEE 802.xx system, (3rd Generation Partnership Project) 3GPP access system, which are wireless systems, 3GPP LTE (Long Term Evolution) systems, 3GPP 5G (5 th generation) NR (New Radio) system, 3GPP2 system and It may be supported by standard documents disclosed in at least one of, and in particular, embodiments of the present disclosure are provided by 3GPP technical specification (TS) 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents. Can be supported.
  • 3GPP technical specification (TS) 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents Can be supported.
  • embodiments of the present disclosure may be applied to other wireless access systems, and are not limited to the above-described systems.
  • it may be applicable to a system applied after the 3GPP 5G NR system, and is not limited to a specific system.
  • 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
  • LTE may mean technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 may be referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 may be referred to as LTE-A pro.
  • 3GPP NR may mean a technology after TS 38.xxx Release 15.
  • 3GPP 6G may mean a technology after TS Release 17 and/or Release 18.
  • "xxx" means the standard document detail number.
  • LTE/NR/6G may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • 3GPP LTE/LTE-A is mainly described, but the technical features of the present specification are not limited thereto.
  • IP Multimedia Subsystem IP Multimedia Core Network Subsystem
  • IP Multimedia Core Network Subsystem An architectural framework for providing standardization for delivering voice or other multimedia services over IP.
  • -UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • Evolved Packet System A network system composed of an Evolved Packet Core (EPC), which is an Internet Protocol (IP)-based packet switched core network, and an access network such as LTE and UTRAN.
  • EPC Evolved Packet Core
  • IP Internet Protocol
  • UMTS UMTS is an evolved type of network.
  • -NodeB a base station of the UMTS network. It is installed outdoors and its coverage is macro cell scale.
  • -eNodeB the base station of the EPS network. It is installed outdoors and its coverage is macro cell scale.
  • -Home NodeB Installed indoors as a base station of the UMTS network, and its coverage is microcell scale
  • -Home eNodeB Installed indoors as the base station of the EPS network, and the coverage is microcell scale
  • the terminal may be referred to in terms of terminal, mobile equipment (ME), mobile station (MS), and the like. Further, the terminal may be a portable device such as a notebook computer, a mobile phone, a personal digital assistant (PDA), a smart phone, a multimedia device, or the like, or may be a non-portable device such as a personal computer (PC) or a vehicle-mounted device.
  • the term terminal or terminal may refer to an MTC terminal.
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine to Machine
  • MTC UE or MTC device or MTC device A terminal that has a communication function through a mobile communication network (for example, communicates with an MTC server through a PLMN) and performs an MTC function (for example, a vending machine, Meter reader, etc.).
  • MTC UE or MTC device or MTC device A terminal that has a communication function through a mobile communication network (for example, communicates with an MTC server through a PLMN) and performs an MTC function (for example, a vending machine, Meter reader, etc.).
  • -RAN Radio Access Network
  • RNC Radio Network Controller
  • HSS Home Location Register
  • HSS Home Subscriber Server
  • the HSS may perform functions such as configuration storage, identity management, and user state storage.
  • -PLMN Public Land Mobile Network
  • a network configured for the purpose of providing mobile communication services to individuals. It can be divided and configured for each operator.
  • -NAS Non-Access Stratum: A functional layer for sending and receiving signaling and traffic messages between the terminal and the core network in the UMTS and EPS protocol stacks. Its main function is to support the mobility of the terminal and to support a session management procedure for establishing and maintaining an IP connection between the terminal and the PDN GW.
  • SCEF Service Capability Exposure Function
  • -MME Mobility Management Entity: Network node of EPS network that performs mobility management and session management functions
  • -PDN-GW Packet Data Network Gateway
  • Network node of EPS network that performs UE IP address allocation, packet screening and filtering, and charging data collection functions.
  • -Serving GW (Serving Gateway): A network node of the EPS network that performs functions such as mobility anchor, packet routing, idle mode packet buffering, and triggering paging for the MME's UE.
  • -PCRF Policy and Charging Rule Function
  • -OMA DM Open Mobile Alliance Device Management: A protocol designed to manage mobile devices such as mobile phones, PDAs, portable computers, etc., such as device configuration, firmware upgrade, and error reports. Performs the function of.
  • -OAM Operaation Administration and Maintenance
  • a group of network management functions that provide network fault indication, performance information, and data and diagnosis functions.
  • -PDN Packet Data Network
  • MMS server MMS server
  • WAP server WAP server
  • connection from the terminal to the PDN that is, the connection (connection) between the terminal expressed by the ip address and the PDN expressed by the APN
  • EMM EPS Mobility Management: As a sub-layer of the NAS layer, EMM is in the "EMM-Registered” or “EMM-Deregistered” state depending on whether the UE is attached to the network or attached to the network. There may be.
  • ECM connection Management a signaling connection for exchange of NAS messages established between the UE and the MME.
  • the ECM connection is a logical connection consisting of an RRC connection between a UE and an eNB and an S1 signaling connection between the eNB and the MME.
  • Established ECM connection means having an established RRC connection with an eNB to the UE, and means having an established S1 signaling connection with the eNB to the MME.
  • the ECM may have a state of "ECM-Connected" or "ECM-Idle".
  • -AS Access-Stratum: Contains a protocol stack between the UE and a wireless (or access) network, and is responsible for transmitting data and network control signals.
  • MO Management Object
  • MO Management object used in the process of setting parameters related to NAS functionality to the UE.
  • -PDN Packet Data Network
  • MMS multimedia messaging service
  • WAP wireless application protocol
  • -PDN connection a logical connection between the UE and the PDN, expressed by one IP address (one IPv4 address and/or one IPv6 prefix).
  • -APN Access Point Name: A string that refers to or identifies the PDN.
  • a specific P-GW is passed, which means a name (string) defined in advance in the network so that this P-GW can be found. (For example, internet.mnc012.mcc345.gprs)
  • -ANDSF Access Network Discovery and Selection Function: Provides a policy that allows the UE to discover and select available access on a per operator basis as a single network entity.
  • E-E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer: refers to the concatenation of the S1 bearer and the corresponding data radio bearer. If there is an E-RAB, there is a one-to-one mapping between the E-RAB and the EPS bearer of the NAS.
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • GTP-C GPRS Tunneling Protocol
  • GTP-U GTP'
  • GTP-C is used within the GPRS core network for signaling between gateway GPRS support nodes (GGSN) and serving GPRS support nodes (SGSN).
  • GGSN gateway GPRS support nodes
  • SGSN serving GPRS support nodes
  • GTP-C allows the SGSN to activate a session for a user (e.g., PDN context activation), deactivate the same session, and adjust the quality of service parameters. ), or to update a session for a subscriber who has just operated from another SGSN.
  • GTP-U is used to carry user data within the GPRS core network and between radio access networks and core networks.
  • the 3GPP LTE/LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with radio resources is a cell in a geographic area. Is distinguished from.
  • the term "cell" associated with radio resources is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, that is, a combination of a DL carrier and a UL carrier.
  • the cell may be configured with a DL resource alone or a combination of a DL resource and a UL resource.
  • a linkage between a carrier frequency of a DL resource and a carrier frequency of a UL resource may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or carrier.
  • a cell operating on a primary frequency is referred to as a primary cell (Pcell), and a cell operating on a secondary frequency is referred to as a secondary cell (Scell).
  • Scell refers to a cell that can be set after RRC (Radio Resource Control) connection establishment is made and can be used to provide additional radio resources. Depending on the capabilities of the UE, the Scell may form a set of serving cells for the UE together with the Pcell. In the case of a UE in the RRC_CONNECTED state but not configured with carrier aggregation or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured as a Pcell.
  • RRC Radio Resource Control
  • the "cell" of the geographic area may be understood as a coverage in which a node can provide a service using a carrier
  • the "cell” of the radio resource is a frequency range configured by the carrier. It is related to bandwidth (BW). Since downlink coverage, which is a range in which a node can transmit a valid signal and uplink coverage, which is a range in which a valid signal can be received from a UE, depends on the carrier that carries the signal, the coverage of the node is It is also related to the coverage of the "cell”.
  • BW bandwidth
  • the term "cell” can sometimes be used to mean coverage of a service by a node, sometimes a radio resource, and sometimes a range within which a signal using the radio resource can reach a valid strength.
  • EPC is a key element of SAE (System Architecture Evolution) to improve the performance of 3GPP technologies.
  • SAE is a research project that determines a network structure that supports mobility between various types of networks.
  • SAE aims to provide an optimized packet-based system, for example, supporting various wireless access technologies based on IP and providing improved data transmission capability.
  • the EPC is a core network of an IP mobile communication system for a 3GPP LTE system, and can support packet-based real-time and non-real-time services.
  • the core network is connected through two distinct sub-domains: CS (Circuit-Switched) for voice and PS (Packet-Switched) for data.
  • CS Circuit-Switched
  • PS Packet-Switched
  • the function was implemented.
  • 3GPP LTE system which is an evolution of the 3G mobile communication system
  • sub-domains of CS and PS are unified into one IP domain.
  • the connection between the UE and the UE having IP capability is IP-based base station (e.g., eNodeB (evolved Node B)), EPC, application domain (e.g., IMS ( IP Multimedia Subsystem)).
  • EPC is an essential structure for implementing an end-to-end IP service.
  • the EPC may include various components, and in FIG. 1, some of them, SGW (Serving Gateway), PDN GW (Packet Data Network Gateway), MME (Mobility Management Entity), SGSN (Serving GPRS (General Packet), Radio Service) Supporting Node) and ePDG (enhanced packet data gateway) are shown.
  • SGW Serving Gateway
  • PDN GW Packet Data Network Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • SGSN Serving GPRS (General Packet), Radio Service) Supporting Node
  • ePDG enhanced packet data gateway
  • the SGW (or S-GW) is an element that functions as a boundary point between the radio access network (RAN) and the core network and maintains a data path between the eNB and the PDN GW.
  • the SGW serves as a local mobility anchor point. That is, packets may be routed through the SGW for mobility within the E-UTRAN (Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network defined after 3GPP Release-8).
  • E-UTRAN Evolved-UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network defined after 3GPP Release-8.
  • SGW has mobility with other 3GPP networks (RANs defined before 3GPP Release-8, for example, UTRAN or GERAN (Global System for Mobile Communication)/EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network). It may also function as an anchor point for.
  • the PDN GW corresponds to the termination point of the data interface towards the packet data network.
  • the PDN GW can support policy enforcement features, packet filtering, charging support, etc.
  • mobility management between 3GPP networks and non-3GPP networks e.g., untrusted networks such as I-WLAN (Interworking Wireless Local Area Network), Code Division Multiple Access (CDMA) networks or trusted networks such as WiMax) It can serve as an anchor point for 3GPP networks and non-3GPP networks (e.g., untrusted networks such as I-WLAN (Interworking Wireless Local Area Network), Code Division Multiple Access (CDMA) networks or trusted networks such as WiMax) It can serve as an anchor point for I-WLAN (Interworking Wireless Local Area Network), Code Division Multiple Access (CDMA) networks or trusted networks such as WiMax) It can serve as an anchor point for I-WLAN (Interworking Wireless Local Area Network), Code Division Multiple Access (CDMA) networks or trusted networks such as WiMax) It can serve as an anchor point for 3GPP networks and non-3GPP networks (e.g
  • the three main requirements areas of 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) Ultra-reliability and It includes a low-latency communication (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access and covers rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reasons for the increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • Cloud storage and applications are increasing rapidly on mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of the uplink data rate.
  • 5G is also used for remote work in the cloud and requires much lower end-to-end latency to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming is another key factor that is increasing the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires very low latency and an instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, i.e. mMTC.
  • mMTC massive machine type computer
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry with ultra-reliable/low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure.
  • the level of reliability and delay is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, and drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in 4K or higher (6K, 8K and higher) resolutions, as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications involve almost immersive sports events.
  • Certain application programs may require special network settings. For example, for VR games, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driving force in 5G, with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers demands simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users will continue to expect high-quality connections, regardless of their location and speed.
  • Another use case in the automotive field is an augmented reality dashboard. It identifies an object in the dark on top of what the driver sees through the front window, and displays information that tells the driver about the distance and movement of the object overlaid.
  • wireless modules enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and the supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system can lower the risk of an accident by guiding the driver through alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle.
  • This requires very reliable and very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure.
  • self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will be forced to focus only on traffic abnormalities that the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of self-driving vehicles require ultra-low latency and ultra-fast reliability to increase traffic safety to levels unachievable by humans.
  • Smart cities and smart homes referred to as smart society, will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or home.
  • a similar setup can be done for each household.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all wirelessly connected. Many of these sensors are typically low data rate, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • the consumption and distribution of energy including heat or gas is highly decentralized, requiring automated control of distributed sensor networks.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to gather information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, enabling smart grids to improve efficiency, reliability, economics, sustainability of production and the distribution of fuels such as electricity in an automated way.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine providing clinical care from remote locations. This can help reduce barriers to distance and improve access to medical services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a wireless sensor network based on mobile communication can provide sensors and remote monitoring of parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity for many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with a delay, reliability and capacity similar to that of the cable, and its management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected to 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that enable tracking of inventory and packages anywhere using location-based information systems. Logistics and freight tracking use cases typically require low data rates, but require a wide range and reliable location information.
  • Machine learning refers to the field of studying methodologies to define and solve various problems dealt with in the field of artificial intelligence. do.
  • Machine learning is also defined as an algorithm that improves the performance of a task through continuous experience.
  • An artificial neural network is a model used in machine learning, and may refer to an overall model with problem-solving capabilities, which is composed of artificial neurons (nodes) that form a network by combining synapses.
  • the artificial neural network may be defined by a connection pattern between neurons of different layers, a learning process for updating model parameters, and an activation function for generating an output value.
  • the artificial neural network may include an input layer, an output layer, and optionally one or more hidden layers. Each layer includes one or more neurons, and the artificial neural network may include neurons and synapses connecting neurons. In an artificial neural network, each neuron can output a function of an activation function for input signals, weights, and biases input through synapses.
  • Model parameters refer to parameters determined through learning, and include weights of synaptic connections and biases of neurons.
  • the hyperparameter refers to a parameter that must be set before learning in a machine learning algorithm, and includes a learning rate, number of iterations, mini-batch size, and initialization function.
  • the purpose of learning the artificial neural network can be seen as determining the model parameters that minimize the loss function.
  • the loss function can be used as an index to determine an optimal model parameter in the learning process of the artificial neural network.
  • Machine learning can be classified into supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning according to the learning method.
  • Supervised learning refers to a method of training an artificial neural network when a label for training data is given, and a label indicates the correct answer (or result value) that the artificial neural network must infer when training data is input to the artificial neural network. It can mean.
  • Unsupervised learning may mean a method of training an artificial neural network in a state in which a label for training data is not given.
  • Reinforcement learning may mean a learning method in which an agent defined in a certain environment learns to select an action or sequence of actions that maximizes the cumulative reward in each state.
  • machine learning implemented as a deep neural network (DNN) including a plurality of hidden layers is sometimes referred to as deep learning (deep learning), and deep learning is a part of machine learning.
  • DNN deep neural network
  • machine learning is used in the sense including deep learning.
  • a robot may refer to a machine that automatically processes or operates a task given by its own capabilities.
  • a robot having a function of recognizing the environment and performing an operation by self-determining may be referred to as an intelligent robot.
  • Robots can be classified into industrial, medical, household, military, etc. depending on the purpose or field of use.
  • the robot may be provided with a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • a driving unit including an actuator or a motor to perform various physical operations such as moving a robot joint.
  • the movable robot includes a wheel, a brake, a propeller, and the like in a driving unit, and can travel on the ground or fly in the air through the driving unit.
  • Autonomous driving refers to a technology for self-driving
  • an autonomous vehicle refers to a vehicle that is driven without a user's manipulation or with a user's minimal manipulation.
  • a technology that maintains a driving lane a technology that automatically adjusts the speed such as adaptive cruise control, a technology that automatically travels along a specified route, and a technology that automatically sets a route when a destination is set, etc. All of these can be included.
  • the vehicle includes all of a vehicle including only an internal combustion engine, a hybrid vehicle including an internal combustion engine and an electric motor, and an electric vehicle including only an electric motor, and may include not only automobiles, but also trains and motorcycles.
  • the autonomous vehicle can be viewed as a robot having an autonomous driving function.
  • Extended reality collectively refers to virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR).
  • VR technology provides only CG images of real-world objects or backgrounds
  • AR technology provides virtually created CG images on top of real-world objects
  • MR technology is a computer that mixes and combines virtual objects in the real world. It's a graphic technology.
  • MR technology is similar to AR technology in that it shows real and virtual objects together.
  • a virtual object is used in a form that complements a real object, whereas in MR technology, a virtual object and a real object are used with equal characteristics.
  • HMD Head-Mount Display
  • HUD Head-Up Display
  • mobile phones tablet PCs, laptops, desktops, TVs, digital signage, etc. It can be called as.
  • FIG. 1 is a diagram showing an apparatus applicable to the present disclosure.
  • the device 100 includes a TV, a projector, a mobile phone, a smartphone, a desktop computer, a notebook computer, a digital broadcasting terminal, a personal digital assistant (PDA), a portable multimedia player (PMP), a navigation system, a tablet PC, a wearable device, a set-top box (STB).
  • DMB receiver radio, washing machine, refrigerator, desktop computer, digital signage, robot, vehicle, etc., it may be implemented as a fixed device or a movable device.
  • the device 100 includes a communication unit 110, an input unit 120, a running processor 130, a sensing unit 140, an output unit 150, a memory 170, and a processor 180.
  • the communication unit 110 may transmit and receive data with external devices such as the other devices 100a to 100e or the AI server 200 using wired/wireless communication technology.
  • the communication unit 110 may transmit and receive sensor information, a user input, a learning model, and a control signal with external devices.
  • GSM Global System for Mobile communication
  • CDMA Code Division Multi Access
  • LTE Long Term Evolution
  • WLAN Wireless LAN
  • Wi-Fi Wireless-Fidelity
  • Bluetooth Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • ZigBee ZigBee
  • NFC Near Field Communication
  • the input unit 120 may acquire various types of data.
  • the input unit 120 may include a camera for inputting an image signal, a microphone for receiving an audio signal, a user input unit for receiving information from a user, and the like.
  • a camera or a microphone for receiving an audio signal
  • a user input unit for receiving information from a user
  • the input unit 120 may include a camera for inputting an image signal, a microphone for receiving an audio signal, a user input unit for receiving information from a user, and the like.
  • a signal obtained from the camera or a microphone may be referred to as sensing data or sensor information.
  • the input unit 120 may acquire training data for model training and input data to be used when acquiring an output by using the training model.
  • the input unit 120 may obtain unprocessed input data, and in this case, the processor 180 or the running processor 130 may extract an input feature as a preprocess for the input data.
  • the learning processor 130 may train a model composed of an artificial neural network by using the training data.
  • the learned artificial neural network may be referred to as a learning model.
  • the learning model can be used to infer a result value for new input data other than the training data, and the inferred value can be used as a basis for a decision to perform a certain operation.
  • the learning processor 130 may perform AI processing together with the learning processor 240 of the AI server 200.
  • the learning processor 130 may include a memory integrated or implemented in the device 100.
  • the learning processor 130 may be implemented using the memory 170, an external memory directly coupled to the device 100, or a memory maintained in an external device.
  • the sensing unit 140 may acquire at least one of internal information of the device 100, information of the surrounding environment of the device 100, and user information by using various sensors.
  • the sensors included in the sensing unit 140 include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and a lidar. , Radar, etc.
  • the output unit 150 may generate output related to visual, auditory or tactile sensations.
  • the output unit 150 may include a display unit outputting visual information, a speaker outputting auditory information, a haptic module outputting tactile information, and the like.
  • the memory 170 may store data supporting various functions of the device 100.
  • the memory 170 may store input data, learning data, a learning model, and a learning history acquired from the input unit 120.
  • the processor 180 may determine at least one executable operation of the device 100 based on information determined or generated using a data analysis algorithm or a machine learning algorithm. In addition, the processor 180 may perform the determined operation by controlling the components of the device 100.
  • the processor 180 may request, search, receive, or utilize data from the learning processor 130 or the memory 170, and perform a predicted or desirable operation among the at least one executable operation. Components of the device 100 can be controlled to execute.
  • the processor 180 may generate a control signal for controlling the corresponding external device and transmit the generated control signal to the corresponding external device.
  • the processor 180 may obtain intention information for a user input and determine a user's requirement based on the obtained intention information.
  • the processor 180 uses at least one of a Speech To Text (STT) engine for converting a speech input into a character string or a Natural Language Processing (NLP) engine for obtaining intention information of a natural language. Intention information corresponding to the input can be obtained.
  • STT Speech To Text
  • NLP Natural Language Processing
  • At this time, at least one or more of the STT engine and the NLP engine may be composed of an artificial neural network, at least partially trained according to a machine learning algorithm. And, at least one of the STT engine or the NLP engine is learned by the learning processor 130, learning by the learning processor 240 of the AI server 200, or learned by distributed processing thereof. Can be.
  • the processor 180 collects history information including user feedback on the operation content or operation of the device 100 and stores it in the memory 170 or the learning processor 130, or externally, such as the AI server 200. Can be transferred to the device. The collected history information can be used to update the learning model.
  • the processor 180 may control at least some of the components of the device 100 in order to drive an application program stored in the memory 170. Furthermore, in order to drive the application program, the processor 180 may operate by combining two or more of the constituent elements included in the device 100 with each other.
  • AI artificial intelligence
  • the AI server 200 may refer to a device that trains an artificial neural network using a machine learning algorithm or uses the learned artificial neural network.
  • the AI server 200 may be configured with a plurality of servers to perform distributed processing, or may be defined as a 5G network.
  • the AI server 200 may be included as a part of the device 100 to perform at least a part of AI processing together.
  • the AI server 200 may include a communication unit 210, a memory 230, a learning processor 240, a processor 260, and the like.
  • the communication unit 210 may transmit and receive data with an external device such as the device 100.
  • the memory 230 may include a model storage unit 231.
  • the model storage unit 231 may store a model (or artificial neural network, 231a) being trained or trained through the learning processor 240.
  • the learning processor 240 may train the artificial neural network 231a using the training data.
  • the learning model may be used while being mounted on the AI server 200 of an artificial neural network, or may be mounted on an external device such as the device 100 and used.
  • the learning model can be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software. When part or all of the learning model is implemented in software, one or more instructions constituting the learning model may be stored in the memory 230.
  • the processor 260 may infer a result value for new input data using the learning model, and generate a response or a control command based on the inferred result value.
  • FIG. 3 is a diagram showing an AI system applicable to the present disclosure.
  • the AI system 1 includes at least one of an AI server 200, a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e. It is connected to the cloud network 300.
  • the robot 100a to which the AI technology is applied, the autonomous vehicle 100b, the XR device 100c, the smartphone 100d, or the home appliance 100e may be referred to as devices 100a to 100e.
  • the cloud network 300 may constitute a part of the cloud computing infrastructure or may mean a network that exists in the cloud computing infrastructure.
  • the cloud network 300 may be configured using a 3G network, a 4G or Long Term Evolution (LTE) network, or a 5G network.
  • LTE Long Term Evolution
  • the devices 100a to 100e and 200 constituting the AI system 1 may be connected to each other through the cloud network 300.
  • the devices 100a to 100e and 200 may communicate with each other through a base station, but may directly communicate with each other without through a base station.
  • the AI server 200 may include a server that performs AI processing and a server that performs an operation on big data.
  • the AI server 200 includes at least one of a robot 100a, an autonomous vehicle 100b, an XR device 100c, a smartphone 100d, or a home appliance 100e, which are AI devices constituting the AI system 1 It is connected through the cloud network 300 and may help at least part of the AI processing of the connected AI devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 may train an artificial neural network according to a machine learning algorithm in place of the devices 100a to 100e, and may directly store the learning model or transmit it to the devices 100a to 100e.
  • the AI server 200 receives input data from the devices 100a to 100e, infers a result value for the received input data using a learning model, and generates a response or control command based on the inferred result value. Thus, it can be transmitted to the devices 100a to 100e.
  • the devices 100a to 100e may infer a result value for input data using a direct learning model, and generate a response or a control command based on the inferred result value.
  • the devices 100a to 100e to which the above-described technology is applied will be described.
  • the devices 100a to 100e illustrated in FIG. 3 may be viewed as a specific example of the device 100 illustrated in FIG. 1.
  • the robot 100a is applied with AI technology and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, and the like.
  • the robot 100a may include a robot control module for controlling an operation, and the robot control module may refer to a software module or a chip implementing the same as hardware.
  • the robot 100a acquires status information of the robot 100a by using sensor information acquired from various types of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and objects, generates map data, or moves and travels. You can decide on a plan, decide on a response to user interaction, or decide on an action.
  • the robot 100a may use sensor information obtained from at least one sensor among a lidar, a radar, and a camera in order to determine a moving route and a driving plan.
  • the robot 100a may perform the above-described operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the robot 100a may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine an operation using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned by the robot 100a or learned by an external device such as the AI server 200.
  • the robot 100a may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but it transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and performs the operation by receiving the result generated accordingly. You may.
  • the robot 100a determines a movement route and a driving plan using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the determined movement path and travel plan. Accordingly, the robot 100a can be driven.
  • the map data may include object identification information on various objects arranged in a space in which the robot 100a moves.
  • the map data may include object identification information on fixed objects such as walls and doors and movable objects such as flower pots and desks.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the robot 100a may perform an operation or run by controlling the driving unit based on the user's control/interaction.
  • the robot 100a may acquire interaction intention information according to a user's motion or voice speech, and determine a response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented as a mobile robot, vehicle, or unmanned aerial vehicle by applying AI technology.
  • the autonomous driving vehicle 100b may include an autonomous driving control module for controlling an autonomous driving function, and the autonomous driving control module may refer to a software module or a chip implementing the same as hardware.
  • the autonomous driving control module may be included inside as a configuration of the autonomous driving vehicle 100b, but may be configured as separate hardware and connected to the exterior of the autonomous driving vehicle 100b.
  • the autonomous driving vehicle 100b acquires status information of the autonomous driving vehicle 100b using sensor information obtained from various types of sensors, detects (recognizes) surrounding environments and objects, or generates map data, It is possible to determine a travel route and a driving plan, or to determine an action.
  • the autonomous vehicle 100b may use sensor information obtained from at least one sensor from among a lidar, a radar, and a camera, similar to the robot 100a, in order to determine a moving route and a driving plan.
  • the autonomous vehicle 100b may recognize an environment or object in an area where the view is obscured or an area greater than a certain distance by receiving sensor information from external devices, or may receive information directly recognized from external devices. .
  • the autonomous vehicle 100b may perform the above-described operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the autonomous vehicle 100b may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine a driving movement using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned by the autonomous vehicle 100b or learned by an external device such as the AI server 200.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but it operates by transmitting sensor information to an external device such as the AI server 200 and receiving the result generated accordingly. You can also do
  • the autonomous vehicle 100b determines a movement path and a driving plan using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit to determine the determined movement path and driving.
  • the autonomous vehicle 100b can be driven according to a plan.
  • the map data may include object identification information on various objects arranged in a space (eg, a road) in which the autonomous vehicle 100b travels.
  • the map data may include object identification information on fixed objects such as streetlights, rocks, and buildings and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, location, and the like.
  • the autonomous vehicle 100b may perform an operation or drive by controlling a driving unit based on a user's control/interaction.
  • the autonomous vehicle 100b may obtain information on intention of interaction according to a user's motion or voice utterance, and determine a response based on the obtained intention information to perform the operation.
  • the XR device 100c is applied with AI technology, such as HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display) provided in the vehicle, TV, mobile phone, smart phone, computer, wearable device, home appliance, digital signage.
  • AI technology such as HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display) provided in the vehicle, TV, mobile phone, smart phone, computer, wearable device, home appliance, digital signage.
  • Vehicle can be implemented as a fixed robot or a mobile robot.
  • the XR device 100c analyzes 3D point cloud data or image data acquired through various sensors or from an external device to generate location data and attribute data for 3D points, thereby providing information on surrounding spaces or real objects.
  • the XR object to be acquired and output can be rendered and output.
  • the XR apparatus 100c may output an XR object including additional information on the recognized object in correspondence with the recognized object.
  • the XR device 100c may perform the above-described operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the XR apparatus 100c may recognize a real object from 3D point cloud data or image data using a learning model, and may provide information corresponding to the recognized real object.
  • the learning model may be directly learned by the XR device 100c or learned by an external device such as the AI server 200.
  • the XR device 100c may directly generate a result using a learning model to perform an operation, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 200 and receives the generated result to perform the operation. You can also do it.
  • the robot 100a may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, etc. by applying AI technology and autonomous driving technology.
  • the robot 100a to which AI technology and autonomous driving technology are applied may refer to a robot having an autonomous driving function or a robot 100a interacting with the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a having an autonomous driving function may collectively refer to devices that move by themselves according to a given movement line without the user's control or by determining the movement line by themselves.
  • the robot 100a having an autonomous driving function and the autonomous driving vehicle 100b may use a common sensing method to determine one or more of a moving route or a driving plan.
  • the robot 100a having an autonomous driving function and the autonomous driving vehicle 100b may determine one or more of a movement route or a driving plan using information sensed through a lidar, a radar, and a camera.
  • the robot 100a interacting with the autonomous driving vehicle 100b exists separately from the autonomous driving vehicle 100b and is linked to an autonomous driving function inside or outside the autonomous driving vehicle 100b, or ), you can perform an operation associated with the user on board.
  • the robot 100a interacting with the autonomous driving vehicle 100b acquires sensor information on behalf of the autonomous driving vehicle 100b and provides it to the autonomous driving vehicle 100b, or acquires sensor information and provides information on the surrounding environment or By generating object information and providing it to the autonomous driving vehicle 100b, it is possible to control or assist the autonomous driving function of the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous vehicle 100b may monitor a user in the autonomous vehicle 100b or control functions of the autonomous vehicle 100b through interaction with the user. .
  • the robot 100a may activate an autonomous driving function of the autonomous driving vehicle 100b or assist in controlling a driving unit of the autonomous driving vehicle 100b.
  • the functions of the autonomous driving vehicle 100b controlled by the robot 100a may include not only an autonomous driving function, but also functions provided by a navigation system or an audio system provided inside the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a interacting with the autonomous driving vehicle 100b may provide information or assist a function to the autonomous driving vehicle 100b from outside of the autonomous driving vehicle 100b.
  • the robot 100a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicle 100b, such as a smart traffic light, or interact with the autonomous driving vehicle 100b, such as an automatic electric charger for an electric vehicle. You can also automatically connect an electric charger to the charging port.
  • the robot 100a may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, a drone, etc. by applying AI technology and XR technology.
  • the robot 100a to which the XR technology is applied may refer to a robot that is an object of control/interaction in an XR image.
  • the robot 100a is distinguished from the XR device 100c and may be interlocked with each other.
  • the robot 100a which is the object of control/interaction in the XR image, acquires sensor information from sensors including a camera
  • the robot 100a or the XR device 100c generates an XR image based on the sensor information.
  • the XR device 100c may output the generated XR image.
  • the robot 100a may operate based on a control signal input through the XR device 100c or a user's interaction.
  • the user can check the XR image corresponding to the viewpoint of the robot 100a linked remotely through an external device such as the XR device 100c, and adjust the autonomous driving path of the robot 100a through the interaction.
  • You can control motion or driving, or check information on surrounding objects.
  • the autonomous vehicle 100b may be implemented as a mobile robot, a vehicle, or an unmanned aerial vehicle by applying AI technology and XR technology.
  • the autonomous driving vehicle 100b to which the XR technology is applied may refer to an autonomous driving vehicle including a means for providing an XR image, or an autonomous driving vehicle that is an object of control/interaction within the XR image.
  • the autonomous vehicle 100b, which is an object of control/interaction in the XR image is distinguished from the XR device 100c and may be interlocked with each other.
  • the autonomous vehicle 100b having a means for providing an XR image may obtain sensor information from sensors including a camera, and may output an XR image generated based on the acquired sensor information.
  • the autonomous vehicle 100b may provide a real object or an XR object corresponding to an object in a screen to the occupant by outputting an XR image with a HUD.
  • the XR object when the XR object is output to the HUD, at least a part of the XR object may be output so that it overlaps the actual object facing the occupant's gaze.
  • the XR object when the XR object is output on a display provided inside the autonomous vehicle 100b, at least a part of the XR object may be output to overlap an object in the screen.
  • the autonomous vehicle 100b may output XR objects corresponding to objects such as lanes, other vehicles, traffic lights, traffic signs, motorcycles, pedestrians, and buildings.
  • the autonomous driving vehicle 100b which is the object of control/interaction in the XR image, acquires sensor information from sensors including a camera
  • the autonomous driving vehicle 100b or the XR device 100c is based on the sensor information.
  • An XR image is generated, and the XR device 100c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicle 100b may operate based on a control signal input through an external device such as the XR device 100c or a user's interaction.
  • the 5G system is an advanced technology from the 4th generation LTE mobile communication technology, and is a new radio access technology (RAT), LTE (Long) through an evolution of the existing mobile communication network structure or a clean-state structure.
  • RAT new radio access technology
  • LTE Long
  • Term Evolution which supports extended LTE (eLTE), non-3GPP (eg, WLAN) access, and the like.
  • the 5G system is defined as service-based, and the interaction between network functions (NF) within the architecture for the 5G system can be expressed in two ways as follows.
  • NF network functions
  • Network functions eg, AMF
  • CP Control Plane
  • This expression also includes a point-to-point reference point, if necessary.
  • the example of the network structure of FIG. 4 shows that the SGW and the PDN GW are configured as separate gateways, but two gateways may be implemented according to a single gateway configuration option.
  • the MME is an element that performs signaling and control functions to support access to a network connection of the UE, allocation of network resources, tracking, paging, roaming, and handover.
  • the MME controls control plane functions related to subscriber and session management.
  • the MME manages a number of eNBs and performs signaling for selection of a conventional gateway for handover to other 2G/3G networks.
  • the MME performs functions such as security procedures, terminal-to-network session handling, and idle terminal location management.
  • SGSN handles all packet data such as user mobility management and authentication to other 3GPP networks (eg GPRS networks).
  • 3GPP networks eg GPRS networks.
  • ePDG serves as a secure node for untrusted non-3GPP networks (eg, I-WLAN, WiFi hotspot, etc.).
  • non-3GPP networks eg, I-WLAN, WiFi hotspot, etc.
  • the UE having IP capability is based on 3GPP access as well as non-3GPP access based on IP provided by an operator (ie, operator) through various elements in the EPC. It can access the service network (eg IMS).
  • IMS service network
  • reference points such as S1-U and S1-MME may connect two functions existing in different functional entities.
  • a conceptual link connecting two functions existing in different functional entities of E-UTRAN and EPC is defined as a reference point.
  • Table 1 below summarizes the reference points shown in FIG. 4. In addition to the examples in Table 1, various reference points may exist according to the network structure.
  • S3 A reference point between MME and SGSN that provides user and bearer information exchange for mobility between 3GPP access networks in an idle and/or active state.
  • This reference point can be used within PLMN- or between PLMNs (eg, in case of PLMN-inter-handover)) (It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in idle and/or active state .
  • This reference point can be used intra-PLMN or inter-PLMN (eg in the case of Inter-PLMN HO).)
  • S4 A reference point between the SGW and SGSN that provides the associated control and mobility support between the GPRS core and the SGW's 3GPP anchor function. In addition, if Direct Tunnel is not established, it provides the user plane tunneling. .
  • S5 A reference point that provides user plane tunneling and tunnel management between SGW and PDN GW.
  • SGW relocation when connection to a PDN GW not co-located with the SGW is required due to terminal mobility and required PDN connectivity (It provides user plane tunneling and tunnel management between Serving GW and PDN GW. It is used) for Serving GW relocation due to UE mobility and if the Serving GW needs to connect to a non-collocated PDN GW for the required PDN connectivity.)
  • S11 Reference point for control plane protocol between MME and SGW SGi PDN A reference point between GW and PDN.
  • the PDN may be a public or private PDN outside the operator or an operator-in PDN (eg, IMS service).
  • This reference point corresponds to Gi of 3GPP access (It is the reference point between the PDN GW and the packet data network.Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, eg for provision of IMS services.This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.)
  • S2a and S2b correspond to non-3GPP interfaces.
  • S2a is a reference point that provides control and mobility support between trusted non-3GPP access and PDN GW to the user plane.
  • S2b is a reference point that provides related control and mobility support between ePDG and PDN GW to the user plane.
  • FIG. 5 shows an example of a network structure of an evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) applicable to the present disclosure.
  • the E-UTRAN system is an evolved system from the existing UTRAN system, and may be, for example, a 3GPP LTE/LTE-A system.
  • Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as voice (eg, Voice over Internet Protocol (VoIP)) through IMS and packet data.
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • an E-UMTS network includes an E-UTRAN, an EPC, and one or more UEs.
  • the E-UTRAN is composed of eNBs that provide a control plane and a user plane protocol to the UE, and the eNBs are connected through the X2 interface.
  • the X2 user plane interface (X2-U) is defined between eNBs.
  • the X2-U interface provides non-guaranteed delivery of a user plane packet data unit (PDU).
  • the X2 control plane interface (X2-CP) is defined between two neighboring eNBs. X2-CP performs functions such as context transfer between eNBs, control of a user plane tunnel between a source eNB and a target eNB, transfer of handover related messages, and uplink load management.
  • the eNB is connected to the terminal through a radio interface and to an evolved packet core (EPC) through the S1 interface.
  • EPC evolved packet core
  • the S1 user plane interface (S1-U) is defined between the eNB and a serving gateway (S-GW).
  • the S1 control plane interface (S1-MME) is defined between the eNB and a mobility management entity (MME).
  • the S1 interface performs an evolved packet system (EPS) bearer service management function, a non-access stratum (NAS) signaling transport function, network sharing, and MME load balancing function.
  • EPS evolved packet system
  • NAS non-access stratum
  • MME load balancing function The S1 interface supports many-to-many-relation between the eNB and the MME/S-GW.
  • MME is a NAS signaling security, AS (Access Stratum) security (security) control, CN (Core Network) inter-node (Inter-CN) signaling to support mobility between 3GPP access networks, (performing and controlling paging retransmission) Including) idle (IDLE) mode UE accessibility (reachability), (for idle and active mode terminals) Tracking Area Identity (TAI) management, PDN GW and SGW selection, MME for handover in which the MME is changed Selection, SGSN selection for handover to 2G or 3G 3GPP access network, roaming, authentication, bearer management functions including dedicated bearer establishment, public warning system (PWS: Public Warning) System) (including the Earthquake and Tsunami Warning System (ETWS) and the Commercial Mobile Alert System (CMAS)) message transmission support.
  • PWS Public Warning
  • ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
  • CMAS Commercial Mobile Alert System
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an architecture of a general E-UTRAN and an evolved packet core (EPC).
  • EPC evolved packet core
  • the eNB is in the routing to the gateway while the RRC (Radio Resource Control) connection is active, scheduling and transmission of a paging message, scheduling and transmission of a broadcast channel (BCH), in the uplink and downlink. It is possible to perform functions for dynamic allocation of resources to the UE, configuration and provision for measurement of the eNB, radio bearer control, radio admission control, and connection mobility control. Within the EPC, paging status, LTE_IDLE state management, user plane encryption, SAE bearer control, NAS signaling encryption and integrity protection functions can be performed.
  • RRC Radio Resource Control
  • Annex J of 3GPP TR 23.799 shows various architectures combining 5G and 4G.
  • 3GPP TS 23.501 shows an architecture using NR and NGC.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio interface protocol in a control plane between a user equipment (UE) and an evolved node B (ENB), and FIG. 8 is a user plane between a UE and an eNB. Is a diagram showing an example of the structure of a wireless interface protocol of.
  • the air interface protocol is based on the 3GPP radio access network standard.
  • the wireless interface protocol horizontally consists of a physical layer, a data link layer, and a network layer, and vertically, a user plane and control for data information transmission. It is divided into a control plane for signal transmission.
  • the protocol layers are L1 (Layer 1), L2 (Layer 2), L3 (Layer 3) based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) reference model widely known in communication systems. ) Can be distinguished.
  • OSI Open System Interconnection
  • the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • the physical layer is connected to an upper medium access control layer through a transport channel, and data between the medium access control layer and the physical layer is transmitted through the transport channel.
  • data is transferred between different physical layers, that is, between the physical layers of the transmitting side and the receiving side through a physical channel.
  • the physical channel is composed of several subframes on the time axis and several subcarriers on the frequency axis.
  • one subframe is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of subcarriers on the time axis.
  • One subframe is composed of a plurality of resource blocks, and one resource block is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of subcarriers.
  • the transmission time interval (TTI) which is a unit time at which data is transmitted, is 1 ms corresponding to one subframe.
  • the physical channels existing in the physical layer of the transmitting side and the receiving side are according to 3GPP LTE, the data channel PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the control channel PDCCH (Physical Downlink Control Channel), It can be divided into PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer plays a role of mapping various logical channels to various transport channels, and also a logical channel that maps several logical channels to one transport channel. It plays the role of multiplexing.
  • the MAC layer is connected to the RLC layer, which is the upper layer, through a logical channel, and the logical channel has a control channel and a control channel that transmits information of the control plane according to the type of transmitted information. It is divided into a traffic channel that transmits user plane information.
  • the Radio Link Control (RLC) layer of the second layer adjusts the data size so that the lower layer is suitable for transmitting data to the radio section by segmenting and concatenating the data received from the upper layer. To play a role.
  • RLC Radio Link Control
  • the second layer's Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer is an IP that is relatively large in size and contains unnecessary control information for efficient transmission in a wireless section with a small bandwidth when transmitting an IP packet such as IPv4 or IPv6. It performs a header compression function that reduces the packet header size.
  • the PDCP layer also performs a security function, which consists of encryption (Ciphering) to prevent data interception by a third party and integrity protection (Integrity protection) to prevent data manipulation by a third party.
  • the radio resource control (Radio Resource Control; hereinafter abbreviated as RRC) layer located at the top of the third layer is defined only in the control plane, and configuration and reconfiguration (Re -configuration) and release (Release) is in charge of the control of logical channels, transport channels and physical channels.
  • RRC Radio Resource Control
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the UE and the E-UTRAN.
  • the UE When an RRC connection between the RRC of the UE and the RRC layer of the radio network is established (established), the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode. .
  • the RRC state refers to whether the RRC of the UE is in a logical connection with the RRC of the E-UTRAN, and when it is connected, it is called an RRC_CONNECTED state, and when it is not connected, it is called an RRC_IDLE state. Since the UE in the RRC_CONNECTED state has an RRC connection, the E-UTRAN can determine the existence of the corresponding UE at the cell level, and thus can effectively control the UE.
  • the E-UTRAN cannot determine the existence of the UE, and is managed by the core network in units of TA (Tracking Area), which is a larger area unit than the cell. That is, the UE in the RRC_IDLE state is only aware of the existence of the corresponding UE in a larger area unit than the cell, and in order to receive a normal mobile communication service such as voice or data, the corresponding UE must transition to the RRC_CONNECTED state.
  • TA Track Area
  • Each TA is identified through a tracking area identity (TAI).
  • the UE may configure the TAI through a tracking area code (TAC), which is information broadcasted from the cell.
  • TAI tracking area identity
  • the UE When the user first turns on the power of the UE, the UE first searches for an appropriate cell, establishes an RRC connection in the cell, and registers the UE's information in the core network. After that, the UE stays in the RRC_IDLE state. The UE staying in the RRC_IDLE state (re) selects a cell as necessary, and looks at system information or paging information. This is called camping on the cell. The UE that has stayed in the RRC_IDLE state establishes an RRC connection with the RRC of the E-UTRAN through an RRC connection procedure and then transitions to the RRC_CONNECTED state when it is necessary to establish an RRC connection.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs functions such as connection management (Session Management) and mobility management (Mobility Management).
  • Evolved Session Management belonging to the NAS layer performs functions such as default bearer management and dedicated bearer management, and controls the UE to use the PS service from the network.
  • the default bearer resource has the characteristic that it is allocated from the network when it is connected to the network when it first accesses a specific Packet Data Network (PDN).
  • PDN Packet Data Network
  • the network allocates an available IP address to the UE so that the UE can use the data service, and also allocates QoS of the default bearer.
  • LTE largely supports two types of bearers with guaranteed bit rate (GBR) QoS characteristics that guarantee a specific bandwidth for data transmission/reception, and non-GBR bearers with best effort QoS characteristics without guaranteeing bandwidth.
  • GBR guaranteed bit rate
  • non-GBR bearer is allocated.
  • the bearer allocated to the UE in the network is called an evolved packet service (EPS) bearer, and when allocating the EPS bearer, the network allocates one ID. This is called the EPS bearer ID.
  • EPS bearer ID This is called the EPS bearer ID.
  • MRR maximum bit rate
  • GRR guaranteed bit rate
  • an NG-RAN node may be one of the following.
  • the gNB and ng-eNB are connected to each other through the Xn interface.
  • the gNB and ng-eNB through the NG interface to 5GC, more specifically through the NG-C interface, access and mobility management function (AMF: Access and Mobility Management Function), user plane function through the NG-U interface ( UPF: User Plane Function) (see 3GPP TS 23.501 [3]).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of functional separation between a general NG-RAN and a 5th generation core (5GC).
  • yellow boxes represent logical nodes and white boxes represent main functions.
  • the gNB and ng-eNB host the following functions.
  • Radio resource management function radio bearer control, radio admission control, access mobility control, dynamic resource allocation for UE in both uplink and downlink (scheduling)
  • the AMF selection in the IMT-2000 3GPP-UE attachment file If the routing for the AMF cannot be determined from the information provided by the UE, the AMF selection in the IMT-2000 3GPP-UE attachment file;
  • the AMF hosts the following main functions (see 3GPP TS 23.501 [3]).
  • UPF hosts the following main functions (see 3GPP TS 23.501 [3]).
  • -QoS processing for user plane e.g. packet filtering, gate, UL/DL rate enforcement
  • the Session Management Function hosts the following main functions (see 3GPP TS 23.501 [3]).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a general architecture of a 5G (5th generation) system. The following is a description of each reference interface and node in FIG. 11.
  • Access and Mobility Management Function is a signaling between CN nodes for mobility between 3GPP access networks, radio access network (RAN) termination of CP interface (N2), NAS It supports functions such as end of signaling (N1), registration management (registration area management), idle mode UE reachability, support for network slicing, and SMF selection.
  • AMF Access Management Function
  • a data network means, for example, an operator service, an Internet connection, or a third party service.
  • the DN transmits a downlink protocol data unit (PDU) to the UPF or receives a PDU transmitted from the UE from the UPF.
  • PDU downlink protocol data unit
  • the policy control function receives packet flow information from an application server and provides a function of determining policies such as mobility management and session management.
  • the session management function provides a session management function, and when the UE has multiple sessions, each session may be managed by a different SMF.
  • Some or all functions of the SMF may be supported within a single instance of one SMF.
  • Unified data management stores user subscription data and policy data.
  • User plane function delivers the downlink PDU received from the DN to the UE via (R)AN and the uplink PDU received from the UE via (R)AN to the DN. .
  • Application Function provides services (e.g., supports functions such as application impact on traffic routing, network capability exposure access, and interaction with the policy framework for policy control). It interacts with the 3GPP core network for this purpose.
  • (Radio) Access Network ((R)AN: (Radio) Access Network) is an evolved E-UTRA (evolved E-UTRA), an evolved version of 4G radio access technology, and a new radio access technology (NR: New Radio) ( For example, a generic term for a new radio access network that supports both gNB).
  • gNB has functions for radio resource management (i.e., radio bearer control, radio admission control, connection mobility control), dynamic of resources to the UE in uplink/downlink It supports functions such as dynamic allocation of resources (ie, scheduling).
  • radio resource management i.e., radio bearer control, radio admission control, connection mobility control
  • dynamic of resources to the UE in uplink/downlink It supports functions such as dynamic allocation of resources (ie, scheduling).
  • UE User Equipment
  • a conceptual link connecting NFs in the 5G system is defined as a reference point.
  • N1 is a reference point between UE and AMF
  • N2 is a reference point between (R)AN and AMF
  • N3 is a reference point between (R)AN and UPF
  • N4 is a reference point between SMF and UPF
  • N6 is a reference point between UPF and data network
  • N9 is a reference point between two core UPFs
  • N5 is a reference point between PCF and AF
  • N7 is a reference point between SMF and PCF
  • N24 is a PCF in a visited network and a PCF in a home network.
  • N8 is a reference point between UDM and AMF
  • N10 is a reference point between UDM and SMF
  • N11 is a reference point between AMF and SMF
  • N12 is a reference point between AMF and authentication server function (AUSF: Authentication Server function)
  • N13 is A reference point between UDM and AUSF
  • N14 is a reference point between two AMFs
  • N15 is a reference point between PCF and AMF in case of a non-roaming scenario
  • N16 is a reference point between two SMFs (in a roaming scenario, a reference point between an SMF in a visited network and an SMF between the home network)
  • N17 is a reference point between AMF and 5G-EIR (Equipment Identity Register)
  • N18 is AMF and UDSF (Unstructured Data Storage Function)
  • N22 is a reference point between AMF and NSSF (Network
  • FIG. 11 for convenience of description, a reference model for a case in which the UE accesses one DN using one PDU session is illustrated, but is not limited thereto.
  • the EPS system was described using the eNB, but the eNB is gNB, the MM (mobility management) function of the MME is AMF, and the SM function of the S/P-GW is SMF, S/P- GW's user plane-related functions can be replaced with a 5G system using UPF or the like.
  • the eNB is gNB
  • the MM (mobility management) function of the MME is AMF
  • the SM function of the S/P-GW is SMF
  • S/P- GW's user plane-related functions can be replaced with a 5G system using UPF or the like.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a wireless device applicable to the present disclosure.
  • a first wireless device 1200a and a second wireless device 1200b may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 1200a, the second wireless device 1200b ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 120 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 1 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 1200a includes one or more processors 1202a and one or more memories 1204a, and may further include one or more transceivers 1206a and/or one or more antennas 1208a.
  • the processor 1202a controls the memory 1204a and/or the transceiver 1206a, and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 1202a may process information in the memory 1204a to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 1206a.
  • the processor 1202a may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 1206a and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 1204a.
  • the memory 1204a may be connected to the processor 1202a and may store various information related to the operation of the processor 1202a.
  • the memory 1204a is an instruction for performing some or all of the processes controlled by the processor 1202a, or for performing the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operation flow chart disclosed in this document. It is possible to store software code including:
  • the processor 1202a and the memory 1204a may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technologies (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 1206a may be connected to the processor 1202a, and may transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 1208a.
  • the transceiver 1206a may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 1206a may be mixed with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 1200b includes one or more processors 1202b, one or more memories 1204b, and may further include one or more transceivers 1206b and/or one or more antennas 1208b.
  • the processor 1202b controls the memory 1204b and/or the transceiver 1206b, and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 1202b may process information in the memory 1204b to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 1206b.
  • the processor 1202b may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 1206b and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 1204b.
  • the memory 1204b may be connected to the processor 1202b and may store various information related to the operation of the processor 1202b.
  • the memory 1204b is an instruction for performing some or all of the processes controlled by the processor 1202b, or for performing the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operation flow chart disclosed in this document. It is possible to store software code including:
  • the processor 1202b and the memory 1204b may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technologies (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 1206b may be connected to the processor 1202b, and may transmit and/or receive wireless signals through one or more antennas 1208b.
  • the transceiver 1206b may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 1206b may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • wireless communication technologies implemented in the wireless devices 1200a and 1200b of the present specification may include LTE, NR, and 6G as well as narrowband Internet of Things (NB-IoT) for low power communication.
  • NB-IoT narrowband Internet of Things
  • the NB-IoT technology may be an example of a low power wide area network (LPWAN) technology, and may be implemented in a standard such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 1200a and 1200b of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be referred to by various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 12) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (BL), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 1200a and 1200b of the present specification includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. Any one may be included, and the name is not limited thereto.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be referred to by various names.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 1202a and 1202b.
  • one or more processors 1202a and 1202b may have one or more layers (e.g., physical) (PHY), media access control (MAC), radio link control (RLC), packet data convergence protocol (PDCP), radio resource (RRC). control), a functional layer such as service data adaptation protocol (SDAP)) can be implemented.
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the one or more processors 1202a and 1202b may perform one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more service data units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • One or more processors 1202a and 1202b may generate a message, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operation flow chart disclosed in this document.
  • At least one processor (1202a, 1202b) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the function, procedure, proposal and/or method disclosed in this document.
  • a signal e.g., a baseband signal
  • One or more processors 1202a, 1202b may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 1206a, 1206b, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • the one or more processors 1202a and 1202b may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
  • One or more processors 1202a and 1202b may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 1202a, 1202b, or stored in one or more memories 1204a, 1204b, and one firmware or software configured to perform operation flow charts. It may be driven by the above processors 1202a and 1202b.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 1204a and 1204b may be connected to one or more processors 1202a and 1202b, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more of the memories 1204a, 1204b may include read only memory (ROM), random access memory (RAM), erasable programmable read only memory (EPROM), flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or It can be composed of a combination of these.
  • the one or more memories 1204a and 1204b may be located inside and/or outside the one or more processors 1202a and 1202b.
  • the one or more memories 1204a and 1204b may be connected to the one or more processors 1202a and 1202b through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 1206a and 1206b may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 1206a, 1206b may receive user data, control information, radio signals/channels, etc., mentioned in the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 1206a and 1206b may be connected to one or more processors 1202a and 1202b, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 1202a and 1202b may control one or more transceivers 1206a and 1206b to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 1202a, 1202b may control one or more transceivers 1206a, 1206b to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (1206a, 1206b) may be connected with one or more antennas (1208a, 1208b), one or more transceivers (1206a, 1206b) through the one or more antennas (1208a, 1208b), the description and functionality disclosed in this document.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 1206a and 1206b can process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors 1202a and 1202b. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 1206a and 1206b may convert user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more of the transceivers 1206a and 1206b may include a (analog) oscillator and/or filter.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a wireless device applied to the present disclosure.
  • a wireless device 1300 corresponds to the wireless devices 1200a and 1200b of FIG. 12, and includes various elements, components, units/units, and/or modules. ).
  • the wireless device 1300 may include a communication unit 1310, a control unit 1320, a memory unit 1330, and an additional element 1340.
  • the communication unit may include a communication circuit 1312 and a transceiver(s) 1314.
  • the communication circuit 1312 may include one or more processors 1202a and 1202b and/or one or more memories 1204a and 1204b of FIG. 12.
  • the transceiver(s) 1314 may include one or more transceivers 1206a, 1206b of FIG.
  • the control unit 1320 is electrically connected to the communication unit 1310, the memory unit 1330, and the additional element 1340 and controls all operations of the wireless device. For example, the controller 1320 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 1330. In addition, the control unit 1320 transmits the information stored in the memory unit 1330 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 1310 through a wireless/wired interface, or externally through the communication unit 1310 (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 1330.
  • an external eg, other communication device
  • the additional element 1340 may be configured in various ways according to the type of wireless device.
  • the additional element 1340 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit, a driving unit, and a computing unit.
  • the wireless device 1300 is a robot, vehicle, XR device, portable device, home appliance, IoT device, digital broadcasting terminal, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial Device), security device, climate/environment device, AI server/device, base station, network node, etc.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless device 1300 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 1310.
  • the controller 1320 and the communication unit 1310 may be connected by wire, and the controller 1320 and other components may be wirelessly connected through the communication unit 1310.
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 1300 may further include one or more elements.
  • the control unit 1320 may be configured with one or more processor sets.
  • the control unit 1320 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • the memory unit 1330 is a RAM, dynamic RAM (DRAM), ROM, flash memory, volatile memory, non-volatile memory, and/or a combination thereof. Can be configured.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a portable device applied to the present disclosure.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 1400 includes an antenna unit 1408, a communication unit 1410, a control unit 1420, a memory unit 1430, a power supply unit 1440a, an interface unit 1440b, and an input/output unit 1440c. ) Can be included.
  • the antenna unit 1408 may be configured as a part of the communication unit 1410. Blocks 1410 to 1430/1440a to 1440c correspond to blocks 1310 to 1330/1340 of FIG. 13, respectively.
  • the communication unit 1410 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 1420 may perform various operations by controlling components of the portable device 1400.
  • the control unit 1420 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 1430 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 1400. Also, the memory unit 1430 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 1440a supplies power to the portable device 1400 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 1440b may support connection between the portable device 1400 and other external devices.
  • the interface unit 1440b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 1440c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 1440c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 1440d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 1440c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 1430. Can be saved.
  • the communication unit 1410 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and may directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 1410 may restore the received radio signal to the original information/signal.
  • the restored information/signal is stored in the memory unit 1430, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, haptic) through the input/output unit 1440c.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a vehicle or an autonomous vehicle applied to the present disclosure.
  • the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a vehicle, a train, an aerial vehicle (AV), a ship, and the like, and is not limited to the form of a vehicle.
  • AV aerial vehicle
  • a vehicle or an autonomous vehicle 1500 includes an antenna unit 1508, a communication unit 1510, a control unit 1520, a driving unit 1540a, a power supply unit 1540b, a sensor unit 1540c, and autonomous driving. It may include a part 1540d.
  • the antenna unit 1550 may be configured as a part of the communication unit 1510. Blocks 1510/1530/1540a to 1540d correspond to blocks 1410/1430/1440 of FIG. 14, respectively.
  • the communication unit 1510 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (eg, base stations, road side units, etc.), and servers.
  • the controller 1520 may perform various operations by controlling elements of the vehicle or the autonomous vehicle 1500.
  • the control unit 1520 may include an electronic control unit (ECU).
  • the driving unit 1540a may cause the vehicle or the autonomous vehicle 1500 to travel on the ground.
  • the driving unit 1540a may include an engine, a motor, a power train, a wheel, a brake, a steering device, and the like.
  • the power supply unit 1540b supplies power to the vehicle or the autonomous vehicle 1500, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the sensor unit 1540c may obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 1540c is an IMU (inertial measurement unit) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, a tilt sensor, a weight detection sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle advancement. /Reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc. can be included.
  • the autonomous driving unit 1540d is a technology that maintains a driving lane, a technology that automatically adjusts the speed such as adaptive cruise control, a technology that automatically travels along a predetermined route, and automatically sets a route when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 1510 may receive map data, traffic information data, and the like from an external server.
  • the autonomous driving unit 1540d may generate an autonomous driving route and a driving plan based on the acquired data.
  • the controller 1520 may control the driving unit 1540a so that the vehicle or the autonomous vehicle 1500 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (eg, speed/direction adjustment).
  • the communication unit 1510 asynchronously/periodically acquires the latest traffic information data from an external server, and may acquire surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 1540c may acquire vehicle state and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 1540d may update the autonomous driving route and the driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 1510 may transmit information about a vehicle location, an autonomous driving route, a driving plan, and the like to an external server.
  • the external server may predict traffic information data in advance using AI technology or the like, based on information collected from the vehicle or autonomously driving vehicles, and may provide the predicted traffic information data to the vehicle or autonomously driving vehicles.
  • 16 is a diagram illustrating an example of a moving body applied to the present disclosure.
  • the moving body applied to the present disclosure may be implemented as at least one of a transportation means, a train, an air vehicle, and a ship.
  • the moving body applied to the present disclosure may be implemented in other forms, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the moving object 1600 may include a communication unit 1610, a control unit 1620, a memory unit 1630, an input/output unit 1640a, and a position measurement unit 1640b.
  • blocks 1610 to 1630/1640a to 1640b correspond to blocks 1310 to 1330/1340 of FIG. 13, respectively.
  • the communication unit 1610 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other mobile objects or external devices such as a base station.
  • the controller 1620 may perform various operations by controlling components of the moving body 1600.
  • the memory unit 1630 may store data/parameters/programs/codes/commands supporting various functions of the moving object 1600.
  • the input/output unit 1640a may output an AR/VR object based on information in the memory unit 1630.
  • the input/output unit 1640a may include a HUD.
  • the position measuring unit 1640b may acquire position information of the moving object 1600.
  • the location information may include absolute location information of the moving object 1600, location information within a driving line, acceleration information, location information with surrounding vehicles, and the like.
  • the location measurement unit 1640b may include GPS and various sensors.
  • the communication unit 1610 of the mobile body 1600 may receive map information, traffic information, etc. from an external server and store it in the memory unit 1630.
  • the location measurement unit 1640b may acquire the location information of the moving object through GPS and various sensors and store the information in the memory unit 1630.
  • the controller 1620 may generate a virtual object based on map information, traffic information, and location information of a moving object, and the input/output unit 1640a may display the generated virtual object on a glass window in the moving object (1651, 652).
  • the controller 1620 may determine whether the moving object 1600 is running normally within the driving line based on the location information of the moving object.
  • the controller 1620 may display a warning on a window in the moving object through the input/output unit 1640a. In addition, the controller 1620 may broadcast a warning message regarding a driving abnormality to nearby mobile objects through the communication unit 1610. Depending on the situation, the controller 1620 may transmit location information of the moving object and information on the driving/moving object abnormality to a related organization through the communication unit 1610.
  • the XR device may be implemented as an HMD, a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • HMD head-up display
  • the XR device may be implemented as an HMD, a head-up display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • HUD head-up display
  • the XR device 1700a may include a communication unit 1710, a control unit 1720, a memory unit 1730, an input/output unit 1740a, a sensor unit 1740b, and a power supply unit 1740c.
  • blocks 1710 to 1730/1740a to 1740c may correspond to blocks 1310 to 1330/1340 of FIG. 13, respectively.
  • the communication unit 1710 may transmit and receive signals (eg, media data, control signals, etc.) with other wireless devices, portable devices, or external devices such as a media server.
  • Media data may include images, images, sounds, and the like.
  • the controller 1720 may perform various operations by controlling components of the XR device 1700a.
  • the controller 1720 may be configured to control and/or perform procedures such as video/image acquisition, (video/image) encoding, and metadata generation and processing.
  • the memory unit 1730 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the XR device 1700a/generating an XR object.
  • the input/output unit 1740a may obtain control information, data, etc. from the outside, and may output the generated XR object.
  • the input/output unit 1740a may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit, a speaker, and/or a haptic module.
  • the sensor unit 1740b may obtain XR device status, surrounding environment information, user information, and the like.
  • the sensor unit 1740b includes a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, a red green blue (RGB) sensor, an infrared (IR) sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, a light sensor, a microphone, and / Or may include a radar or the like.
  • the power supply unit 1740c supplies power to the XR device 1700a, and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the memory unit 1730 of the XR device 1700a may include information (eg, data, etc.) necessary for generating an XR object (eg, AR/VR/MR object).
  • the input/output unit 1740a may obtain a command to manipulate the XR device 1700a from the user, and the controller 1720 may drive the XR device 1700a according to the user's driving command. For example, when a user attempts to watch a movie, news, etc. through the XR device 1700a, the controller 1720 may transmit the content request information through the communication unit 1730 to another device (for example, a mobile device 1700b) or It can be sent to the media server.
  • another device for example, a mobile device 1700b
  • the communication unit 1730 may download/stream content such as movies and news from another device (eg, the portable device 1700b) or a media server to the memory unit 1730.
  • the control unit 1720 controls and/or performs procedures such as video/image acquisition, (video/image) encoding, and metadata generation/processing for content, and is acquired through the input/output unit 1740a/sensor unit 1740b.
  • An XR object may be generated/output based on information on a surrounding space or a real object.
  • the XR device 1700a is wirelessly connected to the mobile device 1700b through the communication unit 1710, and the operation of the XR device 1700a may be controlled by the mobile device 1700b.
  • the portable device 1700b may operate as a controller for the XR device 1700a.
  • the XR device 1700a may obtain 3D location information of the portable device 1700b, and then generate and output an XR object corresponding to the portable device 1700b.
  • the robot 1800 may include a communication unit 1810, a control unit 1820, a memory unit 1830, an input/output unit 1840a, a sensor unit 1840b, and a driving unit 1840c.
  • blocks 1810 to 1830/1840a to 1840c may correspond to blocks 1310 to 1330/1340 of FIG. 13, respectively.
  • the communication unit 1810 may transmit and receive signals (eg, driving information, control signals, etc.) with other wireless devices, other robots, or external devices such as a control server.
  • the controller 1820 may perform various operations by controlling components of the robot 1800.
  • the memory unit 1830 may store data/parameters/programs/codes/commands supporting various functions of the robot 1800.
  • the input/output unit 1840a acquires information from the outside of the robot 1800 and may output the information to the outside of the robot 1800.
  • the input/output unit 1840a may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit, a speaker, and/or a haptic module.
  • the sensor unit 1840b may obtain internal information, surrounding environment information, user information, and the like of the robot 1800.
  • the sensor unit 1840b may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, a radar, and the like.
  • the driving unit 1840c may perform various physical operations such as moving a robot joint. In addition, the driving unit 1840c may cause the robot 1800 to travel on the ground or fly in the air.
  • the driving unit 1840c may include an actuator, a motor, a wheel, a brake, a propeller, and the like.
  • the UE may perform discontinuous reception (DRX) in RRC idle (RRC_IDLE) and RRC inactive (RRC_INACTIVE) states to reduce power consumption.
  • DRX discontinuous reception
  • RRC_IDLE RRC idle
  • RRC_INACTIVE RRC inactive
  • the UE monitors one paging occasion (PO) per DRX cycle.
  • the UE may receive paging downlink control information (DCI) in a paging occasion (PO), which is a PDCCH monitoring opportunity that can be configured in multiple time slots (e.g. subframes or OFDM symbols).
  • DCI downlink control information
  • the base station may perform multi-beam transmission.
  • the base station may repeatedly transmit the same paging message in all beams of the entire pattern.
  • the terminal may receive a paging message by selecting a specific beam from among the beams transmitted by the base station, and the terminal operation for this may be different depending on the implementation of the terminal.
  • the paging message may be classified into radio access network (RAN) paging and core network (CN) paging.
  • RAN radio access network
  • CN core network
  • the RAN paging message and the CN paging message may be the same paging message.
  • the RRC idle state terminal and the RRC deactivation state terminal described above may operate differently.
  • the RRC deactivated state UE is in a state connected to the CN, and may be deactivated in the RAN.
  • the CN may determine that the UE is connected to a specific RAN.
  • the CN considers that the terminal is in a connected state and may deliver signaling for the terminal to the corresponding RAN.
  • the RAN since the RRC inactive state UE is in an inactive state in the corresponding RAN, the RAN may generate a paging message to perform the aforementioned RAN paging.
  • the RRC idle state UE may be in an inactive state in both the RAN and CN. Accordingly, when signaling occurs in the terminal, the CN may perform the above-described CN paging based on the TA (Tracking Area).
  • the UE may perform an RRC Connection Resume procedure.
  • the RRC inactive state UE receives CN paging
  • the UE transitions from the RRC inactive state to the RRC dormant state, and provides information on the transition state to the CN.
  • the terminal when the terminal receives a paging message, the terminal checks the DCI scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) based on the DRX in a non-contiguous PDCCH, and may operate based on this.
  • P-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the frame in which the UE monitors the PDCCH may be the aforementioned paging frame (PF), and the PDCCH monitoring opportunity may be a paging occasion (PO), as described above.
  • PF paging frame
  • PO paging occasion
  • SFN system frame number
  • an index indicating the start of a series of PDCCH monitoring situations for paging DCI ( ) Is determined by Equation 2 below.
  • T is the DRX period
  • N is the total number of paging frames in the DRX period (T)
  • Is the offset used to determine the PF May be “5G-S-TMSI mod 1024” as the terminal identifier.
  • Ns may be the number of paging opportunities for one PF.
  • the PDCCH monitoring opportunity for paging may be determined based on the “paging-SearchSpace” and “firstPDCCH-MonitoringOccashionOfPO” parameters.
  • a PDCCH monitoring opportunity for paging may be determined according to a basic association.
  • Ns in Equation 2 is one of 1 or 2.
  • the terminal starts the first PO in the PF ( The +1)th PO is monitored.
  • PDCCH monitoring opportunities for paging that do not overlap with uplink symbols are numbered consecutively from 0 starting from the first PDCCH monitoring situation for paging in the PF.
  • +1st PO is “firstPDCCH-MonitoringOccessionOfPO” (eg firstPDCCH-MonitoringOccessionOfPO) + 1st value) from the PDCCH monitoring opportunity indicated by the number of'S' consecutive PDCCH monitoring opportunities for paging.
  • + 1st PO is *Starting from the S-th paging PDCCH monitoring situation, it is a set of'S' consecutive PDCCH monitoring situations for paging, where'S' is the number of actual transmitted SSBs determined according to “ssb-positionsInBurst” of “SystemInformationBlock1” I can.
  • the K-th PDCCH monitoring situation for paging in the PO corresponds to the K-th transmission SSB.
  • the above-described parameters N, Ns, “first-PDCCH-MonitoringOccashionOfPO”, And the basic DRX cycle is signaled in SIB1.
  • the terminal does not have 5G-S-TMSI (eg the terminal has not yet registered in the network)
  • 5G-S-TMSI is a string having a length of 48 bits
  • “5G-S-TMSI” in the above equation should be interpreted as a binary number in which the leftmost bit represents the most important bit.
  • Table 2 below may be a DCI format scrambled with the above-described P-RNTI.
  • the terminal can check the DCI scrambled with the P-RNTI in the PO, and can check the information.
  • the terminal receives a paging message transmitted through a paging control channel (PCCH), which is a logical channel, based on the identified information.
  • PCCH paging control channel
  • the terminal may perform an RRC connection resume procedure.
  • the terminal may receive a paging message.
  • terminals supporting a multi-subscriber identification module may be used.
  • Multi-SIM may be considered when the number of mobile communication providers that provide voice and data is large, and each service provider has different fields of advantage. For example, by separating a SIM card for voice communication and a SIM card for data communication, a plurality of SIM cards may be installed in a terminal and a service may be provided. As another example, when the service regions are different from each other, the service may be more flexibly provided through a multi-sim terminal.
  • the LTE system and the NR system support a large number of frequency bands, and accordingly, most terminals have limitations in function.
  • each terminal may have one AP (Access Point) based on one modem.
  • each terminal may support only a frequency band suitable for an area in which the terminal is released. Otherwise, the size of the terminal may increase and power consumption may increase.
  • the price of the terminal may increase.
  • the terminal can operate by transitioning between systems corresponding to each SIM card while sharing one modem. Through this, the terminal can support two SIM cards at the same time.
  • the terminal may monitor paging for the first SIM card in the first system corresponding to the first SIM card at intervals of 1 to 10 seconds.
  • the terminal may monitor paging in the second system corresponding to the second SIM card at intervals of 5 to 10 seconds.
  • the terminal can check the paging of the first system in 1/11/21/31 seconds and the paging of the second system in 5/15/25/35 seconds through the adjustment of the radio frequency (RF) chain.
  • the terminal can monitor paging from two systems (or operators) by sharing one modem.
  • a problem may occur when the terminal receives a paging message.
  • the terminal receives a paging message.
  • the terminal cannot monitor paging from another system at the same time due to hardware constraints. Accordingly, if paging is transmitted from another system while the terminal is monitoring a specific system, the terminal may not receive the corresponding paging message.
  • the paging that the terminal has not received is of high importance (e.g., an urgent service such as a voice call), the user experience may deteriorate.
  • the following is to provide a method of stably providing a service connected to each SIM card in a terminal to which a plurality of SIM cards are connected.
  • the terminal may need a method of receiving a notification of a new communication or minimizing the impact on the user experience for each of a plurality of systems. And, it will be described below.
  • the RAN may store the context of the terminal.
  • the RAN can quickly perform a transmission process based on the context information of the terminal described above.
  • the RRC idle terminal connects to the RAN and then performs a connection process with the CN. Since data transmission and reception can be performed after the process is performed, the transmission process may not be performed quickly.
  • the RRC connected state terminal can perform data transmission and reception faster than the RRC idle state terminal, thereby optimizing the data transmission time between the terminal and the network.
  • the RRC connected state UE since the RRC connected state UE must continuously receive signals from the base station, power is continuously consumed and battery efficiency may be lowered.
  • the terminal may exist in the above-described RRC inactive state.
  • the RRC deactivation state is a mixed mode of an RRC connection state and an RRC idle state, and since the terminal is connected to the CN, the context of the terminal may exist in the RAN, thereby reducing the reconnection setup time.
  • the RRC inactive state UE is configured with a DRX period and monitors paging in a paging occasion (PO) designated based on the DRX period, which may be similar to the RRC dormant state UE.
  • PO paging occasion
  • paging in the RRC inactive state UE may be the aforementioned RAN paging, which may be distinguished from CN paging in which the CN (e.g. AMF/MME) requests paging to the RAN.
  • RAN paging may be performed when user data of a certain application arrives from the CN to the RAN.
  • RAN paging may be used to indicate when RAN nodes (eg gNB/eNB) change the RRC or radio bearer configuration of an individual terminal, and is not limited to the above-described embodiment. Does not.
  • the terminal may operate based on a case of accessing a plurality of communication networks using a plurality of USIMs.
  • the USIM may be a SIM, an embedded SIM, or other forms, but the following description is based on the USIM for convenience of description. However, the following matters are not limited to the USIM, and it may be apparent that the same applies to other forms.
  • each network can transmit paging without being aware of other networks, and the terminal can receive paging from each network at the same time.
  • the hardware implementation of the terminal can receive one paging and the paging channel cannot be simultaneously received, so a specific method of performing paging may be required to prevent deterioration of the service quality of the terminal.
  • the terminal may obtain information on a paging application server (PAF) set by each network operator in the process of registering.
  • the terminal may obtain information on the PAF set by each network operator by using a preset value.
  • the terminal may acquire PAF information for each network operator corresponding to each USIM.
  • the terminal may be assigned an Internet Protocol (IP) address A1 from SMF1 in the process of performing registration with mobile communication service provider A (or network A).
  • IP Internet Protocol
  • the terminal may receive the IP address A2 of PAF1.
  • the terminal may be assigned an IP address B1 from SMF2 in the process of performing registration with the mobile communication service provider B (or network B).
  • the terminal may receive the IP address B2 of PAF2.
  • the terminal may attempt to register as a PAF of another system using data connectivity through each system.
  • the terminal may register A1, which is an IP address allocated from SMF1, in PAF2.
  • the terminal may register the IP address B1 allocated from SMF2 to PAF1.
  • the UE may transition to at least one of an RRC inactive state or an RRC idle state based on an indication of the RAN.
  • the terminal may monitor the paging channel of each operator (or network) after the transition is made based on the above.
  • it may be considered a case in which the terminal transitions to the RRC inactive state for the above-described mobile communication service provider A and transitions to the RRC idle state for the mobile communication service provider B.
  • this is only an example and is not limited to the above-described embodiment.
  • the RAN node (hereinafter, node gNB-A) of the mobile operator A may start RAN paging for instructing the UE to set a new RRC configuration.
  • the terminal transmits paging from the node gNB-A the mobile communication service provider B may not receive paging due to the operation of the system. That is, the terminal may not be able to receive the paging of the mobile operator A because of the mobile operator B system. Accordingly, the terminal may not perform a response to the node gNB-A described above while a predetermined time elapses.
  • the node gNB-A may determine that the above-described RAN paging has failed, and may request paging for the UE to the CN.
  • the node gNB-A may transmit information related to paging failure to the CN, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the CN may transmit signaling from the node gNB-A to the UE or may notify the UE of information on connection failure.
  • the CN can check the registration information of the terminal based on the information received from the node gNB-A.
  • the mobile communication service provider A may check whether information registered by the terminal in PAF1 exists based on the terminal registration information transmitted to the CN.
  • the CN is PAF1 for at least one of paging related information, RRC connection state transition request information, re-registration request information, connection request information, and paging performance reason information for the terminal. You can request to transfer information to the terminal.
  • PAF1 may transmit information received from the CN to the terminal through information previously indicated by the terminal (e.g. IP address B1) as described above.
  • the terminal may determine whether to switch to the system of the mobile communication service provider A. For example, when the terminal needs to change the system based on the above-described information or when an important operation occurs in the system of the mobile communication service provider A, the terminal may switch to the system of the mobile communication service provider A and perform the necessary operation.
  • the above-described process may be performed when the terminal has been previously registered in a plurality of systems.
  • the above-described process may be performed when the terminal instructs information on a multi-SIM operation or when instructs subscription information on a multi-SIM operation.
  • the above-described process may be performed when the previous network configures the corresponding operation to each network, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the above-described process can be used to instruct a terminal operating on the basis of multi-sim when the RAN performs a system information update or public warning operation.
  • related information can be used instead.
  • the CN is a different system (or other system).
  • the system's communication network) or AF can be used to deliver data or signaling to the terminal.
  • the terminal does not receive a paging message or does not respond to the signaling message, as described above, so that the wireless network requests information transfer to the terminal or the paging process. This may be the case, as described above.
  • the terminal can perform data transmission and reception with a network (or system) corresponding to one USIM.
  • the terminal may recognize that data or signaling based on a new service is generated from a network corresponding to another USIM at a time when data transmission/reception with any one system is performed.
  • the terminal may stop data transmission/reception in the existing network performing data transmission/reception and transfer to another system.
  • the terminal may determine whether to transition to another system.
  • the terminal may perform a transition, and if not, the current system may be maintained.
  • the determination of whether to transition to another system is only an example, and the criteria for determining whether to transition to another system may be set differently, and are not limited to the above-described embodiment.
  • the terminal may request a temporary stop of data transmission to the wireless network of System A or CN, and may transfer to System B to check the incoming call.
  • the video server when data transmission related to system A is paused, when the video server does not recognize a situation in which the terminal cannot receive data by switching to another system, the video server continues to transmit data to system A.
  • data about the terminal may be accumulated.
  • a terminal using a plurality of systems or a plurality of USIMs may receive paging from the second system while receiving a service from the first system and transition to the second system.
  • the terminal may perform a connection pause request to the first system and then transition to the second system to perform data transmission/reception. Thereafter, the terminal may check whether or not the first system is paging based on the schedule rule.
  • the network may stop paging according to the pause request transmitted by the terminal based on the first system. That is, the network may not deliver paging to the terminal for a certain time even if data to be transmitted to the terminal is generated based on the first system. That is, the network transmits paging to the terminal after a predetermined period of time has elapsed, and the terminal can also check paging for the first system after a predetermined period of time has elapsed based on the above-described pause request.
  • the terminal may transmit information to receive paging to the network.
  • the terminal does not receive paging for a predetermined time based on the pause request as described above, but may wish to receive paging for important information or information with high priority even if a predetermined time has not elapsed.
  • the terminal may transmit information that the terminal wants to receive paging to the network when performing a pause request to the first system. For example, information required to receive paging may be indicated in a pause request message transmitted by the terminal.
  • the information required for paging reception is at least one of a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), or an IP Multimedia Subsystem (IMS) service information. It can be delivered based on one.
  • the network may transmit a paging to the terminal when there is data corresponding to information instructed by the terminal for new data that has arrived in a paused state for the above-described terminal.
  • the above-described operation may be applied to a wireless access network and a core network.
  • the granularity of information that the UE wants to receive paging in the existing system is a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), or an IMS (IP Multimedia Subsystem) service information.
  • PDU packet data unit
  • DNN data network name
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the terminal may indicate whether or not to request paging reception in units of logical channels when performing a request for a pause for the first system to the network. For example, when a pause request is performed, an identifier (or index) of a logical channel for which paging reception is desired may be indicated to the network. In this case, the network may transmit paging to the terminal when data corresponding to the identifier (or index) of the corresponding logical channel is generated in the first system.
  • the terminal may indicate whether or not to request paging reception in PDU (Packet Data Unit) session units when performing a pause request for the first system to the network. For example, when a pause request is performed, a PDU session identifier (or ID) desired to receive paging may be indicated to the network. In this case, the network may transmit paging to the terminal when data corresponding to the corresponding PDU session identifier (or index) is generated in the first system.
  • PDU Packet Data Unit
  • the terminal when performing a temporary stop request for the first system to the network, the terminal may indicate whether or not a paging reception is desired in a network slicing unit.
  • a network slicing identifier (or ID) desired to receive paging may be indicated to the network.
  • the network may transmit paging to the terminal when data corresponding to the corresponding network slicing identifier (or ID) is generated in the first system.
  • the terminal may indicate whether or not a paging reception is desired in units of DNN when performing a request for a temporary pause for the first system through the network.
  • a DNN identifier (or ID) desired to receive paging may be indicated to the network.
  • the network may transmit paging to the terminal when data corresponding to the corresponding DNN identifier (or ID) is generated in the first system.
  • the terminal may indicate whether or not a paging reception is desired in an IMS service unit when performing a pause request for the first system to the network. For example, when a pause request is performed, an IMS service identifier (or ID) desired to receive paging may be indicated to the network. In this case, the network may transmit paging to the terminal when data corresponding to the corresponding IMS service identifier (or ID) is generated in the first system.
  • 19 is a diagram illustrating a method of performing paging applied to the present disclosure.
  • a user equipment (UE) 1910 may access a plurality of networks (or systems 1940, 1950).
  • the plurality of networks 1940 and 1950 may be networks corresponding to each USIM based on multi-sim as described above. That is, the first network 1940 may correspond to the first USIM, and the second network 1940 may correspond to the second USIM.
  • the terminal may support two USIMs while sharing one modem and transitioning between networks corresponding to each of the aforementioned USIMs, as described above.
  • the network may be a network based on another communication network.
  • each network may be a network that can be connected by a terminal regardless of the above-described multi-sim.
  • the first network may be a network based on a non-3GPP network (e.g, I-WLAN, WiFi hotspot) or other communication network
  • the second network may be a network based on USIM.
  • the first network may be a USIM-based network
  • the second network may be a non-3GPP network (e.g, I-WLAN, WiFi hotspot) or other network-based network.
  • the terminal may support each network transition while sharing one modem. That is, the same can be applied to a case where a terminal supports a plurality of networks while sharing one modem, and is not limited to the above-described embodiment. However, the following description is based on a case in which the terminal supports each network corresponding to each USIM based on a multi-sim in consideration of convenience of description, but may not be limited thereto.
  • a terminal 1910 may connect to a first network 1940 through a first RAN 1920 based on a first USIM.
  • the terminal 1910 may connect to the second network 1950 through the second RAN 1930 based on the second USIM.
  • the first network 1940 and the second network 1950 cannot be simultaneously connected, but may be connected to one network.
  • the terminal 1910 may be connected to the first network 1940 .
  • the second network 1950 may transmit paging to the terminal 1910.
  • the paging delivery method may be as described above.
  • the terminal 1910 may determine whether to transition from the first network 1940 to the second network 1950 based on the received paging. For example, when the priority of data or signaling generated from the second network 1950 to the terminal 1910 is higher than a preset priority, the terminal 1910 is transferred from the first network 1940 to the second network 1950. It can be transitioned.
  • high-priority signaling occurs from the second network 1950, such as an incoming call, the terminal 1910 may transition from the first network 1940 to the second network 1950.
  • the terminal 1910 may provide data generated in the terminal 1910 or information related to signaling handling to the network while leaving the first network 1940.
  • the terminal 1910 may transfer information related to paging conditions to the network while transitioning from the first network 1940 to the second network 1950.
  • the terminal 1910 may transmit a pause request to the first network 1940 as described above.
  • the pause request may include information related to a paging condition.
  • the terminal 1910 may include information desired to receive paging in a pause request and transmit it to the first network 1940.
  • information required for paging reception may be indicated in a pause request message transmitted from the terminal 1910.
  • the information required for paging reception is at least one of a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), or an IP Multimedia Subsystem (IMS) service information. It can be delivered based on one.
  • PDU packet data unit
  • DNN data network name
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the pause request may further include identifier information for information indicating data to receive paging. For example, when data to be received paging corresponds to a logical channel, the pause request may further include logical channel-related identifier information. As another example, when data intended to receive paging corresponds to a PDU session, the pause request may further include PDU session-related identifier information, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the terminal 1910 may transition from the first network 1940 to the second network 1950. That is, the terminal 1910 may temporarily suspend the connection to the first network 1940 and transition to the second network 1950.
  • new data or signaling for the terminal 1910 may occur in the first network 1940.
  • the first network 1940 may transmit paging to the terminal 1910.
  • the terminal 1910 may determine whether to transition from the first network 1940 to the second network 1950 based on information required to receive paging included in the above-described pause request message. That is, the terminal 1910 is in a pause state with respect to the first network 1940, but may receive paging and transition to the second network 1950 for information desired to receive paging. Through this, the terminal 1910 can receive paging for important data or signaling occurring in the first network 1940 even before the pause state ends while being connected to the second network 1950. Is not limited to.
  • the first network 1940 is based on paging-related information included in the above-described pause message. Thus, it is possible to determine whether to forward paging. That is, if the information that the terminal 1910 wants to receive paging is transmitted to the first network 1940, the first network 1940 hopes that when some data arrives, the data is the terminal to receive the paging. If the information is matched, paging can be delivered to the terminal 1910. On the other hand, when certain data arrives, the first network 1940 does not transmit the paging to the terminal if the data does not correspond to the information that the terminal 1910 wants to receive paging. May not. If the terminal 1910 does not transmit the information desired to receive paging to the first network 1940, the first network can transmit the paging to the terminal when some data arrives. Paging occurring in the first network 1940 may be controlled.
  • the terminal 1910 can transition from the second network 1950 to the first network 1940 again when a certain time elapses or receives a resume message in a pause state for the first network 1940. And, it is not limited to the above-described embodiment.
  • 20 is a diagram illustrating a terminal operation method applied to the present disclosure.
  • a terminal operating based on a plurality of networks may establish a connection with a first network.
  • S2010 when the terminal receives a paging message from the second network (S2020), the terminal A message indicating that data communication with the first network is paused may be transmitted to the first network.
  • the processor of the terminal may control the transmission/reception unit, and the transmission/reception unit may receive a paging message from the second network. That is, the processor of the terminal may control the transmission/reception unit to receive a paging message from the second network.
  • the transmission/reception unit may transmit a message indicating that data communication is paused to the first network.
  • the processor of the terminal may control the transmission/reception unit to transmit a message indicating that data communication is paused to the first network.
  • a message indicating that data communication with the first network is temporarily suspended may be a suspension request message.
  • the message indicating that data communication with the first network is paused may be a message indicating leaving the first network. That is, the message indicating that data communication with the first network is paused may be a message in which the terminal stops data communication with the first network for a certain period of time for data communication with other networks, and is not limited to a specific name. .
  • the first network may be a network corresponding to the first SIM
  • the second network may be a network corresponding to the second SIM.
  • the network may be a non-public network that does not correspond to the SIM, and is not limited to the above-described embodiment.
  • the description is based on the network corresponding to the SIM.
  • the terminal that transmits the pause request to the first network may transition to the second network. (S2040)
  • the terminal proceeds to the second network in consideration of the priority of data corresponding to the paging message received from the second network. You can decide whether to transition or not.
  • the terminal when the terminal receives a paging message from the second network while establishing a connection with the first network, if the priority of the data corresponding to the paging message is higher than the preset priority, the first network to the second network It can be transitioned. On the other hand, if the priority of the data corresponding to the paging message is lower than the preset priority, the connection with the first network may be maintained.
  • the pause request may include information related to paging of the first network.
  • the terminal when the terminal transitions to the second network and receives a paging message from the first network, it may determine whether to transition to the first network based on paging-related information of the first network included in the pause request.
  • the paging-related information of the first network may be information indicating data to receive paging among data generated from the first network to the terminal after the terminal transitions to the second network.
  • the paging-related information is based on at least one of a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), and an IP Multimedia Subsystem (IMS) service information.
  • PDU packet data unit
  • DNN data network name
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the paging-related information may further include identifier information for information indicating data to receive paging.
  • identifier information for information indicating data to receive paging.
  • PDU session-related identifier information may be further included in the paging-related information, as described above.
  • the terminal when the terminal transitions to the second network and receives the paging message from the first network, the terminal may transition from the second network to the first network if the paging message corresponds to the paging-related information of the first network. I can.
  • the terminal when the terminal transitions to the second network and receives a paging message from the first network, the terminal may maintain a connection with the second network if the paging message does not correspond to paging-related information of the first network.
  • the terminal after the terminal transitions to the second network, when a predetermined time elapses or when a message instructing to resume data communication with the first network is received, the terminal may transition to the first network.
  • the first network may establish a connection with a terminal operating based on a plurality of networks.
  • the terminal may indicate to the first network that the terminal operates based on a plurality of networks through signaling, but is not limited to the above-described embodiment.
  • the first network may stop the connection with the terminal based on the pause request.
  • the first network may recognize that the terminal performs connection with a second network, which is another network.
  • the pause request may include information related to paging of the network.
  • the first network may determine whether to transmit a paging message to the terminal based on paging-related information included in the pause request.
  • the paging-related information may be information indicating data to receive paging among data generated from the first network to the terminal.
  • the paging-related information is based on at least one of a logical channel, a packet data unit (PDU) session, a network slice, a data network name (DNN), and an IP Multimedia Subsystem (IMS) service information.
  • the data to receive the paging can be indicated, as described above.
  • the first network may transmit a paging message to the terminal.
  • the first network may not transmit a paging message to the terminal, and is not limited to the above-described embodiment.
  • a rule may be defined so that the base station informs the UE through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal).
  • Embodiments of the present disclosure can be applied to various wireless access systems.
  • various wireless access systems there is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or a 3GPP2 system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • Embodiments of the present disclosure can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied. Furthermore, the proposed method can be applied to mmWave and THz communication systems using ultra-high frequency bands.
  • embodiments of the present disclosure may be applied to various applications such as free-running vehicles and drones.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말 동작 방법을 제공할 수 있다. 이때, 단말 동작 방법은 제 1 네트워크와 연결을 수립하는 단계, 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계, 제 1 네트워크로 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하는 단계 및 제 2 네트워크로 천이하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지에는 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 단말이 제 2 네트워크로 천이 후, 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말 및 기지국의 신호 송수신 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 단말이 복수 개의 가입자 식별 모듈(Subscriber Identification Module, SIM), (멀티-심, Multi-SIM)에 기초하여 동작하는 방법에 대한 것이다. 특히, 단말이 멀티-심에 기초하여 페이징 메시지를 수신하는 방법에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
특히, 많은 통신 기기들이 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존 RAT(radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(enhanced mobile broadband, eMBB) 통신 기술이 제안되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 mMTC(massive machine type communications) 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 민감한 서비스/UE(user equipment)를 고려한 통신 시스템이 제안되고 있다. 이를 위한 다양한 기술 구성들이 제안되고 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말 동작 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 멀티-심에 기초하여 페이징 메시지를 수신하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 멀티-심에 기초하여 네트워크를 천이하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 실시 예들로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 일 예로서 무선 통신 시스템에서 복수 개의 네트워크에 기초한 단말 동작 방법을 제공할 수 있다. 이때, 단말 동작 방법은 제 1 네트워크와 연결을 수립하는 단계, 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계, 상기 제 1 네트워크로 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하는 단계 및 상기 제 2 네트워크로 천이하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 상기 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말을 제공할 수 있다. 이때, 단말은 적어도 하나의 송수신기, 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함할 수 있다. 이때, 상기 특정 동작은: 제 1 네트워크와 연결을 수립하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하고, 상기 적어도 하나의 송수신기를 통해 상기 제 1 네트워크로 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하고, 및 상기 제 2 네트워크로 천이하되, 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 기초하여 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 네트워크 동작 방법을 제공할 수 있다. 네트워크 동작 방법은 복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말과 연결을 수립하는 단계, 상기 단말로부터 상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지를 수신하는 단계 및 상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에 기초하여 상기 단말과의 연결을 정지하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말과의 연결이 정지된 상태에서 상기 페이징 관련 정보에 대응되는 데이터가 상기 단말에 발생한 경우, 상기 네트워크는 상기 단말에게 페이징 메시지를 전송할 수 있다.
또한, 하기의 사항에 대해서는 무선 통신 시스템 단말 동작 방법과 네트워크 동작 방법에 동일하게 적용될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에 포함된 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 기초하여 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보는 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 단말에 발생하는 데이터 중 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보일 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 페이징 관련 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 및 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 페이징 관련 정보는 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보에 대한 식별자 정보를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 페이징 메시지가 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되면 상기 제 2 네트워크에서 상기 제 1 네트워크로 천이할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 페이징 메시지가 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되지 않으면 상기 제 2 네트워크와 연결을 유지할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 단말은 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 일정 시간이 도과하거나 상기 제 1 네트워크와 상기 데이터 통신이 재개됨을 지시하는 메시지를 수신하면 상기 제 1 네트워크로 천이할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 단말이 상기 제 1 네트워크와 연결을 수립한 상태에서 상기 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신한 경우, 상기 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 높으면 상기 제 1 네트워크에서 상기 제 2 네트워크로 천이할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 낮으면 상기 제 1 네트워크와 연결을 유지할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 단말은 복수 개의 가입자 식별 모듈(Subscriber Identification Module, SIM)에 기초하여 동작할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 예로서, 상기 제 1 네트워크는 제 1 SIM에 대응되고, 상기 제 2 네트워크는 제 2 SIM에 대응될 수 있다.
상술한 본 개시의 양태들은 본 개시의 바람직한 실시 예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 개시의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시에 기초한 실시 예들에 의해 하기와 같은 효과가 있을 수 있다.
본 개시에 따르면, 단말은 페이징 조건 정보에 기초하여 원하는 정보에 대해서만 페이징을 수신할 수 있다.
본 개시에 따르면, 단말이 멀티-심에 기초하여 네트워크를 천이하는 경우, 단말은 페이징 조건을 설정하여 네트워크 천이 여부를 결정하도록 할 수 있다.
본 개시에 따르면, 단말이 멀티-심에 기초하여 네트워크를 천이하는 경우, 단말은 페이징을 수신하고자 하는 정보의 단위(granularity)를 다양하게 설정할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 개시의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시에서 서술하는 구성을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 개시의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시 예들을 제공할 수 있다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용 가능한 장치를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 AI(artificial intelligence) 서버를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 AI 시스템 도시한 도면이다.
도 4는 다양한 참조 포인트(reference point)들을 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시에 적용 가능한 E-UTRAN(evolved universal terrestrial radio access network)의 네트워크 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 일반적인 E-UTRAN과 EPC(evolved packet core)의 아키텍처의 예를 도시한 도면이다.
도 7은 UE(user equipment)와 eNB(evolved node B) 사이의 제어 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 구조의 예를 도시한 도면이다.
도 8은 UE와 eNB 사이의 사용자 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜의 구조의 예를 도시한 도면이다.
도 9는 일반적인 NR(new radio)-RAN(radio access network)의 아키텍쳐의 예를 도시한 도면이다.
도 10은 일반적인 NG-RAN과 5GC(5th generation core)의 기능적 분리의 예를 도시한 도면이다.
도 11은 5G(5th generation) 시스템의 일반적인 아키텍쳐의 예를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기의 예시를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시에 적용되는 휴대 기기의 예시를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량의 예시를 도시한 도면이다.
도 16은 본 개시에 적용되는 이동체의 예시를 도시한 도면이다.
도 17은 본 개시에 적용되는 XR 기기의 예시를 도시한 도면이다.
도 18은 본 개시에 적용되는 로봇의 예시를 도시한 도면이다.
도 19는 본 개시에 적용되는 페이징 수행 방법을 나타낸 도면이다.
도 20은 본 개시에 적용되는 단말 동작 방법을 나타낸 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 개시의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 개시의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 개시를 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 개시의 실시 예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(eNode B), gNB(gNode B), ng-eNB, 발전된 기지국(advanced base station, ABS) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서 단말(terminal)은 사용자 기기(user equipment, UE), 이동국(mobile station, MS), 가입자국(subscriber station, SS), 이동 가입자 단말(mobile subscriber station, MSS), 이동 단말(mobile terminal) 또는 발전된 이동 단말(advanced mobile station, AMS) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크의 경우, 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크의 경우, 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE(Long Term Evolution) 시스템, 3GPP 5G(5th generation) NR(New Radio) 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 개시의 실시 예들은 3GPP TS(technical specification) 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다.
또한, 본 개시의 실시 예들은 다른 무선 접속 시스템에도 적용될 수 있으며, 상술한 시스템으로 한정되는 것은 아니다. 일 예로, 3GPP 5G NR 시스템 이후에 적용되는 시스템에 대해서도 적용 가능할 수 있으며, 특정 시스템에 한정되지 않는다.
즉, 본 개시의 실시 예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시 형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시의 기술 구성이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 개시의 실시 예들에서 사용되는 특정 용어들은 본 개시의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 개시의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
이하 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE, NR 등)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미할 수 있다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭될 수 있다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미할 수 있다. 3GPP 6G는 TS Release 17 및/또는 Release 18 이후의 기술을 의미할 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR/6G는 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다.
본 개시에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 일 예로, 36.xxx 및 38.xxx 표준 문서를 참조할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 명세서의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 문서에서 사용될 수 있는 용어들은 다음과 같이 정의된다.
- IMS(IP Multimedia Subsystem or IP Multimedia Core Network Subsystem): IP 상으로 음성 또는 다른 멀티미디어 서비스를 배달하기 위한 표준화를 제공하기 위한 구조적(architectural) 프레임워크(framework).
- UMTS(Universal Mobile Telecommunications System): 3GPP에 의해서 개발된, GSM(Global System for Mobile Communication) 기반의 3 세대(Generation) 이동 통신 기술
- EPS(Evolved Packet System): IP(Internet Protocol) 기반의 패킷 교환(packet switched) 코어 네트워크인 EPC(Evolved Packet Core)와 LTE, UTRAN 등의 액세스 네트워크로 구성된 네트워크 시스템. UMTS가 진화된 형태의 네트워크이다.
- NodeB: UMTS 네트워크의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 셀(macro cell) 규모이다.
- eNodeB: EPS 네트워크의 기지국. 옥외에 설치하며 커버리지는 매크로 셀(macro cell) 규모이다.
- Home NodeB: UMTS 망의 Base station으로 옥내에 설치하며 커버리지는 마이크로 셀 규모
- Home eNodeB: EPS 망의 Base station으로 옥내에 설치하며 coverage는 마이크로 셀 규모
- 단말(User Equipment): 사용자 기기. 단말은 단말(terminal), ME(Mobile Equipment), MS(Mobile Station) 등의 용어로 언급될 수 있다. 또한, 단말은 노트북, 휴대폰, PDA(Personal Digital Assistant), 스마트폰, 멀티미디어 기기 등과 같이 휴대 가능한 기기일 수 있고, 또는 PC(Personal Computer), 차량 탑재 장치와 같이 휴대 불가능한 기기일 수도 있다. MTC 관련 내용에서 단말 또는 단말이라는 용어는 MTC 단말을 지칭할 수 있다.
- MTC(Machine Type Communication): 사람의 개입 없이 머신에 의해 수행되는 통신. M2M(Machine to Machine) 통신이라고 지칭할 수도 있다.
- MTC 단말(MTC UE 또는 MTC device 또는 MTC 장치): 이동 통신 네트워크를 통한 통신(예를 들어, PLMN을 통해 MTC 서버와 통신) 기능을 가지고, MTC 기능을 수행하는 단말(예를 들어, 자판기, 검침기 등).
- RAN(Radio Access Network): 3GPP 네트워크에서 Node B 및 이를 제어하는 RNC(Radio Network Controller), eNodeB를 포함하는 단위. 단말 단에 존재하며 코어 네트워크로의 연결을 제공한다.
- HLR(Home Location Register)/HSS(Home Subscriber Server): 3GPP 네트워크 내의 가입자 정보를 가지고 있는 데이터베이스. HSS는 설정 저장(configuration storage), 식별자 관리(identity management), 사용자 상태 저장 등의 기능을 수행할 수 있다.
- PLMN(Public Land Mobile Network): 개인들에게 이동 통신 서비스를 제공할 목적으로 구성된 네트워크. 오퍼레이터 별로 구분되어 구성될 수 있다.
- NAS(Non-Access Stratum): UMTS, EPS 프로토콜 스택에서 단말과 코어 네트워크 간의 시그널링, 트래픽 메시지를 주고받기 위한 기능적인 계층. 단말의 이동성을 지원하고, 단말과 PDN GW 간의 IP 연결을 수립 및 유지하는 세션 관리 절차를 지원하는 것을 주된 기능으로 한다.
- SCEF(Service Capability Exposure Function): 3GPP 네트워크 인터페이스에 의해 제공되는 서비스 및 능력(capability)를 안전하게 노출하기 위한 수단을 제공하는 서비스 능력 노출(service capability exposure)을 위한 3GPP 아키텍처 내 엔티티.
- MME(Mobility Management Entity): 이동성 관리 및 세션 관리 기능을 수행하는 EPS 망의 네트워크 노드
- PDN-GW(Packet Data Network Gateway): UE IP 주소 할당, 패킷 스크리닝 및 필터링, 충전 데이터 수집(Charging data collection) 기능을 수행하는 EPS 망의 네트워크 노드
- Serving GW(Serving Gateway): 이동성 앵커, 패킷 라우팅, Idle 모드 패킷 버퍼링, MME의 UE에 대한 페이징을 트리거링하는 등의 기능을 수행하는 EPS망의 네트워크 노드
- PCRF (Policy and Charging Rule Function): 서비스 플로우 별로 차별화된 QoS 및 과금 정책을 동적(dynamic)으로 적용하기 위한 정책 결정(Policy decision)을 수행하는 EPS 망의 노드
- OMA DM (Open Mobile Alliance Device Management): 핸드폰, PDA, 휴대용 컴퓨터 등과 같은 모바일 디바이스들 관리를 위해 디자인된 프로토콜로써, 디바이스 설정(configuration), 펌웨어 업그레이드(firmware upgrade), 오류 보고 (Error Report)등의 기능을 수행함.
- OAM (Operation Administration and Maintenance): 네트워크 결함 표시, 성능정보, 그리고 데이터와 진단 기능을 제공하는 네트워크 관리 기능군.
- PDN(Packet Data Network): 특정 서비스를 지원하는 서버(예를 들어, MMS server, WAP server 등)가 위치하고 있는 네트워크.
- PDN 연결: 단말에서 PDN으로의 연결, 즉, ip 주소로 표현되는 단말과 APN으로 표현되는 PDN과의 연관(연결)
- EMM (EPS Mobility Management): NAS 계층의 서브-계층으로서, UE가 네트워크 어태치(attach)되어 있는지 디태치(detach)되어 있는지에 따라 EMM은 "EMM-Registered" 아니면 "EMM-Deregistered" 상태에 있을 수 있다.
- ECM (EMM Connection Management) 연결(connection): UE와 MME가 사이에 수립(establish)된, NAS 메시지의 교환(exchange)을 위한 시그널링 연결(connection). ECM 연결은 UE와 eNB 사이의 RRC 연결과 상기 eNB와 MME 사이의 S1 시그널링 연결로 구성된 논리(logical) 연결이다. ECM 연결이 수립(establish)/종결(terminate)되면, 상기 RRC 및 S1 시그널링 연결은 마찬가지로 수립/종결된다. 수립된 ECM 연결은 UE에게는 eNB와 수립된 RRC 연결을 갖는 것을 의미하며, MME에게는 상기 eNB와 수립된 S1 시그널링 연결을 갖는 것을 의미한다. NAS 시그널링 연결, 즉, ECM 연결이 수립되어 있는지에 따라, ECM은 "ECM-Connected" 아니면 "ECM-Idle" 상태를 가질 수 있다.
- AS (Access-Stratum): UE와 무선(혹은 접속) 네트워크 간의 프로토콜 스택을 포함하며, 데이터 및 네트워크 제어 신호 전송 등을 담당한다.
- AS 설정(configuration) MO (Management Object): NAS 기능(Functionality)과 연관된 파라미터들(parameters)을 UE에게 설정하는 과정에서 사용되는 MO (Management object).
- PDN(Packet Data Network): 특정 서비스를 지원하는 서버(예를 들어, MMS(Multimedia Messaging Service) 서버, WAP(Wireless Application Protocol) 서버 등)가 위치하고 있는 네트워크.
- PDN 연결: 하나의 IP 주소(하나의 IPv4 주소 및/또는 하나의 IPv6 프리픽스)로 표현되는, UE와 PDN 간의 논리적인 연결.
- APN (Access Point Name): PDN을 지칭하거나 구분하는 문자열. 요청한 서비스나 네트워크에 접속하기 위해서는 특정 P-GW를 거치게 되는데, 이 P-GW를 찾을 수 있도록 네트워크 내에서 미리 정의한 이름(문자열)을 의미한다. (예를 들어, internet.mnc012.mcc345.gprs)
- ANDSF(Access Network Discovery and Selection Function): 하나의 네트워크 엔티티(entity)로서 사업자 단위로 UE가 사용 가능한 접속(access)을 발견하고 선택하도록 하는 Policy를 제공.
- EPC 경로(또는 infrastructure data path): EPC를 통한 사용자 평면 커뮤니케이션 경로
- E-RAB (E-UTRAN Radio Access Bearer): S1 베어러와 해당 데이터 무선 베어러의 연결(concatenation)을 말한다. E-RAB가 존재하면 상기 E-RAB와 NAS의 EPS 베어러 사이에 일대일 매핑이 있다.
- GTP (GPRS Tunneling Protocol): GSM, UMTS 및 LTE 네트워크들 내에서 일반 패킷 무선 서비스(general packet radio service, GPRS)를 나르기 위해 사용되는 IP-기반 통신들 프로토콜들의 그룹. 3GPP 아키텍쳐 내에는, GTP 및 프록시 모바일 IPv6 기반 인터페이스들이 다양한 인터페이스 포인트 상에 특정(specify)되어 있다. GTP는 몇몇 프로토콜들(예, GTP-C, GTP-U 및 GTP')으로 분해(decompose)될 수 있다. GTP-C는 게이트웨이 GPRS 지원 노드들(GGSN) 및 서빙 GPRS 지원 노드들(SGSN) 간 시그널링을 위해 GPRS 코어(core) 네트워크 내에서 사용된다. GTP-C는 상기 SGSN이 사용자를 위해 세션을 활성화(activate)(예, PDN 컨텍스트 활성화(activation))하는 것, 동일 세션을 비활성화(deactivate)하는 것, 서비스 파라미터들의 품질(quality)를 조정(adjust)하는 것, 또는 다른 SGSN으로부터 막 동작한 가입자(subscriber)를 위한 세션을 갱신하는 것을 허용한다. GTP-U는 상기 GPRS 코어 네트워크 내에서 그리고 무선 접속 네트워크 및 코어 네트워크 간에서 사용자 데이터를 나르기 위해 사용된다.
- 무선 자원으로서의 셀(cell): 3GPP LTE/LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀(cell)은 지리적 영역의 셀(cell)과 구분된다. 무선 자원과 연관된 "셀"이라 함은 하향링크 자원(DL resources)와 상향링크 자원(UL resources)의 조합, 즉, DL 반송파와 UL 반송파의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 설정될(configured) 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원의 반송파 주파수(carrier frequency)와 UL 자원의 반송파 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수라 함은 각 셀 혹은 반송파의 중심 주파수(center frequency)를 의미한다. 특히 1차 주파수(primary frequency) 상에서 동작하는 셀을 1차 셀(primary cell, Pcell)로 지칭되고, 2차 주파수(Secondary frequency) 상에서 동작하는 셀을 2차 셀(secondary cell, Scell)로 지칭된다. Scell이라 함은 RRC(Radio Resource Control) 연결 개설(connection establishment)이 이루어진 이후에 설정 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공을 위해 사용될 수 있는 셀을 의미한다. UE의 성능(capabilities)에 따라, Scell이 Pcell과 함께, 상기 UE를 위한 서빙 셀의 모음(set)을 형성할 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 반송파 집성이 설정되지 않았거나 반송파 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, Pcell로만 설정된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 한편, 지리적 영역의 "셀"은 노드가 반송파를 이용하여 서비스를 제공할 수 있는 커버리지(coverage)라고 이해될 수 있으며, 무선 자원의 "셀"은 상기 반송파에 의해 설정(configure)되는 주파수 범위인 대역폭(bandwidth, BW)와 연관된다. 노드가 유효한 신호를 전송할 수 있는 범위인 하향링크 커버리지와 UE로부터 유효한 신호를 수신할 수 있는 범위인 상향링크 커버리지는 해당 신호를 나르는 반송파에 의해 의존하므로 노드의 커버리지는 상기 노드가 사용하는 무선 자원의 "셀"의 커버리지와 연관되기도 한다. 따라서 "셀"이라는 용어는 때로는 노드에 의한 서비스의 커버리지를, 때로는 무선 자원을, 때로는 상기 무선 자원을 이용한 신호가 유효한 세기로 도달할 수 있는 범위를 의미하는 데 사용될 수 있다.
EPC는 3GPP 기술들의 성능을 향상하기 위한 SAE(System Architecture Evolution)의 핵심적인 요소이다. SAE는 다양한 종류의 네트워크 간의 이동성을 지원하는 네트워크 구조를 결정하는 연구 과제에 해당한다. SAE는, 예를 들어, IP 기반으로 다양한 무선 접속 기술들을 지원하고 보다 향상된 데이터 전송 캐퍼빌리티를 제공하는 등의 최적화된 패킷-기반 시스템을 제공하는 것을 목표로 한다.
구체적으로, EPC는 3GPP LTE 시스템을 위한 IP 이동 통신 시스템의 코어 네트워크이며, 패킷-기반 실시간 및 비실시간 서비스를 지원할 수 있다. 기존의 이동 통신 시스템(즉, 2 세대 또는 3 세대 이동 통신 시스템)에서는 음성을 위한 CS(Circuit-Switched) 및 데이터를 위한 PS(Packet-Switched)의 2 개의 구별되는 서브-도메인을 통해서 코어 네트워크의 기능이 구현되었다. 그러나, 3 세대 이동 통신 시스템의 진화인 3GPP LTE 시스템에서는, CS 및 PS의 서브-도메인들이 하나의 IP 도메인으로 단일화되었다. 즉, 3GPP LTE 시스템에서는, IP 캐퍼빌리티(capability)를 가지는 UE와 UE 간의 연결이, IP 기반의 기지국(예를 들어, eNodeB(evolved Node B)), EPC, 애플리케이션 도메인(예를 들어, IMS(IP Multimedia Subsystem))을 통하여 구성될 수 있다. 즉, EPC는 단-대-단(end-to-end) IP 서비스 구현에 필수적인 구조이다.
EPC는 다양한 구성요소들을 포함할 수 있으며, 도 1에서는 그 중에서 일부에 해당하는, SGW(Serving Gateway), PDN GW(Packet Data Network Gateway), MME(Mobility Management Entity), SGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Supporting Node), ePDG(enhanced Packet Data Gateway)를 도시한다.
SGW(또는 S-GW)는 무선 접속 네트워크(RAN)와 코어 네트워크 사이의 경계점으로서 동작하고, eNB와 PDN GW 사이의 데이터 경로를 유지하는 기능을 하는 요소이다. 또한, UE가 eNB에 의해서 서빙(serving)되는 영역에 걸쳐 이동하는 경우, SGW는 로컬 이동성 앵커 포인트(anchor point)의 역할을 한다. 즉, E-UTRAN (3GPP 릴리즈-8 이후에서 정의되는 Evolved-UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network) 내에서의 이동성을 위해서 SGW를 통해서 패킷들이 라우팅될 수 있다. 또한, SGW는 다른 3GPP 네트워크(3GPP 릴리즈-8 전에 정의되는 RAN, 예를 들어, UTRAN 또는 GERAN(GSM(Global System for Mobile Communication)/EDGE(Enhanced Data rates for Global Evolution) Radio Access Network)와의 이동성을 위한 앵커 포인트로서 기능할 수도 있다.
PDN GW(또는 P-GW)는 패킷 데이터 네트워크를 향한 데이터 인터페이스의 종료점(termination point)에 해당한다. PDN GW는 정책 집행 특징(policy enforcement features), 패킷 필터링(packet filtering), 과금 지원(charging support) 등을 지원할 수 있다. 또한, 3GPP 네트워크와 비-3GPP 네트워크 (예를 들어, I-WLAN(Interworking Wireless Local Area Network)과 같은 신뢰되지 않는 네트워크, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크나 WiMax와 같은 신뢰되는 네트워크)와의 이동성 관리를 위한 앵커 포인트 역할을 할 수 있다.
이하, 위와 같이 정의된 용어를 바탕으로 본 명세서에 대하여 기술한다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
본 명세서에서 후술할 본 명세서는 전술한 5G의 요구 사항을 만족하도록 각 실시예를 조합하거나 변경하여 구현될 수 있다.
이하에서는 후술할 본 명세서가 응용될 수 있는 기술분야와 관련하여 구체적으로 설명한다.
인공 지능(AI: Artificial Intelligence)
인공 지능은 인공적인 지능 또는 이를 만들 수 있는 방법론을 연구하는 분야를 의미하며, 머신 러닝(기계 학습, Machine Learning)은 인공 지능 분야에서 다루는 다양한 문제를 정의하고 그것을 해결하는 방법론을 연구하는 분야를 의미한다. 머신 러닝은 어떠한 작업에 대하여 꾸준한 경험을 통해 그 작업에 대한 성능을 높이는 알고리즘으로 정의하기도 한다.
인공 신경망(ANN: Artificial Neural Network)은 머신 러닝에서 사용되는 모델로써, 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)들로 구성되는, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 의미할 수 있다. 인공 신경망은 다른 레이어의 뉴런들 사이의 연결 패턴, 모델 파라미터를 갱신하는 학습 과정, 출력값을 생성하는 활성화 함수(Activation Function)에 의해 정의될 수 있다.
인공 신경망은 입력층(Input Layer), 출력층(Output Layer), 그리고 선택적으로 하나 이상의 은닉층(Hidden Layer)를 포함할 수 있다. 각 층은 하나 이상의 뉴런을 포함하고, 인공 신경망은 뉴런과 뉴런을 연결하는 시냅스를 포함할 수 있다. 인공 신경망에서 각 뉴런은 시냅스를 통해 입력되는 입력 신호들, 가중치, 편향에 대한 활성 함수의 함숫값을 출력할 수 있다.
모델 파라미터는 학습을 통해 결정되는 파라미터를 의미하며, 시냅스 연결의 가중치와 뉴런의 편향 등이 포함된다. 그리고, 하이퍼파라미터는 머신 러닝 알고리즘에서 학습 전에 설정되어야 하는 파라미터를 의미하며, 학습률(Learning Rate), 반복 횟수, 미니 배치 크기, 초기화 함수 등이 포함된다.
인공 신경망의 학습의 목적은 손실 함수를 최소화하는 모델 파라미터를 결정하는 것으로 볼 수 있다. 손실 함수는 인공 신경망의 학습 과정에서 최적의 모델 파라미터를 결정하기 위한 지표로 이용될 수 있다.
머신 러닝은 학습 방식에 따라 지도 학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning)으로 분류할 수 있다.
지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블(label)이 주어진 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미하며, 레이블이란 학습 데이터가 인공 신경망에 입력되는 경우 인공 신경망이 추론해 내야 하는 정답(또는 결과 값)을 의미할 수 있다. 비지도 학습은 학습 데이터에 대한 레이블이 주어지지 않는 상태에서 인공 신경망을 학습시키는 방법을 의미할 수 있다. 강화 학습은 어떤 환경 안에서 정의된 에이전트가 각 상태에서 누적 보상을 최대화하는 행동 혹은 행동 순서를 선택하도록 학습시키는 학습 방법을 의미할 수 있다.
인공 신경망 중에서 복수의 은닉층을 포함하는 심층 신경망(DNN: Deep Neural Network)으로 구현되는 머신 러닝을 딥 러닝(심층 학습, Deep Learning)이라 부르기도 하며, 딥 러닝은 머신 러닝의 일부이다. 이하에서, 머신 러닝은 딥 러닝을 포함하는 의미로 사용된다.
로봇(Robot)
로봇은 스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계를 의미할 수 있다. 특히, 환경을 인식하고 스스로 판단하여 동작을 수행하는 기능을 갖는 로봇을 지능형 로봇이라 칭할 수 있다.
로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류할 수 있다.
로봇은 액츄에이터 또는 모터를 포함하는 구동부를 구비하여 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 이동 가능한 로봇은 구동부에 휠, 브레이크, 프로펠러 등이 포함되어, 구동부를 통해 지상에서 주행하거나 공중에서 비행할 수 있다.
자율 주행(self-driving, autonomous-driving)
자율 주행은 스스로 주행하는 기술을 의미하며, 자율 주행 차량은 사용자의 조작 없이 또는 사용자의 최소한의 조작으로 주행하는 차량(vehicle)을 의미한다.
예컨대, 자율 주행에는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등이 모두 포함될 수 있다.
차량은 내연 기관만을 구비하는 차량, 내연 기관과 전기 모터를 함께 구비하는 하이브리드 차량, 그리고 전기 모터만을 구비하는 전기 차량을 모두 포괄하며, 자동차뿐만 아니라 기차, 오토바이 등을 포함할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량은 자율 주행 기능을 가진 로봇으로 볼 수 있다.
확장 현실(XR: eXtended Reality)
확장 현실은 가상 현실(virtual reality, VR), 증강 현실(augmented reality, AR), 혼합 현실(mixed reality, MR)을 총칭한다. VR 기술은 현실 세계의 객체나 배경 등을 CG 영상으로만 제공하고, AR 기술은 실제 사물 영상 위에 가상으로 만들어진 CG 영상을 함께 제공하며, MR 기술은 현실 세계에 가상 객체들을 섞고 결합시켜서 제공하는 컴퓨터 그래픽 기술이다.
MR 기술은 현실 객체와 가상 객체를 함께 보여준다는 점에서 AR 기술과 유사하다. 그러나, AR 기술에서는 가상 객체가 현실 객체를 보완하는 형태로 사용되는 반면, MR 기술에서는 가상 객체와 현실 객체가 동등한 성격으로 사용된다는 점에서 차이점이 있다.
XR 기술은 HMD(Head-Mount Display), HUD(Head-Up Display), 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑, 데스크탑, TV, 디지털 사이니지 등에 적용될 수 있고, XR 기술이 적용된 장치를 XR 장치(XR Device)라 칭할 수 있다.
도 1은 본 개시에 적용 가능한 장치를 도시한 도면이다.
장치(100)는 TV, 프로젝터, 휴대폰, 스마트폰, 데스크탑 컴퓨터, 노트북, 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), DMB 수신기, 라디오, 세탁기, 냉장고, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 1을 참조하면, 장치(100)는 통신부(110), 입력부(120), 러닝 프로세서(130), 센싱부(140), 출력부(150), 메모리(170) 및 프로세서(180) 등을 포함할 수 있다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 이용하여 다른 장치(100a 내지 100e)나 AI 서버(200) 등의 외부 장치들과 데이터를 송수신할 수 있다. 예컨대, 통신부(110)는 외부 장치들과 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등을 송수신할 수 있다.
이때, 통신부(110)가 이용하는 통신 기술에는 GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), LTE(Long Term Evolution), 5G, WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), ZigBee, NFC(Near Field Communication) 등이 있다.
입력부(120)는 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다.
이때, 입력부(120)는 영상 신호 입력을 위한 카메라, 오디오 신호를 수신하기 위한 마이크로폰, 사용자로부터 정보를 입력 받기 위한 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 여기서, 카메라나 마이크로폰을 센서로 취급하여, 카메라나 마이크로폰으로부터 획득한 신호를 센싱 데이터 또는 센서 정보라고 할 수도 있다.
입력부(120)는 모델 학습을 위한 학습 데이터 및 학습 모델을 이용하여 출력을 획득할 때 사용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(120)는 가공되지 않은 입력 데이터를 획득할 수도 있으며, 이 경우 프로세서(180) 또는 러닝 프로세서(130)는 입력 데이터에 대하여 전처리로써 입력 특징점(input feature)을 추출할 수 있다.
러닝 프로세서(130)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 여기서, 학습된 인공 신경망을 학습 모델이라 칭할 수 있다. 학습 모델은 학습 데이터가 아닌 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론해 내는데 사용될 수 있고, 추론된 값은 어떠한 동작을 수행하기 위한 판단의 기초로 이용될 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)과 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다.
이때, 러닝 프로세서(130)는 장치(100)에 통합되거나 구현된 메모리를 포함할 수 있다. 또는, 러닝 프로세서(130)는 메모리(170), 장치(100)에 직접 결합된 외부 메모리 또는 외부 장치에서 유지되는 메모리를 사용하여 구현될 수도 있다.
센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 장치(100) 내부 정보, 장치(100)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 획득할 수 있다.
이때, 센싱부(140)에 포함되는 센서에는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 라이다, 레이더 등이 있다.
출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다.
이때, 출력부(150)에는 시각 정보를 출력하는 디스플레이부, 청각 정보를 출력하는 스피커, 촉각 정보를 출력하는 햅틱 모듈 등이 포함될 수 있다.
메모리(170)는 장치(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리(170)는 입력부(120)에서 획득한 입력 데이터, 학습 데이터, 학습 모델, 학습 히스토리 등을 저장할 수 있다.
프로세서(180)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, 장치(100)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 프로세서(180)는 장치(100)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(180)는 러닝 프로세서(130) 또는 메모리(170)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 장치(100)의 구성 요소들을 제어할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 결정된 동작을 수행하기 위하여 외부 장치의 연계가 필요한 경우, 해당 외부 장치를 제어하기 위한 제어 신호를 생성하고, 생성한 제어 신호를 해당 외부 장치에 전송할 수 있다.
프로세서(180)는 사용자 입력에 대하여 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 사용자의 요구 사항을 결정할 수 있다.
이때, 프로세서(180)는 음성 입력을 문자열로 변환하기 위한 STT(Speech To Text) 엔진 또는 자연어의 의도 정보를 획득하기 위한 자연어 처리(NLP: Natural Language Processing) 엔진 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여, 사용자 입력에 상응하는 의도 정보를 획득할 수 있다.
이때, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 적어도 일부가 머신 러닝 알고리즘에 따라 학습된 인공 신경망으로 구성될 수 있다. 그리고, STT 엔진 또는 NLP 엔진 중에서 적어도 하나 이상은 러닝 프로세서(130)에 의해 학습된 것이나, AI 서버(200)의 러닝 프로세서(240)에 의해 학습된 것이거나, 또는 이들의 분산 처리에 의해 학습된 것일 수 있다.
프로세서(180)는 장치(100)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리(170) 또는 러닝 프로세서(130)에 저장하거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
프로세서(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 장치(100)의 구성 요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 프로세서(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 장치(100)에 포함된 구성 요소들 중 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.
도 2는 본 개시에 적용 가능한 AI(artificial intelligence) 서버를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, AI 서버(200)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(200)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(200)는 장치(100)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
AI 서버(200)는 통신부(210), 메모리(230), 러닝 프로세서(240) 및 프로세서(260) 등을 포함할 수 있다.
통신부(210)는 장치(100) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다.
메모리(230)는 모델 저장부(231)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(231)는 러닝 프로세서(240)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 231a)을 저장할 수 있다.
러닝 프로세서(240)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(231a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(200)에 탑재된 상태에서 이용되거나, 장치(100) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다.
학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리(230)에 저장될 수 있다.
프로세서(260)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
도 3은 본 개시에 적용 가능한 AI 시스템 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, AI 시스템(1)은 AI 서버(200), 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상이 클라우드 네트워크(300)와 연결된다. 여기서, AI 기술이 적용된 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 등을 장치(100a 내지 100e)라 칭할 수 있다.
클라우드 네트워크(300)는 클라우드 컴퓨팅 인프라의 일부를 구성하거나 클라우드 컴퓨팅 인프라 안에 존재하는 네트워크를 의미할 수 있다. 여기서, 클라우드 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G 또는 LTE(Long Term Evolution) 네트워크 또는 5G 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다.
즉, AI 시스템(1)을 구성하는 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 클라우드 네트워크(300)를 통해 서로 연결될 수 있다. 특히, 각 장치들(100a 내지 100e, 200)은 기지국을 통해서 서로 통신할 수도 있지만, 기지국을 통하지 않고 직접 서로 통신할 수도 있다.
AI 서버(200)는 AI 프로세싱을 수행하는 서버와 빅 데이터에 대한 연산을 수행하는 서버를 포함할 수 있다.
AI 서버(200)는 AI 시스템(1)을 구성하는 AI 장치들인 로봇(100a), 자율 주행 차량(100b), XR 장치(100c), 스마트폰(100d) 또는 가전(100e) 중에서 적어도 하나 이상과 클라우드 네트워크(300)를 통하여 연결되고, 연결된 AI 장치들(100a 내지 100e)의 AI 프로세싱을 적어도 일부를 도울 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 장치(100a 내지 100e)를 대신하여 머신 러닝 알고리즘에 따라 인공 신경망을 학습시킬 수 있고, 학습 모델을 직접 저장하거나 장치(100a 내지 100e)에 전송할 수 있다.
이때, AI 서버(200)는 장치(100a 내지 100e)로부터 입력 데이터를 수신하고, 학습 모델을 이용하여 수신한 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성하여 장치(100a 내지 100e)로 전송할 수 있다.
또는, 장치(100a 내지 100e)는 직접 학습 모델을 이용하여 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수도 있다.
이하에서는, 상술한 기술이 적용되는 장치(100a 내지 100e)의 다양한 실시 예들을 설명한다. 여기서, 도 3에 도시된 장치(100a 내지 100e)는 도 1에 도시된 장치(100)의 구체적인 실시 예로 볼 수 있다.
본 명세서가 적용될 수 있는 AI 및 로봇
로봇(100a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
로봇(100a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다.
로봇(100a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(100a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 로봇(100a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(100a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(100a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 로봇(100a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(100a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(100a)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 로봇(100a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 로봇(100a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(100a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 AI 및 자율주행
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(100b)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(100b)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(100b)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다.
여기서, 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(100a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
특히, 자율 주행 차량(100b)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(100b)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(100b)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(100b)을 주행시킬 수 있다.
맵 데이터에는 자율 주행 차량(100b)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
또한, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(100b)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 AI 및 XR
XR 장치(100c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다.
XR 장치(100c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(100c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(100c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(100c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(200) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다.
이때, XR 장치(100c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(200) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 AI, 로봇 및 자율주행
로봇(100a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다.
AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(100a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a) 등을 의미할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다.
자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(100a) 및 자율 주행 차량(100b)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(100b)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다.
이때, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(100b)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(100b)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(100b)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(100b)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(100b)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(100a)이 제어하는 자율 주행 차량(100b)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
또는, 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하는 로봇(100a)은 자율 주행 차량(100b)의 외부에서 자율 주행 차량(100b)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(100a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(100b)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(100b)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 AI, 로봇 및 XR
로봇(100a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 로봇(100a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(100a)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(100a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(100a) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(100a)은 XR 장치(100c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
예컨대, 사용자는 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(100a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(100a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 AI, 자율주행 및 XR
자율 주행 차량(100b)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다.
XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(100b)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다.
이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(100b)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(100b)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(100b)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(100b) 또는 XR 장치(100c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(100c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(100b)은 XR 장치(100c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
본 개시에 적용될 수 있는 5G 시스템 아키텍처
5G 시스템은 4세대 LTE 이동 통신 기술로부터 진보된 기술로서 기존 이동 통신망 구조의 개선(Evolution) 혹은 클린-스테이트(Clean-state) 구조를 통해 새로운 무선 액세스 기술(RAT: Radio Access Technology), LTE(Long Term Evolution)의 확장된 기술로서 eLTE(extended LTE), non-3GPP(예를 들어, WLAN) 액세스 등을 지원한다.
5G 시스템은 서비스-기반으로 정의되고, 5G 시스템을 위한 아키텍처(architecture) 내 네트워크 기능(NF: Network Function)들 간의 상호동작(interaction)은 다음과 같이 2가지 방식으로 나타낼 수 있다.
- 참조 포인트 표현(representation): 2개의 NF들(예를 들어, AMF 및 SMF) 간의 점-대-점 참조 포인트(예를 들어, N11)에 의해 기술되는 NF들 내 NF 서비스들 간의 상호 동작을 나타낸다.
- 서비스-기반 표현(representation): 제어 평면(CP: Control Plane) 내 네트워크 기능들(예를 들어, AMF)은 다른 인증된 네트워크 기능들이 자신의 서비스에 액세스하는 것을 허용한다. 이 표현은 필요한 경우 점-대-점(point-to-point) 참조 포인트(reference point)도 포함한다.
3GPP 시스템 일반
도 4는 다양한 참조 포인트(reference point)들을 도시한다.
도 4의 네트워크 구조의 예시에서는 SGW와 PDN GW가 별도의 게이트웨이로 구성되는 것을 나타내지만, 두 개의 게이트웨이가 단일 게이트웨이 구성 옵션(Single Gateway Configuration Option)에 따라 구현될 수도 있다.
MME는, UE의 네트워크 연결에 대한 액세스, 네트워크 자원의 할당, 트래킹(tracking), 페이징(paging), 로밍(roaming) 및 핸드오버 등을 지원하기 위한 시그널링 및 제어 기능들을 수행하는 요소이다. MME는 가입자 및 세션 관리에 관련된 제어 평면(control plane) 기능들을 제어한다. MME는 수많은 eNB들을 관리하고, 다른 2G/3G 네트워크에 대한 핸드오버를 위한 종래의 게이트웨이의 선택을 위한 시그널링을 수행한다. 또한, MME는 보안 과정(Security Procedures), 단말-대-네트워크 세션 핸들링(Terminal-to-network Session Handling), 휴지 단말 위치결정 관리(Idle Terminal Location Management) 등의 기능을 수행한다.
SGSN은 다른 3GPP 네트워크(예를 들어, GPRS 네트워크)에 대한 사용자의 이동성 관리 및 인증(authentication)과 같은 모든 패킷 데이터를 핸들링한다.
ePDG는 신뢰되지 않는 비-3GPP 네트워크(예를 들어, I-WLAN, WiFi 핫스팟(hotspot) 등)에 대한 보안 노드로서의 역할을 한다.
도 4를 참조하여 설명한 바와 같이, IP 능력(capability)를 가지는 UE는, 3GPP 액세스는 물론 비-3GPP 액세스 기반으로도 EPC 내의 다양한 요소들을 경유하여 사업자(즉, 운영자(operator))가 제공하는 IP 서비스 네트워크(예를 들어, IMS)에 액세스할 수 있다.
또한, 예를 들어, S1-U, S1-MME 등의 참조 포인트들은 상이한 기능 엔티티들에 존재하는 2개의 기능을 연결할 수 있다. 3GPP 시스템에서는 E-UTRAN 및 EPC의 상이한 기능 엔티티(functional entity)들에 존재하는 2 개의 기능을 연결하는 개념적인 링크를 참조 포인트라고 정의한다. 다음의 표 1은 도 4에 도시된 참조 포인트를 정리한 것이다. [표 1]의 예시들 외에도 네트워크 구조에 따라 다양한 참조 포인트들이 존재할 수 있다.
reference point 설명(description)
S1-MME E-UTRAN와 MME 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스 포인트(Reference point for the control plane protocol between E-UTRAN and MME)
S1-U 핸드오버 동안 eNB 간 경로 스위칭 및 베어러 당 사용자 평면 터널링에 대한 E-UTRAN와 SGW 간의 레퍼런스 포인트 (Reference point between E-UTRAN and Serving GW for the per bearer user plane tunneling and inter eNodeB path switching during handover)
S3 유휴(idle) 및/또는 활성화 상태에서 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성에 대한 사용자 및 베어러 정보 교환을 제공하는 MME와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 이 레퍼런스 포인트는 PLMN-내 또는 PLMN-간(예를 들어, PLMN-간 핸드오버의 경우)에 사용될 수 있음) (It enables user and bearer information exchange for inter 3GPP access network mobility in idle and/or active state. This reference point can be used intra-PLMN or inter-PLMN (e.g. in the case of Inter-PLMN HO).)
S4 GPRS 코어와 SGW의 3GPP 앵커 기능 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 제공하는 SGW와 SGSN 간의 레퍼런스 포인트. 또한, 직접 터널이 수립되지 않으며, 사용자 플레인 터널링을 제공함 (It provides related control and mobility support between GPRS Core and the 3GPP Anchor function of Serving GW. In addition, if Direct Tunnel is not established, it provides the user plane tunneling.)
S5 SGW와 PDN GW 간의 사용자 평면 터널링 및 터널 관리를 제공하는 레퍼런스 포인트. 단말 이동성으로 인해, 그리고 요구되는 PDN 연결성을 위해서 SGW가 함께 위치하지 않은 PDN GW로의 연결이 필요한 경우, SGW 재배치를 위해서 사용됨 (It provides user plane tunneling and tunnel management between Serving GW and PDN GW. It is used for Serving GW relocation due to UE mobility and if the Serving GW needs to connect to a non-collocated PDN GW for the required PDN connectivity.)
S11 MME와 SGW 간의 제어 평면 프로토콜에 대한 레퍼런스 포인트
SGi PDN GW와 PDN 간의 레퍼런스 포인트. 여기서, PDN은, 오퍼레이터 외부 공용 또는 사설 PDN이거나 오퍼레이터-내 PDN(예를 들어, IMS 서비스)이 해당될 수 있음. 이 레퍼런스 포인트는 3GPP 액세스의 Gi에 해당함 (It is the reference point between the PDN GW and the packet data network. Packet data network may be an operator external public or private packet data network or an intra operator packet data network, e.g. for provision of IMS services. This reference point corresponds to Gi for 3GPP accesses.)
도 4에 도시된 참조 포인트 중에서 S2a 및 S2b는 비-3GPP 인터페이스에 해당한다. S2a는 신뢰되는 비-3GPP 액세스 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 참조 포인트다. S2b는 ePDG 및 PDN GW 간의 관련 제어 및 이동성 지원을 사용자 평면에 제공하는 참조 포인트다.도 5는 본 개시에 적용 가능한 E-UTRAN(evolved universal terrestrial radio access network)의 네트워크 구조의 일 예를 도시한 도면이다.E-UTRAN 시스템은 기존 UTRAN 시스템에서 진화한 시스템으로, 예를 들어, 3GPP LTE/LTE-A 시스템일 수 있다. 통신 네트워크는 IMS 및 패킷 데이터를 통해 음성(voice)(예를 들어, VoIP(Voice over Internet Protocol))과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위하여 광범위하게 배치된다.
도 5를 참조하면, E-UMTS 네트워크는 E-UTRAN, EPC 및 하나 이상의 UE를 포함한다. E-UTRAN은 단말에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane) 프로토콜을 제공하는 eNB들로 구성되고, eNB들은 X2 인터페이스를 통해 연결된다.
X2 사용자 평면 인터페이스(X2-U)는 eNB들 사이에 정의된다. X2-U 인터페이스는 사용자 평면 PDU(packet data unit)의 보장되지 않은 전달(non guaranteed delivery)을 제공한다. X2 제어 평면 인터페이스(X2-CP)는 두 개의 이웃 eNB 사이에 정의된다. X2-CP는 eNB 간의 컨텍스트(context) 전달, 소스 eNB와 타겟 eNB 사이의 사용자 평면 터널의 제어, 핸드오버 관련 메시지의 전달, 상향링크 부하 관리 등의 기능을 수행한다.
eNB은 무선인터페이스를 통해 단말과 연결되고 S1 인터페이스를 통해 EPC(evolved packet core)에 연결된다.
S1 사용자 평면 인터페이스(S1-U)는 eNB와 서빙 게이트웨이(S-GW: serving gateway) 사이에 정의된다. S1 제어 평면 인터페이스(S1-MME)는 eNB와 이동성 관리 개체(MME: mobility management entity) 사이에 정의된다. S1 인터페이스는 EPS(evolved packet system) 베어러 서비스 관리 기능, NAS(non-access stratum) 시그널링 트랜스포트 기능, 네트워크 쉐어링, MME 부하 밸런싱 기능 등을 수행한다. S1 인터페이스는 eNB와 MME/S-GW 간에 다수-대-다수 관계(many-to-many-relation)를 지원한다.
MME는 NAS 시그널링 보안(security), AS(Access Stratum) 보안(security) 제어, 3GPP 액세스 네트워크 간 이동성을 지원하기 위한 CN(Core Network) 노드 간(Inter-CN) 시그널링, (페이징 재전송의 수행 및 제어 포함하여) 아이들(IDLE) 모드 UE 접근성(reachability), (아이들 및 액티브 모드 단말을 위한) 트래킹 영역 식별자(TAI: Tracking Area Identity) 관리, PDN GW 및 SGW 선택, MME가 변경되는 핸드오버를 위한 MME 선택, 2G 또는 3G 3GPP 액세스 네트워크로의 핸드오버를 위한 SGSN 선택, 로밍(roaming), 인증(authentication), 전용 베어러 확립(dedicated bearer establishment)를 포함하는 베어러 관리 기능, 공공 경고 시스템(PWS: Public Warning System)(지진 및 쓰나미 경고 시스템(ETWS: Earthquake and Tsunami Warning System) 및 상용 모바일 경고 시스템(CMAS: Commercial Mobile Alert System) 포함) 메시지 전송의 지원 등의 다양한 기능을 수행할 수 있다.
도 6은 일반적인 E-UTRAN과 EPC(evolved packet core)의 아키텍처의 예를 도시한 도면이다.
도 6에 도시된 바와 같이, eNB는 RRC(Radio Resource Control) 연결이 활성화되어 있는 동안 게이트웨이로의 라우팅, 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, 방송 채널(BCH)의 스케줄링 및 전송, 업링크 및 다운링크에서의 자원을 UE에게 동적 할당, eNB의 측정을 위한 설정 및 제공, 무선 베어러 제어, 무선 허가 제어(radio admission control), 그리고 연결 이동성 제어 등을 위한 기능을 수행할 수 있다. EPC 내에서는 페이징 상황, LTE_IDLE 상태 관리, 사용자 평면의 암호화, SAE 베어러 제어, NAS 시그널링의 암호화 및 무결성 보호 기능을 수행할 수 있다.
3GPP TR 23.799의 Annex J에는 5G 및 4G를 조합한 다양한 아키텍쳐를 보여주고 있다. 그리고 3GPP TS 23.501에는 NR 및 NGC를 이용한 아키텍쳐가 나와 있다.
도 7은 UE(user equipment)와 eNB(evolved node B) 사이의 제어 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 구조의 예를 도시한 도면이고, 도 8은 UE와 eNB 사이의 사용자 평면에서의 무선 인터페이스 프로토콜의 구조의 예를 도시한 도면이다.
상기 무선 인터페이스 프로토콜은 3GPP 무선 접속 네트워크 규격을 기반으로 한다. 상기 무선 인터페이스 프로토콜은 수평적으로 물리계층(Physical Layer), 데이터링크계층(Data Link Layer) 및 네트워크계층(Network Layer)으로 이루어지며, 수직적으로는 데이터정보 전송을 위한 사용자평면(User Plane)과 제어신호(Signaling) 전달을 위한 제어평면(Control Plane)으로 구분된다.
상기 프로토콜 계층들은 통신 시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection; OSI) 기준모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있다.
이하에서, 상기 도 7에 도시된 제어 평면의 무선프로토콜과, 도 8에 도시된 사용자 평면에서의 무선 프로토콜의 각 계층을 설명한다.
제1 계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 상기 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 상기 전송 채널을 통해 매체접속제어계층과 물리계층 사이의 데이터가 전달된다. 그리고, 서로 다른 물리계층 사이, 즉 전송측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 전달된다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 축 상에 있는 여러 개의 서브프레임과 주파수축상에 있는 여러 개의 부반송파(subcarrier)로 구성된다. 여기서, 하나의 서브프레임(subframe)은 시간 축 상에 복수의 OFDM 심볼 (symbol)들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 하나의 서브프레임은 복수의 자원블록(Resource Block)들로 구성되며, 하나의 자원블록은 복수의 OFDM 심볼(Symbol)들과 복수의 부반송파들로 구성된다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 1개의 서브프레임에 해당하는 1ms이다.
상기 전송 측과 수신 측의 물리계층에 존재하는 물리 채널들은 3GPP LTE에 따르면, 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 등으로 나눌 수 있다.
제2 계층에는 여러 가지 계층이 존재한다. 먼저, 제2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 다양한 논리채널 (Logical Channel)을 다양한 전송채널에 매핑시키는 역할을 하며, 또한 여러 논리채널을 하나의 전송채널에 매핑시키는 논리채널 다중화 (Multiplexing)의 역할을 수행한다. MAC 계층은 상위계층인 RLC 계층과는 논리채널 (Logical Channel)로 연결되어 있으며, 논리채널은 크게 전송되는 정보의 종류에 따라 제어평면(Control Plane)의 정보를 전송하는 제어채널(Control Channel)과 사용자평면(User Plane)의 정보를 전송하는 트래픽채널(Traffic Channel)로 나뉜다.
제2 계층의 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층은 상위계층으로부터 수신한 데이터를 분할 (Segmentation) 및 연결 (Concatenation)하여 하위계층이 무선 구간으로 데이터를 전송하기에 적합하도록 데이터 크기를 조절하는 역할을 수행한다.
제2 계층의 패킷 데이터 수렴 (Packet Data Convergence Protocol; PDCP) 계층은 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷 전송시에 대역폭이 작은 무선 구간에서 효율적으로 전송하기 위하여 상대적으로 크기가 크고 불필요한 제어정보를 담고 있는 IP 패킷 헤더 사이즈를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. 또한, LTE 시스템에서는 PDCP 계층이 보안 (Security) 기능도 수행하는데, 이는 제 3자의 데이터 감청을 방지하는 암호화 (Ciphering)와 제 3자의 데이터 조작을 방지하는 무결성 보호 (Integrity protection)로 구성된다.
제3 계층의 가장 상부에 위치한 무선 자원 제어(Radio Resource Control; 이하 RRC라 약칭함) 계층은 제어평면에서만 정의되며, 무선 베어러(Radio Bearer; RB라 약칭함)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 이때, RB는 UE와 E-UTRAN간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다.
UE의 RRC와 무선 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 수립된(established) 경우 UE는 RRC 연결 모드(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 모드(Idle Mode)에 있게 된다.
이하 UE의 RRC 상태 (RRC state)와 RRC 연결 방법에 대해 설명한다. RRC 상태란 UE의 RRC가 E-UTRAN의 RRC와 논리적 연결(logical connection)이 되어 있는가 아닌가를 말하며, 연결되어 있는 경우는 RRC_CONNECTED 상태(state), 연결되어 있지 않은 경우는 RRC_IDLE 상태라고 부른다. RRC_CONNECTED 상태의 UE는 RRC 연결이 존재하기 때문에 E-UTRAN은 해당 UE의 존재를 셀 단위에서 파악할 수 있으며, 따라서 UE를 효과적으로 제어할 수 있다. 반면에 RRC_IDLE 상태의 UE는 E-UTRAN이 UE의 존재를 파악할 수는 없으며, 셀 보다 더 큰 지역 단위인 TA(Tracking Area) 단위로 코어 네트워크가 관리한다. 즉, RRC_IDLE 상태의 UE는 셀에 비하여 큰 지역 단위로 해당 UE의 존재 여부만 파악되며, 음성이나 데이터와 같은 통상의 이동통신 서비스를 받기 위해서는 해당 UE가 RRC_CONNECTED 상태로 천이하여야 한다. 각 TA는 TAI(Tracking area identity)를 통해 구분된다. UE는 셀에서 방송(broadcasting)되는 정보인 TAC(Tracking area code)를 통해 TAI를 구성할 수 있다.
사용자가 UE의 전원을 맨 처음 켰을 때, UE는 먼저 적절한 셀을 탐색한 후 해당 셀에서 RRC 연결을 맺고, 코어 네트워크에 UE의 정보를 등록한다. 이 후, UE는 RRC_IDLE 상태에 머무른다. RRC_IDLE 상태에 머무르는 UE는 필요에 따라서 셀을 (재)선택하고, 시스템 정보(System information)나 페이징 정보를 살펴본다. 이를 셀에 캠프 온(Camp on)한다고 한다. RRC_IDLE 상태에 머물러 있던 UE는 RRC 연결을 맺을 필요가 있을 때 비로소 RRC 연결 과정 (RRC connection procedure)을 통해 E-UTRAN의 RRC와 RRC 연결을 맺고 RRC_CONNECTED 상태로 천이한다. RRC_IDLE 상태에 있던 UE가 RRC 연결을 맺을 필요가 있는 경우는 여러 가지가 있는데, 예를 들어 사용자의 통화 시도, 데이터 전송 시도 등이 필요하다거나, 아니면 E-UTRAN으로부터 페이징 메시지를 수신한 경우 이에 대한 응답 메시지 전송 등을 들 수 있다.
상기 RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 연결관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management)등의 기능을 수행한다.
아래는 도 7에 도시된 NAS 계층에 대하여 상세히 설명한다.
NAS 계층에 속하는 ESM (Evolved Session Management)은 디폴트 베어러(default bearer) 관리, 전용 베어러(dedicated bearer) 관리와 같은 기능을 수행하여, UE가 네트워크로부터 PS 서비스를 이용하기 위한 제어를 담당한다. 디폴트 베어러 자원은 특정 Packet Data Network(PDN)에 최초 접속할 시에 네트워크에 접속될 때 네트워크로부터 할당 받는다는 특징을 가진다. 이때, 네트워크는 UE가 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 UE가 사용 가능한 IP 주소를 할당하며, 또한 디폴트 베어러의 QoS를 할당해준다. LTE에서는 크게 데이터 전송/수신을 위한 특정 대역폭을 보장해주는 GBR(Guaranteed bit rate) QoS 특성을 가지는 베어러와 대역폭의 보장 없이 Best effort QoS 특성을 가지는 Non-GBR 베어러의 두 종류를 지원한다. 디폴트 베어러의 경우 Non-GBR 베어러를 할당 받는다. 전용 베어러의 경우에는 GBR 또는 Non-GBR의 QoS 특성을 가지는 베어러를 할당 받을 수 있다.
네트워크에서 UE에게 할당한 베어러를 EPS(evolved packet service) 베어러라고 부르며, EPS 베어러를 할당할 때 네트워크는 하나의 ID를 할당하게 된다. 이를 EPS 베어러 ID라고 부른다. 하나의 EPS 베어러는 MBR(maximum bit rate) 또는/그리고 GBR(guaranteed bit rate)의 QoS 특성을 가진다.
도 9는 일반적인 NR(new radio)-RAN(radio access network)의 아키텍쳐의 예를 도시한 도면이다.. 도 9를 참조하면, NG-RAN 노드는 다음 중 하나일 수 있다.
- UE를 향하는 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜을 제공하는 gNB; 또는
- UE를 향하는 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜을 제공하는 ng-eNB.
gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 서로 연결된다. 또한 gNB와 ng-eNB는 5GC에 대한 NG 인터페이스를 통해, 보다 자세히는 NG-C 인터페이스를 통해, 액세스 및 이동성 관리 기능(AMF : Access and Mobility Management Function), NG-U 인터페이스를 통한 사용자 평면 기능(UPF : User Plane Function) 에 연결된다(3GPP TS 23.501 [3] 참조).
참고로 기능적 분리를 위한 아키텍쳐와 F1 인터페이스는 3GPP TS 38.401 [4]에 정의되어 있다.
도 10은 일반적인 NG-RAN과 5GC(5th generation core)의 기능적 분리의 예를 도시한 도면이다. 도 10을 참조하면, 노란색 박스는 논리적인 노드들을 나타내고 흰색 박스는 주요 기능을 나타낸다.
gNB 및 ng-eNB는 다음과 같은 기능을 호스트한다.
- 무선자원관리 기능 : 업링크와 다운링크(스케줄링) 모두에서 무선 베어러 제어, 무선 승인 제어, 접속 이동성 제어, UE에 대한 동적 자원 할당
- IP 헤더 압축, 암호화 및 데이터 무결성 보호;
- UE가 제공하는 정보로부터 AMF에 대한 라우팅을 결정할 수 없는 경우, IMT-2000 3GPP-UE 첨부파일에서 AMF 선택;
- UPF로 사용자 평면 데이터 라우팅;
- AMF로 제어 평면 정보 전달;
- 연결 설정 및 해제;
- 페이징 메시지 스케줄링 및 전송
- 시스템 방송 정보 스케줄링 및 전송(AMF 또는 OAM에서 제공)
- 이동성 및 스케줄링을 위한 측정 및 측정 보고 구성
- 업링크의 전송 수준 패킷 표시
- 세션 관리;
- 네트워크 슬라이싱 지원;
- 데이터 무선 베어러에 대한 QoS 흐름 관리 및 매핑
- RRC_INACTIVE 상태에서 UE의 지원
- NAS 메시지 배포 기능;
- 무선 액세스 네트워크 공유;
- 이중 연결;
- NR과 E-UTRA 간 긴밀한 연동
AMF는 다음과 같은 주요 기능을 호스트한다(3GPP TS 23.501 [3] 참조).
- NAS 신호 종료;
- NAS 신호 보안;
- AS 보안 제어;
- 3GPP 접속망 간 이동을 위한 CN 노드 간 신호 전달;
- 유휴 모드 UE 접속성(페이징 재전송 제어 및 실행 포함)
- 등록영역관리;
- 시스템 내부 및 시스템 간 이동성 지원
- 액세스 인증;
- 로밍 권한 확인을 포함한 액세스 권한 부여;
- 이동성 관리 통제(구독 및 정책)
- 네트워크 슬라이싱 지원;
- SMF 선택
UPF는 다음과 같은 주요 기능을 호스트한다(3GPP TS 23.501 [3] 참조).
- Intra-/Inter-RAT 이동성을 위한 앵커 포인트(해당하는 경우)
- 데이터 네트워크에 상호 연결되는 외부 PDU 세션 지점
- 패킷 라우팅 및 포워딩;
- 정책 규칙 시행의 패킷 검사 및 사용자 평면 부분
- 트래픽 사용량 보고;
- 데이터 네트워크로의 트래픽 흐름을 지원하는 업링크 분류기
- multi-homed PDU 세션 지원을 위한 분기점;
- 사용자 평면에 대한 QoS 처리(예: 패킷 필터링, 게이트, UL/DL 속도 시행)
- 업링크 트래픽 검증(SDF와 QoS 흐름 매핑)
- 다운링크 패킷 버퍼링 및 다운링크 데이터 알림 트리거링(triggering)
세션 관리 기능(SMF)은 다음과 같은 주요 기능을 호스트한다(3GPP TS 23.501 [3] 참조).
- 세션 관리;
- UE IP 주소 할당 및 관리
- UP 기능 선택 및 제어;
- UPF에서 트래픽을 적절한 대상으로 라우팅하도록 트래픽 스티어링(steering) 구성
- 정책 집행 및 QoS의 일부 통제
- Downlink Data Notification(다운링크 데이터 알림)
도 11은 5G(5th generation) 시스템의 일반적인 아키텍쳐의 예를 도시한 도면이다. 다음은 도 11에서의 각 참조 인터페이스(reference interface)및 node에 대한 설명이다.
액세스 및 이동성 관리 기능(AMF: Access and Mobility Management Function)은 3GPP 액세스 네트워크들 간의 이동성을 위한 CN 노드 간 시그널링, 무선 액세스 네트워크(RAN: Radio Access Network) CP 인터페이스(N2)의 종단(termination), NAS 시그널링의 종단(N1), 등록 관리(등록 영역(Registration Area) 관리), 아이들 모드 UE 접근성(reachability), 네트워크 슬라이싱(Network Slicing)의 지원, SMF 선택 등의 기능을 지원한다.
AMF의 일부 또는 전체의 기능들은 하나의 AMF의 단일 인스턴스(instance) 내에서 지원될 수 있다.
데이터 네트워크(DN: Data network)는 예를 들어, 운영자 서비스, 인터넷 접속 또는 서드파티(3rd party) 서비스 등을 의미한다. DN은 UPF로 하향링크 프로토콜 데이터 유닛(PDU: Protocol Data Unit)을 전송하거나, UE로부터 전송된 PDU를 UPF로부터 수신한다.
정책 제어 기능(PCF: Policy Control function)은 어플리케이션 서버로부터 패킷 흐름에 대한 정보를 수신하여, 이동성 관리, 세션 관리 등의 정책을 결정하는 기능을 제공한다.
세션 관리 기능(SMF: Session Management Function)은 세션 관리 기능을 제공하며, UE가 다수 개의 세션을 가지는 경우 각 세션 별로 서로 다른 SMF에 의해 관리될 수 있다.
SMF의 일부 또는 전체의 기능들은 하나의 SMF의 단일 인스턴스(instance) 내에서 지원될 수 있다.
통합된 데이터 관리(UDM: Unified Data Management)는 사용자의 가입 데이터, 정책 데이터 등을 저장한다.
사용자 평면 기능(UPF: User plane Function)은 DN으로부터 수신한 하향링크 PDU를 (R)AN을 경유하여 UE에게 전달하며, (R)AN을 경유하여 UE로부터 수신한 상향링크 PDU를 DN으로 전달한다.
어플리케이션 기능(AF: Application Function)은 서비스 제공(예를 들어, 트래픽 라우팅 상에서 어플리케이션 영향, 네트워크 능력 노출(Network Capability Exposure) 접근, 정책 제어를 위한 정책 프레임워크와의 상호동작 등의 기능을 지원)을 위해 3GPP 코어 네트워크와 상호동작한다.
(무선) 액세스 네트워크((R)AN: (Radio) Access Network)는 4G 무선 액세스 기술의 진화된 버전인 진화된 E-UTRA(evolved E-UTRA)와 새로운 무선 액세스 기술(NR: New Radio)(예를 들어, gNB)을 모두 지원하는 새로운 무선 액세스 네트워크를 총칭한다.
gNB은 무선 자원 관리를 위한 기능들(즉, 무선 베어러 제어(Radio Bearer Control), 무선 허락 제어(Radio Admission Control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 상향링크/하향링크에서 UE에게 자원의 동적 할당(Dynamic allocation of resources)(즉, 스케줄링)) 등의 기능을 지원한다.
사용자 장치(UE: User Equipment)는 사용자 기기를 의미한다.
3GPP 시스템에서는 5G 시스템 내 NF들 간을 연결하는 개념적인 링크를 참조 포인트(reference point)라고 정의한다.
N1는 UE와 AMF 간의 참조 포인트, N2는 (R)AN과 AMF 간의 참조 포인트, N3는 (R)AN과 UPF 간의 참조 포인트, N4는 SMF와 UPF 간의 참조 포인트, N6 UPF와 데이터 네트워크 간의 참조 포인트, N9는 2개의 코어 UPF들 간의 참조 포인트, N5는 PCF와 AF 간의 참조 포인트, N7는 SMF와 PCF 간의 참조 포인트, N24는 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 홈 네트워크(home network) 내 PCF 간의 참조 포인트, N8는 UDM과 AMF 간의 참조 포인트, N10는 UDM과 SMF 간의 참조 포인트, N11는 AMF와 SMF 간의 참조 포인트, N12는 AMF와 인증 서버 기능(AUSF: Authentication Server function) 간의 참조 포인트, N13는 UDM과 AUSF 간의 참조 포인트, N14는 2개의 AMF들 간의 참조 포인트, N15는 비-로밍 시나리오의 경우, PCF와 AMF 간의 참조 포인트, 로밍 시나리오의 경우 방문 네트워크(visited network) 내 PCF와 AMF 간의 참조 포인트, N16은 두 개의 SMF 간의 참조 포인트(로밍 시나리오에서는 방문 네트워크 내 SMF와 홈 네트워크 간의 SMF 간의 참조 포인트), N17은 AMF와 5G-EIR(Equipment Identity Register) 간의 참조 포인트, N18은 AMF와 UDSF(Unstructured Data Storage Function) 간의 참조 포인트, N22는 AMF와 NSSF(Network Slice Selection Function) 간의 참조 포인트, N23은 PCF와 NWDAF(Network Data Analytics Function) 간의 참조 포인트, N24는 NSSF와 NWDAF 간의 참조 포인트, N27은 방문 네트워크 내 NRF(Network Repository Function)와 홈 네트워크 내 NRF 간의 참조 포인트, N31은 방문 네트워크 내 NSSF와 홈 네트워크 내 NSSF 간의 참조 포인트, N32는 방문 네트워크 내 SEPP(Security Protection Proxy)와 홈 네트워크 내 SEPP 간의 참조 포인트, N33은 NEF(Network Exposure Function)와 AF 간의 참조 포인트, N40은 SMF와 CHF(charging function) 간의 참조 포인트, N50은 AMF와 CBCF(Circuit Bearer Control Function) 간의 참조 포인트를 의미한다.
한편, 도 11에서는 설명의 편의 상 UE가 하나의 PDU 세션을 이용하여 하나의 DN에 액세스하는 경우에 대한 참조 모델을 예시하나 이에 한정되지 않는다.
상기에서는 설명의 편의를 위해서 eNB를 이용하여 EPS 시스템을 기준으로 설명하였으나, eNB는 gNB로, MME의 MM(mobility management)기능은 AMF, S/P-GW의 SM기능은 SMF, S/P-GW의 user plane관련 기능은 UPF 등을 이용하여 5G 시스템으로 대체될 수 있다.
상기에서, 본 명세서는 EPS 를 기준으로 설명하였으나, 해당 내용은 5G system에서도 유사한 목적의 과정/메시지/정보 등을 통해서 유사한 동작을 거쳐 지원될 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 통신 시스템
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 개시의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들 간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 무선 기기
도 12는 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기의 예시를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 제1 무선 기기(1200a)와 제2 무선 기기(1200b)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(1200a), 제2 무선 기기(1200b)}은 도 1의 {무선 기기(100x), 기지국(120)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(1200a)는 하나 이상의 프로세서(1202a) 및 하나 이상의 메모리(1204a)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(1206a) 및/또는 하나 이상의 안테나(1208a)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(1202a)는 메모리(1204a) 및/또는 송수신기(1206a)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1202a)는 메모리(1204a) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(1206a)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(1202a)는 송수신기(1206a)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(1204a)에 저장할 수 있다. 메모리(1204a)는 프로세서(1202a)와 연결될 수 있고, 프로세서(1202a)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(1204a)는 프로세서(1202a)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(1202a)와 메모리(1204a)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(1206a)는 프로세서(1202a)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(1208a)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(1206a)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(1206a)는 RF(radio frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(1200b)는 하나 이상의 프로세서(1202b), 하나 이상의 메모리(1204b)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(1206b) 및/또는 하나 이상의 안테나(1208b)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1202b)는 메모리(1204b) 및/또는 송수신기(1206b)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(1202b)는 메모리(1204b) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(1206b)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(1202b)는 송수신기(1206b)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(1204b)에 저장할 수 있다. 메모리(1204b)는 프로세서(1202b)와 연결될 수 있고, 프로세서(1202b)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(1204b)는 프로세서(1202b)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(1202b)와 메모리(1204b)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(1206b)는 프로세서(1202b)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(1208b)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(1206b)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(1206b)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(1200a, 1200b)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 NB-IoT(narrowband Internet of Things)를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(low power wide area network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(1200a, 1200b)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced machine type communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 12) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(1200a, 1200b)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이하, 무선 기기(1200a, 1200b)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 하나 이상의 계층(예, PHY(physical), MAC(media access control), RLC(radio link control), PDCP(packet data convergence protocol), RRC(radio resource control), SDAP(service data adaptation protocol)와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(service data unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(application specific integrated circuit), 하나 이상의 DSP(digital signal processor), 하나 이상의 DSPD(digital signal processing device), 하나 이상의 PLD(programmable logic device) 또는 하나 이상의 FPGA(field programmable gate arrays)가 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)는 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)는 ROM(read only memory), RAM(random access memory), EPROM(erasable programmable read only memory), 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)는 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)는 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 안테나(1208a, 1208b)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 안테나(1208a, 1208b)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 개시에 적용 가능한 무선 기기 구조
도 13은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 무선 기기(1300)는 도 12의 무선 기기(1200a, 1200b)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(1300)는 통신부(1310), 제어부(1320), 메모리부(1330) 및 추가 요소(1340)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(1312) 및 송수신기(들)(1314)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(1312)는 도 12의 하나 이상의 프로세서(1202a, 1202b) 및/또는 하나 이상의 메모리(1204a, 1204b)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(1314)는 도 12의 하나 이상의 송수신기(1206a, 1206b) 및/또는 하나 이상의 안테나(1208a, 1208b)을 포함할 수 있다. 제어부(1320)는 통신부(1310), 메모리부(1330) 및 추가 요소(1340)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(1320)는 메모리부(1330)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(1320)는 메모리부(1330)에 저장된 정보를 통신부(1310)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(1310)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(1330)에 저장할 수 있다.
추가 요소(1340)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(1340)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(input/output unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기(1300)는 로봇, 차량, XR 기기, 휴대 기기, 가전, IoT 기기, 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기, 기지국, 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 13에서 무선 기기(1300) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(1310)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(1300) 내에서 제어부(1320)와 통신부(1310)는 유선으로 연결되며, 제어부(1320)와 다른 구성요소는 통신부(1310)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(1300) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1320)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(1320)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(application processor), ECU(electronic control unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(1330)는 RAM, DRAM(dynamic RAM), ROM, 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 개시가 적용 가능한 휴대 기기
도 14는 본 개시에 적용되는 휴대 기기의 예시를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(mobile station), UT(user terminal), MSS(mobile subscriber station), SS(subscriber station), AMS(advanced mobile station) 또는 WT(wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 14를 참조하면, 휴대 기기(1400)는 안테나부(1408), 통신부(1410), 제어부(1420), 메모리부(1430), 전원공급부(1440a), 인터페이스부(1440b) 및 입출력부(1440c)를 포함할 수 있다. 안테나부(1408)는 통신부(1410)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 1410~1430/1440a~1440c는 각각 도 13의 블록 1310~1330/1340에 대응한다.
통신부(1410)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(1420)는 휴대 기기(1400)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(1420)는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(1430)는 휴대 기기(1400)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(1430)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(1440a)는 휴대 기기(1400)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(1440b)는 휴대 기기(1400)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(1440b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(1440c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(1440c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(1440d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(1440c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(1430)에 저장될 수 있다. 통신부(1410)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(1410)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(1430)에 저장된 뒤, 입출력부(1440c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 햅틱)로 출력될 수 있다.
본 개시가 적용 가능한 무선 기기 종류
도 15는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량의 예시를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(aerial vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있으며, 차량의 형태로 한정되는 것은 아니다.
도 15를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(1500)은 안테나부(1508), 통신부(1510), 제어부(1520), 구동부(1540a), 전원공급부(1540b), 센서부(1540c) 및 자율 주행부(1540d)를 포함할 수 있다. 안테나부(1550)는 통신부(1510)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 1510/1530/1540a~1540d는 각각 도 14의 블록 1410/1430/1440에 대응한다.
통신부(1510)는 다른 차량, 기지국(예, 기지국, 노변 기지국(road side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(1520)는 차량 또는 자율 주행 차량(1500)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(1520)는 ECU(electronic control unit)를 포함할 수 있다. 구동부(1540a)는 차량 또는 자율 주행 차량(1500)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(1540a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(1540b)는 차량 또는 자율 주행 차량(1500)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(1540c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(1540c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(1540d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(1510)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(1540d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(1520)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(1500)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(1540a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(1510)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(1540c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(1540d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(1510)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
도 16은 본 개시에 적용되는 이동체의 예시를 도시한 도면이다.
도 16을 참조하면, 본 개시에 적용되는 이동체는 운송수단, 기차, 비행체 및 선박 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있다. 또한, 본 개시에 적용되는 이동체는 다른 형태로 구현될 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.
이때, 도 16을 참조하면, 이동체(1600)은 통신부(1610), 제어부(1620), 메모리부(1630), 입출력부(1640a) 및 위치 측정부(1640b)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 1610~1630/1640a~1640b는 각각 도 13의 블록 1310~1330/1340에 대응한다.
통신부(1610)는 다른 이동체, 또는 기지국 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(1620)는 이동체(1600)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 메모리부(1630)는 이동체(1600)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(1640a)는 메모리부(1630) 내의 정보에 기반하여 AR/VR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(1640a)는 HUD를 포함할 수 있다. 위치 측정부(1640b)는 이동체(1600)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 위치 정보는 이동체(1600)의 절대 위치 정보, 주행선 내에서의 위치 정보, 가속도 정보, 주변 차량과의 위치 정보 등을 포함할 수 있다. 위치 측정부(1640b)는 GPS 및 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
일 예로, 이동체(1600)의 통신부(1610)는 외부 서버로부터 지도 정보, 교통 정보 등을 수신하여 메모리부(1630)에 저장할 수 있다. 위치 측정부(1640b)는 GPS 및 다양한 센서를 통하여 이동체 위치 정보를 획득하여 메모리부(1630)에 저장할 수 있다. 제어부(1620)는 지도 정보, 교통 정보 및 이동체 위치 정보 등에 기반하여 가상 오브젝트를 생성하고, 입출력부(1640a)는 생성된 가상 오브젝트를 이동체 내 유리창에 표시할 수 있다(1651, 652). 또한, 제어부(1620)는 이동체 위치 정보에 기반하여 이동체(1600)가 주행선 내에서 정상적으로 운행되고 있는지 판단할 수 있다. 이동체(1600)가 주행선을 비정상적으로 벗어나는 경우, 제어부(1620)는 입출력부(1640a)를 통해 이동체 내 유리창에 경고를 표시할 수 있다. 또한, 제어부(1620)는 통신부(1610)를 통해 주변 이동체들에게 주행 이상에 관한 경고 메세지를 방송할 수 있다. 상황에 따라, 제어부(1620)는 통신부(1610)를 통해 관계 기관에게 이동체의 위치 정보와, 주행/이동체 이상에 관한 정보를 전송할 수 있다.
도 17은 본 개시에 적용되는 XR 기기의 예시를 도시한 도면이다. XR 기기는 HMD, 차량에 구비된 HUD(head-up display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등으로 구현될 수 있다.
도 17을 참조하면, XR 기기(1700a)는 통신부(1710), 제어부(1720), 메모리부(1730), 입출력부(1740a), 센서부(1740b) 및 전원 공급부(1740c)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 1710~1730/1740a~1740c은 각각 도 13의 블록 1310~1330/1340에 대응할 수 있다.
통신부(1710)는 다른 무선 기기, 휴대 기기, 또는 미디어 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 미디어 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 미디어 데이터는 영상, 이미지, 소리 등을 포함할 수 있다. 제어부(1720)는 XR 기기(1700a)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(1720)는 비디오/이미지 획득, (비디오/이미지) 인코딩, 메타데이터 생성 및 처리 등의 절차를 제어 및/또는 수행하도록 구성될 수 있다. 메모리부(1730)는 XR 기기(1700a)의 구동/XR 오브젝트의 생성에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다.
입출력부(1740a)는 외부로부터 제어 정보, 데이터 등을 획득하며, 생성된 XR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(1740a)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센서부(1740b)는 XR 기기 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(1740b)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB(red green blue) 센서, IR(infrared) 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰 및/또는 레이더 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(1740c)는 XR 기기(1700a)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다.
일 예로, XR 기기(1700a)의 메모리부(1730)는 XR 오브젝트(예, AR/VR/MR 오브젝트)의 생성에 필요한 정보(예, 데이터 등)를 포함할 수 있다. 입출력부(1740a)는 사용자로부터 XR 기기(1700a)를 조작하는 명령을 획득할 수 있으며, 제어부(1720)는 사용자의 구동 명령에 따라 XR 기기(1700a)를 구동시킬 수 있다. 예를 들어, 사용자가 XR 기기(1700a)를 통해 영화, 뉴스 등을 시청하려고 하는 경우, 제어부(1720)는 통신부(1730)를 통해 컨텐츠 요청 정보를 다른 기기(예, 휴대 기기(1700b)) 또는 미디어 서버에 전송할 수 있다. 통신부(1730)는 다른 기기(예, 휴대 기기(1700b)) 또는 미디어 서버로부터 영화, 뉴스 등의 컨텐츠를 메모리부(1730)로 다운로드/스트리밍 받을 수 있다. 제어부(1720)는 컨텐츠에 대해 비디오/이미지 획득, (비디오/이미지) 인코딩, 메타데이터 생성/처리 등의 절차를 제어 및/또는 수행하며, 입출력부(1740a)/센서부(1740b)를 통해 획득한 주변 공간 또는 현실 오브젝트에 대한 정보에 기반하여 XR 오브젝트를 생성/출력할 수 있다.
또한, XR 기기(1700a)는 통신부(1710)를 통해 휴대 기기(1700b)와 무선으로 연결되며, XR 기기(1700a)의 동작은 휴대 기기(1700b)에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 휴대 기기(1700b)는 XR 기기(1700a)에 대한 콘트롤러로 동작할 수 있다. 이를 위해, XR 기기(1700a)는 휴대 기기(1700b)의 3차원 위치 정보를 획득한 뒤, 휴대 기기(1700b)에 대응하는 XR 개체를 생성하여 출력할 수 있다.
도 18은 본 개시에 적용되는 로봇의 예시를 도시한 도면이다. 일 예로, 로봇은 사용 목적이나 분야에 따라 산업용, 의료용, 가정용, 군사용 등으로 분류될 수 있다. 이때, 도 18을 참조하면, 로봇(1800)은 통신부(1810), 제어부(1820), 메모리부(1830), 입출력부(1840a), 센서부(1840b) 및 구동부(1840c)를 포함할 수 있다. 여기서, 블록 1810~1830/1840a~1840c은 각각 도 13의 블록 1310~1330/1340에 대응할 수 있다.
통신부(1810)는 다른 무선 기기, 다른 로봇, 또는 제어 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 구동 정보, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(1820)는 로봇(1800)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 메모리부(1830)는 로봇(1800)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(1840a)는 로봇(1800)의 외부로부터 정보를 획득하며, 로봇(1800)의 외부로 정보를 출력할 수 있다. 입출력부(1840a)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
센서부(1840b)는 로봇(1800)의 내부 정보, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(1840b)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰, 레이더 등을 포함할 수 있다.
구동부(1840c)는 로봇 관절을 움직이는 등의 다양한 물리적 동작을 수행할 수 있다. 또한, 구동부(1840c)는 로봇(1800)을 지상에서 주행하거나 공중에서 비행하게 할 수 있다. 구동부(1840c)는 액츄에이터, 모터, 바퀴, 브레이크, 프로펠러 등을 포함할 수 있다.
NR 페이징(Paging)
단말은 전력 소비를 감소시키기 위해 RRC 휴지(RRC_IDLE) 및 RRC 비활성화(RRC_INACTIVE) 상태에서 불연속 수신(Discontinuous Reception, DRX)을 수행할 수 있다. 단말은 DRX 주기마다 한 번의 페이징 오케이션(paging occasion, PO)을 모니터링한다. 단말은 다중 시간 슬롯(e.g. 서브프레임 또는 OFDM 심볼)에서 구성될 수 있는 PDCCH 모니터링 기회인 페이징 오케이션(paging occasion, PO)에서 페이징 DCI(downlink control information)을 수신할 수 있다.
또한, 일 예로, NR에서 기지국은 다중 빔 전송을 수행할 수 있다. 기지국은 동일한 페이징 메시지를 전체 패턴의 모든 빔에서 반복 전송할 수 있다. 단말은 기지국이 전송하는 빔들 중에서 특정 빔을 선택하여 페이징 메시지를 수신할 수 있으며, 이에 대한 단말 동작은 단말 구현에 따라 다를 수 있다.
또한, 일 예로, 페이징 메시지는 RAN(radio access network) 페이징과 CN(core network) 페이징으로 구별될 수 있다. 다만, RAN 페이징 메시지와 CN 페이징 메시지는 동일한 페이징 메시지일 수 있다. 보다 상세하게는, 상술한 RRC 휴지 상태 단말과 RRC 비활성화 상태 단말은 상이하게 동작할 수 있다. 일 예로, RRC 비활성화 상태 단말은 CN에 연결된 상태이고, RAN에서는 비활성화 상태일 수 있다. 따라서, CN은 단말이 특정 RAN에 연결된 것으로 판단할 수 있다. 이때, 단말에 시그널링이 발생하는 경우, CN은 단말이 연결 상태인 것으로 간주하고 해당 RAN으로 단말에 대한 시그널링을 전달할 수 있다. 여기서, RRC 비활성화 상태 단말은 해당 RAN에서 비활성화 상태이므로 RAN은 페이징 메시지를 생성하여 상술한 RAN 페이징을 수행할 수 있다.
반면, RRC 휴지 상태 단말은 RAN 및 CN에서 모두 비활성화 상태일 수 있다. 따라서, 단말에 시그널링이 발생하는 경우, CN은 TA(Tracking Area)에 기초하여 상술한 CN 페이징을 수행할 수 있다.
여기서, 일 예로, RRC 비활성 상태 단말이 RAN 페이징을 수신하는 경우, 단말은 RRC 재연결(RRC Connection Resume) 절차를 수행할 수 있다. 반면, RRC 비활성 상태 단말이 CN 페이징을 수신하는 경우, 단말은 RRC 비활성 상태에서 RRC 휴지상태로 천이하고, 천이 상태에 대한 정보를 CN으로 제공한다.
또한, 일 예로, 단말이 페이징 메시지를 수신하면 단말은 DRX에 기초하여 P-RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 DCI를 비연속적인 PDCCH에서 확인하고, 이에 기초하여 동작할 수 있다. 여기서, 단말이 PDCCH를 모니터링하는 프레임은 상술한 페이징 프레임(paging frame, PF)일 수 있고, PDCCH 모니터링 기회는 페이징 오케이션(paging occasion, PO)일 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 이때, PF와 PO와 관련하여, PF에 대한 SFN(system frame number)는 하기 수학식 1에 의해 결정된다. 또한, 페이징 DCI에 대한 일련의 PDCCH 모니터링 상황의 시작을 나타내는 인덱스(
Figure PCTKR2020014824-appb-I000001
)는 하기의 수학식 2에 의해 결정된다. 여기서, T는 DRX 주기이고, N은 DRX 주기(T) 내의 전체 페이징 프레임 수이고,
Figure PCTKR2020014824-appb-I000002
는 PF 결정에 사용되는 오프셋이고,
Figure PCTKR2020014824-appb-I000003
는 단말 식별자로 “5G-S-TMSI mod 1024”일 수 있다. 또한, 수학식 2에서 Ns는 하나의 PF에 대한 페이징 기회의 횟수일 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020014824-appb-I000004
[수학식 2]
Figure PCTKR2020014824-appb-I000005
또한, 일 예로, 페이징을 위한 PDCCH 모니터링 기회는 “paging-SearchSpace” 및 “firstPDCCH-MonitoringOccashionOfPO” 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 상술한 파라미터에 기초하여 결정되지 않은 경우, 페이징에 대한 PDCCH 모니터링 기회는 기본 연결(association)에 따라 결정될 수 있다. 여기서, 기본 연결(association)의 경우, 수학식 2의 Ns는 1 또는 2 중 하나이다. Ns = 1인 경우 PF에서 시작하는 PO는 1개뿐이다. Ns = 2인 경우, PO는 PF의 첫 번째 하프 프레임(
Figure PCTKR2020014824-appb-I000006
= 0) 또는 두번째 하프 프레임(
Figure PCTKR2020014824-appb-I000007
= 1)에 존재할 수 있다.
또한, 일 예로, 기본 연결이 아닌 경우(non-default, 즉, paging-SearchSpace가 사용될 경우), 단말은 PF에서 첫 번째 PO가 시작되는 (
Figure PCTKR2020014824-appb-I000008
+1)번째 PO를 모니터링한다. 상향링크 심볼과 중복되지 않는 페이징에 대한 PDCCH 모니터링 기회는 PF에서의 페이징을 위한 첫 번째 PDCCH 모니터링 상황부터 시작하여 0부터 연속적으로 번호가 매겨진다. 일 예로, “firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO”가 존재할 경우,
Figure PCTKR2020014824-appb-I000009
+1번째 PO는 “firstPDCCH-MonitoringOccessionOfPO”(e.g. firstPDCCH-MonitoringOccessionOfPO의
Figure PCTKR2020014824-appb-I000010
+ 1번째 값)에 의해 지시된 PDCCH 모니터링 기회로부터 페이징을 위한 'S'개의 연속된 PDCCH 모니터링 기회들까지의 집합일 수 있다. 그렇지 않은 경우,
Figure PCTKR2020014824-appb-I000011
+ 1번째 PO는
Figure PCTKR2020014824-appb-I000012
*S번째 페이징 PDCCH 모니터링 상황부터 시작하여 페이징을 위한 'S'개의 연속된 PDCCH 모니터링 상황의 집합이며, 여기서 'S'는 “SystemInformationBlock1”의 “ssb-positionsInBurst”에 따라 결정된 실제 전송된 SSB의 개수일 수 있다. PO에서 페이징을 위한 K번째 PDCCH 모니터링 상황은 K번째 전송 SSB에 해당한다.
또한, 일 예로, 상술한 파라미터들 N, Ns, “first-PDCCH-MonitoringOccashionOfPO” ,
Figure PCTKR2020014824-appb-I000013
및 기본 DRX 주기는 SIB1에서 시그널링 된다. 또한, 단말이 5G-S-TMSI를 가지고 있지 않은 경우(e.g. 단말이 아직 네트워크에 등록하지 않은 경우), 단말은 PF 및
Figure PCTKR2020014824-appb-I000014
와 관련된 수학식에서
Figure PCTKR2020014824-appb-I000015
=0인 기본 식별 정보를 이용할 수 있다. 또한, 일 예로, 5G-S-TMSI는 48비트 길이의 문자열이고, 상술한 수학식에서 “5G-S-TMSI”는 가장 왼쪽 비트가 가장 중요한 비트를 나타내는 이진수로 해석해야 한다.
또한, 일 예로, 하기 표 2는 상술한 P-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷일 수 있다. 단말은 P-RNTI로 스크램블링된 DCI를 PO에서 확인하고, 정보를 확인할 수 있다. 단말은 확인한 정보에 기초하여 논리채널인 PCCH(Paging Control Channel)를 통해 전달되는 페이징 메시지를 수신한다. 여기서, 일 예로, RRC 휴지 상태 단말이 페이징 메시지를 수신하는 경우, 단말은 RRC 재연결(RRC Connection Resume) 절차를 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2020014824-appb-T000001
상술한 바에 기초하여 단말은 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, 일 예로, 멀티-심(Multi- Subscriber Identification Module, Multi-SIM)을 지원하는 단말들이 사용될 수 있다. 음성 및 데이터를 제공하는 이동통신 사업자들의 수가 많고, 각각의 사업자들이 장점을 가지고 있는 분야가 다른 경우에 Multi-SIM 사용을 고려할 수 있다. 일 예로, 음성 통신을 위한 SIM 카드와 데이터 통신을 위한 SIM 카드를 분리하여, 복수개의 SIM카드를 단말에 장착하고 서비스를 제공 받을 수 있다. 또 다른 일 예로, 각각의 사업자가 서비스를 제공하는 지역이 상이한 경우, 멀티-심 단말을 통해 보다 유연하게 서비스를 할 수 있다. 여기서, LTE 시스템 및 NR 시스템은 수 많은 주파수 대역을 지원하며, 이에 따라, 대부분의 단말은 기능상에 제약을 가진다. 즉, 대부분 단말은 하나의 모뎀에 기초하여 하나의 AP(Access Point)를 가질 수 있다. 또한, 각각의 단말은 단말이 출시된 지역에 맞는 주파수 대역만 지원할 수 있다. 그렇지 않으면, 단말의 크기가 커지고, 전력 소모도 많아질 수 있다. 또한, 단말에 복수 개의 모뎀이 필요할 수 있으므로 단말이 가격이 상승할 수 있다.
상술한 점을 고려하여, “dual sim dual standby” 단말 사용을 고려할 수 있다. 즉, 단말은 하나의 모뎀을 공유하면서, 각각의 SIM카드에 해당하는 시스템 상호 간을 천이하여 동작할 수 있다. 이를 통해, 단말은 동시에 두 개의 SIM 카드를 지원할 수 있다. 구체적인 일 예로, 단말이 제 1 SIM 카드에 대해서는 1초부터 10초 간격으로 제1 SIM 카드에 해당하는 제 1 시스템에서 페이징을 모니터링할 수 있다. 또한, 단말은 제 2 SIM 카드에 대해서는 5초부터 10초간격으로 제 2 SIM 카드에 해당하는 제 2 시스템에서 페이징을 모니터링할 수 있다. 여기서, 단말은 RF(Radio Frequency) 체인의 조정을 통해서 1/11/21/31초에는 제 1 시스템의 페이징을 확인하고, 5/15/25/35초에서는 제 2 시스템의 페이징을 확인할 수 있다. 상술한 바에 기초하여 단말은 하나의 모뎀을 공유하여 두 개의 시스템(또는 사업자)로부터 페이징을 모니터링할 수 있다.
여기서, 일 예로, 상술한 제 1 시스템 및 제 2 시스템의 페이징 사이클이 동일하거나 페이징 오프셋이 동일한 경우, 단말이 페이징 메시지를 수신하는 경우에 문제가 발생할 수 있다. 일 예로, 제 2 시스템의 페이징 시작점이 1초부터 10초 간격인 경우, 단말은 하드웨어의 제약으로 동시에 다른 시스템으로부터 페이징을 모니터링 할 수 없다. 따라서, 단말이 특정 시스템을 모니터링하는 동안 다른 시스템에서 페이징이 송신되는 경우, 단말은 해당 페이징 메시지를 수신하지 못할 수 있다. 여기서, 단말이 수신하지 못한 페이징이 중요도가 높은 경우(e.g. 음성 통화 같은 시급한 서비스) 사용자 경험이 악화되는 문제점이 발생할 수 있다.
상술한 점을 고려하여, 하기에서는 복수 개의 SIM 카드가 연결된 단말에서 각각의 SIM카드에 연결된 서비스를 안정적으로 제공하는 방법을 제공하고자 한다.
구체적으로, 단말은 적어도 하나 이상의 SIM 카드와 관련된 시스템에 대해서 진행중인 통신이 있는 경우, 단말은 새로운 통신에 대한 통지를 수신하거나 복수 개의 시스템에 대해서, 각각 사용자 경험에 대한 영향을 최소화하는 방법이 필요할 수 있으며, 하기에서는 이에 대해 서술한다.
일 예로, 단말이 RRC 연결(RRC connected) 상태로 천이하는 경우, RAN은 단말의 컨텍스트(context)를 저장할 수 있다. 여기서, 단말에 전송할 데이터가 발생하는 경우 또는 단말이 데이터 전송을 수행하는 경우, RAN은 상술한 단말의 컨텍스트 정보에 기초하여 전송 과정을 빠르게 수행할 수 있다. 반면, RRC 휴지(RRC idle) 상태 단말에 전송할 데이터가 발생하는 경우 또는 RRC 휴지(RRC idle) 상태 단말이 데이터 전송을 수행하는 경우, RRC 휴지 상태 단말은 RAN과 연결 후, CN과 연결 과정을 수행한 후에 데이터 송수신을 수행할 수 있으므로 전송 과정을 빠르게 수행하지 못할 수 있다.
즉, RRC 연결 상태 단말은 RRC 휴지 상태 단말보다 데이터 송수신을 빠르게 수행할 수 있어 단말과 네트워크 간의 데이터 전송 시간을 최적화할 수 있다. 반면, RRC 연결 상태 단말은 지속적으로 기지국으로부터 신호를 수신해야 하므로, 전력이 지속적으로 소모되고, 배터리 효율이 낮아질 수 있다.
여기서, 일 예로, 단말은 상술한 RRC 비활성화(RRC inactive) 상태로 존재할 수 있다. 일 예로, RRC 비활성화 상태는 RRC 연결 상태와 RRC 휴지 상태의 혼합 모드로 단말은 CN에 연결된 상태이므로 RAN에는 단말의 컨텍스트가 존재할 수 있으며, 이를 통해 재 연결 설정 시간을 단축할 수 있다. 여기서, RRC 비활성화 상태 단말은 DRX 주기가 설정되고, DRX 주기에 기초하여 지정된 페이징 오케이션(paging occasion, PO)에서 페이징을 모니터링하며, 이는 RRC 휴지 상태 단말과 유사할 수 있다. 이때, RRC 비활성화 상태 단말에서의 페이징은 상술한 RAN 페이징일 수 있으며, 이는 CN(e.g. AMF/MME)이 RAN으로 페이징을 요청하는 CN 페이징과 구별될 수 있다. 이때, RAN 페이징은 어떤 어플리케이션의 사용자 데이터가 CN으로부터 RAN에 도착한 경우에 수행될 수 있다. 또 다른 일 예로, RAN 페이징은 RAN 노드들(e.g. gNB/eNB)이 개별 단말의 RRC나 무선 베어러(Radio Bearer) 설정을 변경하는 경우에 이를 지시하기 위해 사용될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또한, 일 예로, 하기에서 단말은 복수 개의 USIM을 이용하여 복수 개의 통신망에 접속한 경우에 기초하여 동작할 수 있다. 일 예로, USIM은 SIM, embedded SIM 또는 그 밖의 형태일 수 있으나, 하기에서는 설명의 편의를 위해 USIM을 기준으로 서술한다. 다만, 하기 사항은 USIM으로 한정되는 것은 아니며 다른 형태에도 동일하게 적용됨은 자명할 수 있다.
여기서, 일 예로, 복수 개의 USIM을 장착한 단말이 가입한 네트워크들 상호 간에는 협력(coordination)이 어려울 수 있다. 즉, 단말이 가입한 네트워크는 각각의 시스템으로 상호 간의 협력없이 독립적으로 동작할 수 있다. 따라서, 각각의 네트워크들은 다른 네트워크에 대한 인지없이 페이징을 전송할 수 있으며, 단말은 동시에 각각의 네트워크로부터 페이징을 수신할 수 있다. 이때, 단말의 하드웨어 구현은 하나의 페이징을 수신할 수 있고, 페이징 채널을 동시에 수신할 수 없으므로 단말의 서비스 품질 저하를 방지하기 위해 페이징을 수행하는 구체적인 방법이 필요할 수 있다.
보다 상세하게는, 단말은 각각의 네트워크 사업자가 설정하는 PAF (paging application server)에 대한 정보를 등록(registration)하는 과정에서 획득할 수 있다. 또한, 일 예로, 단말은 각각의 네트워크 사업자가 설정하는 PAF에 대한 정보를 미리 설정된 값을 이용하여 획득할 수 있다. 여기서, 단말은 각각의 USIM에 대응되는 각각의 네트워크 사업자에 대한 PAF 정보를획득할 수 있다.
구체적인 일 예로, 단말은 이동 통신 사업자 A(또는 네트워크 A)에 등록을 수행하는 과정에서 SMF1으로부터 IP(Internet Protocol) 주소 A1을 할당 받을 수 있다. 또한, 단말은 PAF1의 IP 주소 A2를 전달 받을 수 있다. 또한, 단말은 이동 통신 사업자 B(또는 네트워크 B)에 등록을 수행하는 과정에서 SMF2로부터 IP주소 B1를 할당 받을 수 있다. 또한, 단말은 PAF2의 IP주소 B2를 전달 받을 수 있다. 이후, 단말은 각각의 시스템을 통한 데이터 연결(data connectivity)을 이용하여 다른 시스템의 PAF로 등록을 시도할 수 있다. 일 예로, 단말은 SMF1로부터 할당 받은 IP 주소인 A1을 PAF2에 등록할 수 있다. 또한, 단말은 SMF2로부터 할당받은 IP 주소 B1을 PAF1에 등록할 수 있다.
이후, 단말은 RAN의 지시에 기초하여 RRC 비활성화 상태 또는 RRC 휴지 상태 중 적어도 어느 하나로 천이할 수 있다. 단말은 상술한 바에 기초하여 천이된 후 각각의 사업자(또는 네트워크)의 페이징 채널을 모니터링할 수 있다. 여기서, 일 예로, 단말이 상술한 이동 통신 사업자 A에 대해서는 RRC 비활성화 상태로 천이하고, 이동 통신 사업자 B에 대해서는 RRC 휴지 상태로 천이하는 경우를 고려할 수 있다. 다만, 이는 하나의 일 예일 뿐, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
이때, 이동 통신 사업자 A의 RAN 노드(이하, 노드 gNB-A)에서 단말에 새로운 RRC 구성(RRC configuration) 설정을 지시하기 위한 RAN 페이징을 시작할 수 있다. 다만, 일 예로, 단말이 노드 gNB-A에서 페이징을 전송하는 시점에 이동 통신 사업자 B 시스템의 동작에 의해 페이징을 수신하지 못할 수 있다. 즉, 단말은 이동 통신 사업자 B 시스템 때문에 이동 통신 사업자 A의 페이징을 수신하지 못할 수 있다. 따라서, 단말은 일정 시간이 경과하는 동안 상술한 노드 gNB-A에 응답을 수행하지 않을 수 있다.
여기서, 노드 gNB-A는 상술한 RAN 페이징을 실패한 것으로 판단하고, CN으로 단말에 대한 페이징을 요청할 수 있다. 또한, 일 예로, 노드 gNB-A는 CN으로 페이징 실패와 관련된 정보를 전달할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 이때, 일 예로, CN은 노드 gNB-A로부터의 시그널링을 단말에게 전달하거나 단말에게 접속 실패에 대한 정보를 통보할 수 있다. CN은 노드 gNB-A으로부터 수신한 정보에 기초하여 단말의 등록 정보를 확인할 수 있다. 여기서, 이동 통신 사업자 A는 CN으로 전달된 단말 등록 정보에 기초하여 단말이 PAF1에 등록한 정보가 존재하는지 여부를 체크할 수 있다. 이때, 단말이 PAF1에 등록한 정보가 존재하는 경우, CN은 PAF1으로 단말에 대한 페이징 관련 정보, RRC 연결 상태 천이 요청 정보, 재등록 요청 정보, 연결 요청 정보 및 페이징 수행 이유 정보 중 적어도 어느 하나에 대한 정보를 단말로 전달하도록 요청할 수 있다. 이후, PAF1은 상술한 바와 같이 단말이 사전에 지시한 정보(e.g. IP 주소 B1)를 통해 CN으로부터 받은 정보를 단말로 전달할 수 있다. 단말이 상술한 정보를 수신한 경우, 단말은 이동 통신 사업자 A의 시스템으로 전환할지 여부를 판단할 수 있다. 일 예로, 단말은 상술한 정보에 기초하여 시스템 전환이 필요한 경우 또는 이동 통신 사업자 A의 시스템에서 중요한 동작이 발생한 경우, 단말은 이동 통신 사업자 A의 시스템으로 전환하여 필요할 동작을 수행할 수 있다.
여기서, 일 예로, 상술한 과정은 단말이 이전에 복수 시스템에 등록된 경우에 수행될 수 있다. 또는, 상술한 과정은 단말이 멀티 심(Multi-SIM) 동작에 대한 정보를 지시한 경우 또는 멀티 심 동작에 대한 가입 정보를 지시한 경우에 수행될 수 있다. 또는, 상술한 과정은 이전 네트워크가 해당 동작을 각 네트워크로 설정(configure) 했을 때 수행될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또 다른 일 예로, 상술한 과정은 RAN에서 시스템 정보 업데이트(system information update) 또는 공공 경고(public warning) 동작을 수행하는 경우에 해당 정보를 멀티 심에 기초하여 동작하는 단말에게 지시하기 위해 사용될 수 있으며, 이때 관련 정보를 대신 사용할 수 있다.
즉, 단말이 멀티 심에 기초하여 동작하는 경우, 또는 단말이 복수 개의 시스템에 등록된 경우, CN 하위에 있는 무선 엑세스 네트워크에서 단말에게 전송하려는 데이터 또는 시그널링이 발생한 경우, CN은 다른 시스템(또는 다른 시스템의 통신망)이나 AF를 이용하여 단말에게 데이터 또는 시그널링을 전달할 수 있다. 여기서, 일 예로, 단말에 데이터 또는 시그널링이 발생한 경우는 상술한 바처럼 단말이 페이징 메시지를 수신하지 않거나 시그널링 메시지에 응답하지 않아 무선 네트워크가 CN으로 단말로 정보 전달을 요청하거나 페이징 과정의 수행을 요청하는 경우일 수 있으며, 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 상술한 바와 같이 멀티 심(Multi-SIM)에 기초하여 하나의 단말이 복수 개의 시스템에 등록한 경우, 단말은 하나의 USIM에 대응되는 네트워크(또는 시스템)과 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 여기서, 단말은 어느 하나의 시스템과 데이터 송수신을 수행하는 시점에서 다른 USIM에 대응되는 네트워크로부터 새로운 서비스에 기초한 데이터 또는 시그널링이 발생함을 인지할 수 있다. 이때, 단말은 데이터 송수신을 수행하고 있는 기존 네트워크에서의 데이터 송수신을 중지하고, 다른 시스템으로 천이할 수 있다. 여기서, 일 예로, 단말은 다른 시스템으로 천이할지 여부에 대한 판단을 수행할 수 있다. 일 예로, 단말은 다른 시스템에서 발생한 데이터의 우선 순위가 기존 시스템의 데이터 우선 순위보다 높은 경우 천이를 수행하고, 그렇지 않은 경우 현재 시스템을 유지할 수 있다. 여기서, 다른 시스템 천이 여부에 대한 판단은 하나의 일 예일 뿐, 천이 여부를 판단하는 기준은 다르게 설정될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
구체적인 일 예로, 단말이 USIM A에 기초하에 시스템 A를 통해 동영상 서비스를 제공받고 있는 상태에서 USIM B에 기초하여 시스템 B로부터 착신호를 받는 경우를 고려할 수 있다. 이때, 단말은 시스템 A의 무선 네트워크 또는 CN으로 데이터 전송의 일시 정지를 요청하고, 시스템 B로 천이하여 착신호를 확인할 수 있다.
이때, 일 예로, 시스템 A와 관련된 데이터 전송이 일시 정지된 경우, 동영상 서버가 단말이 다른 시스템으로 스위칭하여 데이터를 수신하지 못하는 상황을 인지하지 못하는 경우, 동영상 서버는 데이터 전송을 계속 수행하여 시스템 A의 네트워크에는 단말에 대한 데이터가 누적될 수 있다.
여기서, 상술한 바와 같이 네트워크가 일시 정지 동작을 수행한 후에도 서버로부터 데이터가 계속 전송되면 불필요한 페이징이 전송될 수 있다. 반대로, 단말이 시스템 B로 천이하여 서비스를 제공받는 동안에 시스템 A에서 더 중요한 데이터 또는 착신호(즉, 우선 순위가 높은 데이터 또는 착신호)가 발생할 수 있다. 이때, 단말은 중요도(또는 우선순위)를 고려하여 일시 정지를 해제하고 시스템 A로 복귀할 필요성이 있다.
상술한 경우를 고려하면, 복수 개의 시스템 또는 복수 개의 USIM을 사용하는 단말은 제 1 시스템에서 서비스를 제공받는 도중에 제 2 시스템으로부터 페이징을 수신하여 제 2 시스템으로 천이할 수 있다. 이때, 단말은 제 1 시스템으로 연결 일시 정지 요청을 수행한 후 제 2 시스템으로 천이하여 데이터 송수신을 수행할 수 있다. 이 후, 단말은 일정 규칙에 기초하여 제 1 시스템의 페이징 유무를 확인할 수 있다.
또한, 네트워크는 단말이 제 1 시스템에 기초하여 전송한 일시 정지 요청을 따라 페이징을 중지할 수 있다. 즉, 해당 네트워크는 제 1 시스템에 기초하여 단말에게 전송할 데이터가 발생하더라도 일정 시간동안에는 페이징을 단말에게 전달하지 않을 수 있다. 즉, 네트워크는 일정 시간이 경과한 후에 페이징을 단말로 전송하고, 단말도 상술한 일시 정지 요청에 기초하여 일정 시간이 경과한 후에 상술한 제 1 시스템에 대한 페이징을 체크할 수 있다.
여기서, 단말이 제 1 시스템으로 일시 정지 요청을 수행하는 경우, 단말은 페이징을 받고자 하는 정보를 네트워크로 전달할 수 있다. 보다 상세하게는, 단말은 상술한 바와 같이 일시 정지 요청에 기초하여 일정 시간 동안 페이징을 수신하지 않지만, 일정 시간이 경과하지 않더라도 중요한 정보 또는 우선 순위가 높은 정보에 대해서는 페이징을 수신하고자 할 수 있다. 상술한 점을 고려하여, 단말은 제 1 시스템으로 일시 정지 요청을 수행하는 경우에 단말이 페이징을 받고 싶어하는 정보를 네트워크에 전달할 수 있다. 일 예로, 단말이 전송하는 일시 정지 요청 메시지에는 페이징 수신이 필요한 정보가 지시될 수 있다. 이때, 일 예로 페이징 수신이 필요한 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 또는 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 전달될 수 있다. 이때, 네트워크는 상술한 단말에 대해서 일시 정지 상태에서 도착한 새로운 데이터에 대해서 단말이 지시한 정보에 해당하는 데이터가 존재하는 경우, 단말에게 페이징을 전송할 수 있다. 일 예로, 상술한 동작은 무선 엑세스 네트워크 및 코어 네트워크에 적용될 수 있다. 즉, 단말이 기존 시스템에서 페이징 수신을 원하는 정보의 단위(granularity)는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 또는 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나일 수 있다.
구체적인 일 예로, 단말은 네트워크로 제 1 시스템에 대한 일시 정지 요청을 수행할 때 논리 채널(logical channel) 단위로 페이징 수신 희망 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 일시 정지 요청이 수행될 때 페이징 수신을 희망하는 논리 채널의 식별자(또는 인덱스)가 네트워크로 지시될 수 있다. 이때, 네트워크는 해당 논리 채널의 식별자(또는 인덱스)에 대응하는 데이터가 제 1 시스템에서 발생하면 단말로 페이징을 전달할 수 있다.
또한, 일 예로, 단말은 네트워크로 제 1 시스템에 대한 일시 정지 요청을 수행할 때 PDU(Packet Data Unit) 세션 단위로 페이징 수신 희망 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 일시 정지요청이 수행될 때 페이징 수신을 희망하는 PDU 세션 식별자(또는 아이디)가 네트워크로 지시될 수 있다. 이때, 네트워크는 해당 PDU 세션 식별자(또는 인덱스)에 대응하는 데이터가 제 1 시스템에서 발생하면 단말로 페이징을 전달할 수 있다.
또한, 일 예로, 단말은 네트워크로 제 1 시스템에 대한 일시 정지요청을 수행할 때 네트워크 슬라이싱 단위로 페이징 수신 희망 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 일시 정지 요청이 수행될 때 페이징 수신을 희망하는 네트워크 슬라이싱 식별자(또는 아이디)가 네트워크로 지시될 수 있다. 이때, 네트워크는 해당 네트워크 슬라이싱 식별자(또는 아이디)에 대응하는 데이터가 제 1 시스템에서 발생하면 단말로 페이징을 전달할 수 있다.
또한, 일 예로, 단말은 네트워크로 제 1 시스템에 대한 일시 정지 요청을 수행할 때 DNN 단위로 페이징 수신 희망 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 일시 정지 요청이 수행될 때 페이징 수신을 희망하는 DNN 식별자(또는 아이디)가 네트워크로 지시될 수 있다. 이때, 네트워크는 해당 DNN 식별자(또는 아이디)에 대응하는 데이터가 제 1 시스템에서 발생하면 단말로 페이징을 전달할 수 있다.
또한, 일 예로, 단말은 네트워크로 제 1 시스템에 대한 일시 정지 요청을 수행할 때 IMS 서비스 단위로 페이징 수신 희망 여부를 지시할 수 있다. 일 예로, 일시 정지요청이 수행될 때 페이징 수신을 희망하는 IMS 서비스 식별자(또는 아이디)가 네트워크로 지시될 수 있다. 이때, 네트워크는 해당 IMS 서비스 식별자(또는 아이디)에 대응하는 데이터가 제 1 시스템에서 발생하면 단말로 페이징을 전달할 수 있다.
도 19는 본 개시에 적용되는 페이징 수행 방법을 나타낸 도면이다.
도 19를 참조하면, 단말(User equipment, UE, 1910)는 복수 개의 네트워크(또는 시스템, 1940, 1950)에 접속할 수 있다. 여기서, 일 예로, 복수 개의 네트워크(1940, 1950)는 상술한 바와 같이 멀티-심에 기초하여 각각의 USIM에 대응되는 네트워크일 수 있다. 즉, 제 1 네트워크(1940)는 제 1 USIM에 대응되고, 제 2 네트워크(1940)는 제 2 USIM에 대응될 수 있다. 단말은 하나의 모뎀을 공유하면서 상술한 각각의 USIM에 대응되는 네트워크를 천이하면서 두 개의 USIM을 지원할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또 다른 일 예로, 네트워크는 다른 통신망에 기초한 네트워크일 수 있다. 일 예로, 각각의 네트워크는 상술한 멀티-심과 무관하게 단말에서 연결 가능한 각각의 네트워크일 수 있다.
구체적인 일 예로, 제 1 네트워크는 비-3GPP 네트워크(e.g, I-WLAN, WiFi 핫스팟(hotspot)) 또는 그 밖의 다른 통신망에 기초한 네트워크이고, 제 2 네트워크는 USIM에 기초한 네트워크일 수 있다. 또는, 일 예로, 제 1 네트워크는 USIM에 기초한 네트워크이고, 제 2 네트워크는 비-3GPP 네트워크(e.g, I-WLAN, WiFi 핫스팟(hotspot)) 또는 그 밖의 다른 통신망에 기초한 네트워크일 수 있다.
여기서, 단말은 하나의 모뎀을 공유하면서 각각의 네트워크 천이를 지원할 수 있다. 즉, 단말이 하나의 모뎀을 공유하면서 복수 개의 네트워크를 지원하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 다만, 하기에서는 설명의 편의를 고려하여 단말이 멀티-심에 기초하여 각각의 USIM에 대응되는 각각의 네트워크를 지원하는 경우를 기준으로 서술하지만, 이에 한정되는 것은 아닐 수 있다.
도 19를 참조하면, 단말(1910)은 제 1 USIM에 기초하여 제 1 RAN(1920)을 통해 제 1 네트워크(1940)로 연결할 수 있다. 또한, 단말(1910)은 제 2 USIM에 기초하여 제 2 RAN(1930)을 통해 제 2 네트워크(1950)로 연결할 수 있다. 여기서, 상술한 바와 같이, 단말(1910)은 하나의 모뎀만을 공유하기 때문에 제 1 네트워크(1940) 및 제 2 네트워크(1950)를 동시에 연결할 수 없으며, 하나의 네트워크에 연결될 수 있다.
일 예로, 단말(1910)이 제 1 네트워크(1940)에 연결된 경우를 고려할 수 있다. 이때, 제 2 네트워크(1950)로부터 단말에 데이터 또는 시그널링이 발생된 경우, 제 2 네트워크(1950)는 단말(1910)로 페이징을 전달할 수 있다. 이때, 페이징 전달 방법은 상술한 바와 같을 수 있다. 단말(1910)은 수신한 페이징에 기초하여 제 1 네트워크(1940)에서 제 2 네트워크(1950)로 천이할지 여부를 결정할 수 있다. 일 예로, 제 2 네트워크(1950)로부터 단말(1910)에 발생한 데이터 또는 시그널링의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 높은 경우, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에서 제 2 네트워크(1950)로 천이할 수 있다. 구체적인 일 예로, 제 2 네트워크(1950)로부터 착신호와 같이 우선 순위가 높은 시그널링이 발생한 경우, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)로부터 제 2 네트워크(1950)로 천이할 수 있다.
이때, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)를 떠나면서 단말(1910)에 발생하는 데이터 또는 시그널링 핸들링과 관련된 정보를 네트워크로 제공할 수 있다. 구체적인 일 예로, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에서 제 2 네트워크(1950)로 천이하면서 페이징 조건 관련 정보를 네트워크로 전달할 수 있다.
여기서, 단말(1910)은 상술한 바와 같이 제 1 네트워크(1940)로 일시 정지 요청을 전송할 수 있다. 이때, 일시 정지 요청은 페이징 조건 관련 정보를 포함될 수 있다. 보다 상세하게는, 단말(1910)은 페이징을 받고 싶어하는 정보를 일시 정지 요청에 포함하여 제 1 네트워크(1940)에 전달할 수 있다. 일 예로, 단말(1910)이 전송하는 일시 정지 요청 메시지에는 페이징 수신이 필요한 정보가 지시될 수 있다. 이때, 일 예로 페이징 수신이 필요한 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 또는 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 전달될 수 있다.
또 다른 일 예로, 일시 정지 요청에는 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보에 대한 식별자 정보가 더 포함될 수 있다. 일 예로, 페이징을 수신하고자 하는 데이터가 논리 채널에 대응되는 경우, 일시 정지 요청에는 논리 채널 관련 식별자 정보가 더 포함될 수 있다. 또 다른 일 예로, 페이징을 수신하고자 하는 데이터가 PDU 세션에 대응되는 경우, 일시 정지 요청에는 PDU 세션 관련 식별자 정보가 더 포함될 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
그 후, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에서 제 2 네트워크(1950)로 천이할 수 있다. 즉, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에 대한 연결을 일시 중지시키고, 제 2 네트워크(1950)로 천이할 수 있다. 여기서, 제 1 네트워크(1940)에 단말(1910)에 대한 새로운 데이터 또는 시그널링이 발생할 수 있다. 이때, 제 1 네트워크(1940)는 단말(1910)로 페이징을 전달할 수 있다. 단말(1910)은 상술한 일시 정지 요청 메시지에 포함된 페이징 수신이 필요한 정보에 기초하여 제 1 네트워크(1940)에서 제 2 네트워크(1950)로 천이할지 여부를 결정할 수 있다. 즉, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에 대해서 일시 정지 상태지만 페이징을 수신하기를 희망하는 정보에 대해서는 페이징을 수신하여 제 2 네트워크(1950)로 천이할 수 있다. 이를 통해, 단말(1910)은 제 2 네트워크(1950)에 연결된 상태에서 일시 정지 상태가 끝나기 전이라도 제 1 네트워크(1940)에 발생하는 중요한 데이터 또는 시그널링에 대한 페이징을 수신할 수 있으며 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
또 다른 일 예로, 제 1 네트워크(1940)는 상술한 일시 정지 상태에서 단말(1910)에 데이터 또는 시그널링이 발생한 경우, 제 1 네트워크(1940)는 상술한 일시 정지 메시지에 포함된 페이징 관련 정보에 기초하여 페이징 전달 여부를 결정할 수 있다. 즉, 단말(1910)이 페이징을 수신하기를 희망하는 정보가 제 1 네트워크(1940)로 전달되면, 제 1 네트워크(1940)는 어떤 데이터가 도착할 경우, 그 데이터가 단말이 페이징을 수신하기를 희망하는 정보에 부합하면 페이징을 단말(1910)로 전달할 수 있다. 반면, 제 1 네트워크(1940)는 어떤 데이터가 도착할 경우, 그 데이터가 단말(1910)이 페이징을 수신하기를 희망하는 정보에 부합하지 않는 경우, 제 1 네트워크(1940)는 페이징을 단말에 전달하지 않을 수 있다. 만약, 단말(1910)이 페이징을 수신하기를 희망하는 정보를 제 1 네트워크((1940)로 전달하지 않은 경우,, 제 1 네트워크는 어떤 데이터가 도착하면 페이징을 단말에 전달할 수 있다. 이를 통해, 제 1 네트워크(1940)에서 발생하는 페이징을 제어할 수 있다.
한편, 단말(1910)은 제 1 네트워크(1940)에 대한 일시 정지 상태에서 일정 시간이 도과하거나 재개(resume) 메시지를 수신하면 제 2 네트워크(1950)에서 제 1 네트워크(1940)로 다시 천이할 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
도 20은 본 개시에 적용되는 단말 동작 방법을 나타낸 도면이다.
도 20을 참조하면, 복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말은 제 1 네트워크와 연결을 수립할 수 있다.(S2010) 여기서, 단말이 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우(S2020), 단말은 제 1 네트워크로 제 1 네트워크와 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송할 수 있다. (S2030) 이때, 단말의 프로세서는 송수신부를 제어하고, 송수신부는 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신할 수 있다. 즉, 단말의 프로세서는 송수신부가 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신할 수 있도록 제어할 수 있다. 또한, 송수신부는 제 1 네트워크로 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송할 수 있다. 즉, 단말의 프로세서는 송수신부가 제 1 네트워크로 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하도록 제어할 수 있다. 여기서, 도 1 내지 도 19에서 상술한 바와 같이, 일 예로, 제 1 네트워크와 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지는 일시 정지(suspension) 요청 메시지일 수 있다. 또 다른 일 예로, 제 1 네트워크와 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지는 제 1 네트워크를 떠남(leave)을 지시하는 메시지일 수 있다. 즉, 제 1 네트워크와 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지는 단말이 다른 네트워크와 데이터 통신을 위해 제 1 네트워크와의 데이터 통신을 일정 시간동안 중지시키는 메시지일 수 있으며, 특정 명칭에 제한되는 것은 아니다.
제 1 네트워크는 제 1 SIM에 대응되는 네트워크이고, 제 2 네트워크는 제 2 SIM에 대응되는 네트워크일 수 있다. 다만, 일 예로, 네트워크는 SIM에 대응되지 않는 비-공공 네트워크(non-public network)일 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 다만, 설명의 편의를 고려하여 SIM에 대응되는 네트워크를 기준으로 서술한다. 제 1 네트워크로 일시 정지 요청을 전송한 단말은 제 2 네트워크로 천이할 수 있다.(S2040) 여기서, 단말은 제 2 네트워크로부터 수신한 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위를 고려하여 제 2 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다. 일 예로, 단말이 제 1 네트워크와 연결을 수립한 상태에서 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신한 경우, 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 높으면 제 1 네트워크에서 제 2 네트워크로 천이할 수 있다. 반면, 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 낮으면 제 1 네트워크와 연결을 유지할 수 있다.
또한, 일 예로, 일시 정지 요청에는 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함될 수 있다. 여기서, 단말이 제 2 네트워크로 천이 후 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 일시 정지 요청에 포함된 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 기초하여 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정할 수 있다. 일 예로, 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보는 단말이 제 2 네트워크로 천이 후 제 1 네트워크로부터 단말에 발생하는 데이터 중 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보일 수 있다. 이때, 페이징 관련 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 및 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 페이징 관련 정보에는 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보에 대한 식별자 정보가 더 포함될 수 있다. 일 예로, 페이징을 수신하고자 하는 데이터가 PDU 세션에 대응되는 경우, PDU 세션 관련 식별자 정보가 페이징 관련 정보에 더 포함될 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다.
또한, 일 예로, 단말이 제 2 네트워크로 천이 후 제 1 네트워크로부터 상기 페이징 메시지를 수신하는 경우, 단말은 페이징 메시지가 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되면 제 2 네트워크에서 제 1 네트워크로 천이할 수 있다. 반면, 일 예로, 단말이 제 2 네트워크로 천이 후 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 단말은 페이징 메시지가 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되지 않으면 제 2 네트워크와 연결을 유지할 수 있다. 또한, 일 예로, 단말이 제 2 네트워크로 천이 후 일정 시간이 도과하거나 제 1 네트워크와의 데이터 통신을 재개함을 지시하는 메시지를 수신하면 제 1 네트워크로 천이할 수 있다.
또 다른 일 예로, 제 1 네트워크는 상술한 바와 같이 복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말과 연결을 수립할 수 있다. 이때, 일 예로, 단말은 시그널링을 통해 복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말임을 제 1 네트워크로 지시할 수 있으나, 상술한 실시예로 한정되지 않는다. 그 후, 제 1 네트워크는 일시 정지 요청에 기초하여 단말과 연결을 정지할 수 있다. 여기서, 제 1 네트워크는 단말이 다른 네트워크인 제 2 네트워크와 연결을 수행함을 인지할 수 있다. 이때, 일시 정지 요청에는 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함될 수 있다. 제 1 네트워크는 일시 정지 요청에 포함된 페이징 관련 정보에 기초하여 단말에게 페이징 메시지 전송 여부를 결정할 수 있다. 일 예로, 페이징 관련 정보는 제 1 네트워크로부터 단말에 발생하는 데이터 중 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보일 수 있다. 이때, 페이징 관련 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 및 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시할 수 있으며, 이는 상술한 바와 같다. 이때, 상술한 페이징 관련 정보에 대응되는 데이터가 발생한 경우, 제 1 네트워크는 단말로 페이징 메시지를 전송할 수 있다. 반면, 상술한 페이징 관련 정보에 대응되지 않는 데이터가 발생한 경우, 제 1 네트워크는 단말로 페이징 메시지를 전송하지 않을 수 있으며, 상술한 실시예로 한정되지 않는다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 개시의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
본 개시는 본 개시에서 서술하는 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다.
본 개시의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave, THz 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 개시의 실시 예들은 자유 주행 차량, 드론 등 다양한 애플리케이션에도 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 복수 개의 네트워크에 기초한 단말 동작 방법에 있어서,
    제 1 네트워크와 연결을 수립하는 단계;
    제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 단계;
    상기 제 1 네트워크로 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 제 2 네트워크로 천이하는 단계;를 포함하되,
    상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 상기 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정하는, 단말 동작 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에 포함된 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 기초하여 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정하는, 단말 동작 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보는 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 단말에 발생하는 데이터 중 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보인, 단말 동작 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 페이징 관련 정보는 논리 채널(logical channel), PDU(Packet Data Unit) 세션, 네트워크 슬라이스, 데이터 네트워크 네임(Data Network Name, DNN) 및 IMS(IP Multimedia Subsystem) 서비스 정보 중 적어도 어느 하나에 기초하여 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는, 단말 동작 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 페이징 관련 정보는 상기 페이징을 수신하고자 하는 데이터를 지시하는 정보에 대한 식별자 정보를 더 포함하는, 단말 동작 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 페이징 메시지가 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되면 상기 제 2 네트워크에서 상기 제 1 네트워크로 천이하는, 단말 동작 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후 상기 제 1 네트워크로부터 상기 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 페이징 메시지가 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보에 대응되지 않으면 상기 제 2 네트워크와 연결을 유지하는, 단말 동작 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 일정 시간이 도과하거나 상기 제 1 네트워크와 상기 데이터 통신이 재개됨을 지시하는 메시지를 수신하면 상기 제 1 네트워크로 천이하는, 단말 동작 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말이 상기 제 1 네트워크와 연결을 수립한 상태에서 상기 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신한 경우, 상기 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 높으면 상기 제 1 네트워크에서 상기 제 2 네트워크로 천이하는, 단말 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 페이징 메시지에 대응되는 데이터의 우선 순위가 기 설정된 우선 순위보다 낮으면 상기 제 1 네트워크와 연결을 유지하는, 단말 동작 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말은 복수 개의 가입자 식별 모듈(Subscriber Identification Module, SIM)에 기초하여 동작하는, 단말 동작 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 네트워크는 제 1 SIM에 대응되고, 상기 제 2 네트워크는 제 2 SIM에 대응되는, 단말 동작 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 실행될 경우 상기 적어도 하나의 프로세서가 특정 동작을 수행하도록 하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 특정 동작은:
    제 1 네트워크와 연결을 수립하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기가 제 2 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하도록 제어하고,
    상기 적어도 하나의 송수신기가 상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 전송하도록 제어하고, 및
    상기 제 2 네트워크로 천이하되,
    상기 제 1 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 제 1 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말이 상기 제 2 네트워크로 천이 후, 상기 제 1 네트워크로부터 페이징 메시지를 수신하는 경우, 상기 제 1 네트워크로 천이 여부를 결정하는, 단말.
  14. 무선 통신 시스템에서 네트워크 동작 방법에 있어서,
    복수 개의 네트워크에 기초하여 동작하는 단말과 연결을 수립하는 단계;
    상기 단말로부터 상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에 기초하여 상기 단말과의 연결을 정지하는 단계;를 포함하되,
    상기 네트워크와의 데이터 통신이 일시 중지됨을 지시하는 상기 메시지에는 상기 네트워크의 페이징 관련 정보가 포함되고, 상기 단말과의 연결이 정지된 상태에서 상기 페이징 관련 정보에 대응되는 데이터가 상기 단말에 발생한 경우, 상기 네트워크는 상기 단말에게 페이징 메시지를 전송하는, 네트워크 동작 방법.
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