JP2017501649A - ベアラを再構成する方法及び装置 - Google Patents

ベアラを再構成する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

方法は、アップリンクPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階を含む。分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、方法はSeNBを介して送信が試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がなかった第1PDCP PDUからのPDCP PDUの再送信を開始する段階をさらに含む。方法は、PDUの送信がSeNB介して試みられたPDCP PDUのみを再送信する段階をさらに含む。

Description

本発明は、ベアラ再構成に関する。特に、本発明の特定実施形態は(また、本明細書においてユーザ装置(User Equipment;UE)と指称される)移動端末機及びネットワーク装置を含む3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)又はLTE高級互換移動通信ネットワークにおいて非分割ベアラに対する分割ベアラの再構成、若しくは分割ベアラに対する非分割ベアラの再構成に関する。本発明は、UEがベアラ再構成により再送信すべきどんなPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、SDU(Service Data Unit)又はPDU(Protocol DataUnit)を決定することに関する。
移動端末機(移動ヘンドセットのようなUE)が無線リンクを介して基地局のネットワーク(eNB)又は通信ネットワークに接続された他の無線アクセスポイントと通信する無線、若しくは移動(セルラー)通信ネットワークは、世代数を経て急速な発展をしつつある。アナログシグナリングを用いるシステムの初期配置は、GSM(Global System for Mobile communications)のような2世代(2G)デジタルシステムにより取り替えられ、このようなシステムは典型的に改善されたコアネットワークと組み合わせるGERAN(GSM Enhanced Data rates for GSM Evolution RadioAccessNetwork)と知られた無線アクセス技術を用いる。
2世代システム自体は、主にUMTS(UniversalMobile Telecommunications System)のような3世代(3G)デジタルシステムにより取り替えられたり増強された。このようなシステムは、UTRAN(Universal TerrestrialRadio Access Network)無線アクセス技術及びGSMに類似のコアネットワークを用いる。UMTSは、3GPPによって生成された標準に指定されている。3世代標準は2世代システムにより提供されるより多いデータ処理量を提供する。このような趨勢は4世代(4G)システムを向けて継続移動される。
3GPPは、移動無線通信ネットワークに対する技術を設計し、指定して標準化する。特に、3GPPは3GPP技術を定義するTR(Technical Reports)及びTS(Technical Specifications)のシリーズを生成する。3GPPの焦点は現在の3世代以後の標準仕様であり、特に、3Gネットワークより改善を提供して高いデータレートを含むEPS(Evolved Packet System)である。EPSに対する仕様セットは、2個の作業項目:コアネットワークに関するSAE(Systems Architecture Evolution)及び無線インターフェースに関するLTEを含む。EPS仕様の第1セットは、2008年12月3GPP Release8に発売された。LTEは以前の標準と比べて潜在的に、より大きい容量及び追加的な特徴を提供するE−UTRAN(EvolvedUTRAN)と知られた改善した無線アクセス技術を用いる。SAEは、EPC(Evolved Packet Core)と指称される改善したコアネットワークの技術を提供する。LTEが厳格に無線インターフェースのみを示すにもかかわらず、LTEは一般的3GPPの自体を含むEPSの全体を示すのに用いられる。LTEはこのような意味でLTE AdvancedのようなLTE改善を示す時を含むこのような仕様の残り部分に用いられる。LTEは、UMTSの進化(evolution)であり、UMTSと特定の高レベルの構成要素及びプロトコルを共有する。LTE Advancedは、LTEに比べて相変らず高いデータレートを提供し、3GPPRelease10から3GPP Release12まで3GPP標準の解除によって定義される。LTE Advancedは、ITU(International Telecommunication Union)によって4世代移動通信システムであることで考慮される。
本発明は、LTE移動ネットワーク内で具現される。したがって、LTEネットワークの概要は図1に示される。LTEシステムは3個の高レベルの構成要素:少なくとも一つのUE102、E−UTRAN104及びEPC106を含む。EPC106は外部世界におけるパケットデータネットワーク(PDN)及びサーバー108と通信する。図1は、EPC106の主要構成要素の部分を示す。図1は、単純化した図面で、LTEの典型的な具現は追加の構成要素を含むことが分かるだろう。図1にはLTEシステムの相違する部分の間のインターフェースが示される。両側矢印(double ended arrow)はUE102とE−UTRAN104間の無線インターフェースを示す。残りインターフェースの場合、ユーザデータは実線で示し、シグナリングは点線で示す。
E−UTRAN104は、単一タイプの構成要素:無線インターフェースを介してUE102とEPC106間の無線通信を処理する責任があるeNB(E−UTRAN NodeB)を含む。eNBは一つ以上のセルでのUE102を制御する。LTEはeNBが1つ以上のセルを介してカバレッジを提供するセルラーシステムである。典型的に、LTEシステム内には複数のeNBがある。一般的に、LTEでのUEは一つずつのセルを介して一つのeNBと通信する。
EPC106の主要構成要素は図1に示される。LTEネットワークで、UE102の数、ネットワークの地理的領域、及びネットワークを介して送信されるデータのボリュームによりそれぞれの構成要素が2つ以上があり得るということを理解するだろう。データトラフィックは、各eNBと対応するサービングゲートウェー(S−GW)110の間で伝達され、このようなサービングゲートウェー(S−GW)110は、eNBとPDNゲートウェー(P−GW )112の間でデータをラウティングする。P−GW112は、外部世界でUEを一つ以上のサーバー又はPDN108に接続する責任がある。MME(Mobility Management Entity)114は、E−UTRAN104を介してUE102と交換されるシグナリングメッセージを介してUE102の高レベル動作を制御する。各UEは単一MMEに登録される。MME114とUE102の間には直接シグナリング経路はない(UE102との通信はE−UTRAN104を介して無線インターフェースにかけて成る)。MME114とUE102の間のシグナリングメッセージは、UEから外部世界へのデータの流れを制御するEPSセッション管理(ESM)プロトコルメッセージと、UE102がE−UTRAN内でeNB間に移動するとき、シグナリング及びデータ流れの再ラウティングを制御するEPS移動性管理(EMM)プロトコルメッセージを含む。MME114はデータトラフィックのラウティングをサポートするためにS−GW110とシグナリングトラフィックを交換する。MME114はさらにネットワークに登録されたユーザに対する情報を記憶するホーム加入者サーバー(HSS)116と通信する。
LTEネットワーク内で、データはベアラを用いてネットワークの相違する構成要素の間で伝達する。EPSベアラは、UEとP−GWの間でデータを伝達する役目をする。データ流れは両方向性である。EPSベアラにより搬送されるデータは特定サービス、例えば、ストリーミングされたメディアのためにデータを搬送する一つ以上のサービスデータ流れを含む。各サービスデータ流れは一つ以上のパケット流れを含む。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)作業グループは、“小さいセル向上(SmallCellEnhancements)”というSI(Study Item)で現在作業している。このようなSIの技術的成果は、3GPP TR36.842“E−UTRA(EvolvedUniversal Terrestrial RadioAccess)”;E−UTRA及びE−UTRANのための小さいセル向上に対する研究;上位階層側面(layeraspects)( Release12);c0.0に説明されている。3GPP TR36.842はSIの無線アクセス側面に関係し、UEとeNBのいずれも影響を及ぼす。小さいセル向上は例えば、同じキャリア周波数で動作するマクロセルと(マクロセルのカバレッジ領域内の)小さいセルがある場合に適用することができる。
現在、RANは、いわゆる“デュアル接続(dual connectivity)”機能をサポートすることが提案される。このデュアル接続は、与えられたUEが非理想的バックホール(non-ideal backhaul)と接続された少なくとも2つの相違するネットワークポイント(マスター及び補助eNB)により提供される無線リソースを消耗する動作を示すが、UEは(RRC_CONNECTED(Radio Resource Control Connected)での)ネットワーク状態内で活性的である。デュアル接続は、UEとRANの間でさらに高いデータレートが達成されるようにする。デュアル接続を達成するため、RANは“ベアラ分割(bearer split)”機能をサポートすることが提案される。デュアル接続においてベアラ分割は多数のeNBを介してベアラを分割することができる能力を示す。マスターeNB(MeNB、一般的にマクロセルeNB)は、少なくともS1−MMEインターフェース(eNBとMMEの間のインターフェース)を終了し、したがって、コアネットワーク(CN)に向けた移動アンカーとして作用するeNBである。補助eNB(SeNB、一般的に小さいセルを処理するeNB)は、MeNBがないUEに追加的な無線リソースを提供するeNBである。
図2を参照すれば、これは一例としてダウンリンク方向を取る一つのベアラ分割オプションを例示するTS36.842の図8.1.1−1のオプション3を示す。S−GWとMeNBを介して(未図示)P−GWからUEへ直接伝達する第1EPSベアラ((#1:実線矢印)があるということが分かる。第2EPSベアラ(#2:点線矢印)はMeNBとUEの間で直接だけではなくSeNBを介してMeNBからUEに伝達する。第2EPSベアラはRANを介して分割される。
分割ベアラを達成するすため、3GPP TS36.300“E−UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)及びE−UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)”の図6−1に示された既存のユーザ平面アーキテクチァー;全体説明;ステージ2(Release11);(本明細書で複製されない)v11.7.0を修正する必要がある。eNBにおいて無線インターフェースを介してUEと通信するため、eNBはPDCP階層、無線リンク制御(RLC)階層及び媒体接近制御(MAC)階層を有するプロトコルスタックを含む。全体的に、このようなプロトコル階層はデータリンク階層:標準OSI(Open Systems Interconnection)モデルの階層2を形成する。MAC階層は、移動局と基地局の間のスケジューリングデータ送信を含む物理的階層(本明細書の範囲の外のOSIモデルの階層1)の低いレベルの制御を行う。RLC階層は、UEとeNB間のデータリンクを維持し、必要な場合にデータパケットの受信の肯定応答を処理する。PDCP階層は、ヘッダー圧縮及び保安を含む高いレベルの送信機能を行う。プロトコルスタックの各階層において、プロトコルはサービスデータユニット(SDU)の形態で以前のプロトコルからデータパケットを受信し、パケットを処理し、プロトコルデータユニット(PDU)を形成するためにヘッダーを追加する。PDUはスタックの下に次の階層のSDUが渡来するようになる。
図2に示されたようなベアラ分割アーキテクチァーにおいて、eNBでの階層2のプロトコルスタックは、MeNBとSeNBの間に分割される。特に、分割無線ベアラは3GPP TR36.842からの図8.1.1.8−1をさらに生成させる図3に示されたような2個のRLCエンティティーを用いる。図3は、MeNBでの第1非分割ベアラプロトコルスタック(実線ボックス)を示す。図3は、S1インターフェースを介してS−GWから受信されるデータを示す。図3は追加で第2分割無線ベアラ(点線ボックス及び点線矢印)を示す。分割ベアラの場合、MeNBでの単一PDCPエンティティーと、MeNB及びSeNBの全てで分割ベアラに対する重複されたRLC/MACプロトコルスタックエンティティーがある。データは、(代案的にX2インターフェースと指称される)Xnインターフェースを介してMeNBでの単一PDCPエンティティーとSeNBでのRLC/MACエンティティーの間に送信される。図3に図示しないが、UE側で対応するMAC/RLC/PDCPエンティティー、特に単一のUE PDCPエンティティー及び重複されたUEMAC/RLCエンティティーがある。
特定シナリオで、無線ベアラプロトコルスタックの部分又は全部は、一方の終了地点から他方の終了地点に、例えば一方のeNBから他方のeNBに移動されることができる。非分割無線ベアラの場合、これは別途のeNBにより制御されるセルの間のUEローミングのためであることができる。この場合に、中断されたユーザ平面スタックでの進行中の送信の一部は、対応するPDCP SDUの成功的な伝達が確保される前に終了されるだろう。このような終了の結果である損失を乗り越えるため、PDCP SDU再送信は無線ベアラプロトコルスタックが移動した後に開始されることができる。今まで、3GPPRAN2仕様はPDCP SDU再送信が非分割ベアラに対して処理される方法(すなわち、完全なRANプロトコルスタックが移動されるとき、PDCP SDU再送信が処理される方法)のみを特定した。例えば、小さいセルのカバレージ領域の外に移動するUEにより、非分割ベアラとして分割ベアラを再構成するのに必要な場合、メクロセルのカバレージ領域内に残っている間、さらにこれは移動されるSeNB内の無線ベアラプロトコルスタックの少なくとも部分を要する。以下、より詳しく説明されるように、非分割ベアラへの分割ベアラを再構成する場合に、同じ再送信技術を適用することは非効率的な再送信につながるだろう。
本発明の第1態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法が提供され、方法は、アップリンクPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、を含む。
PDCP PDUの再送信はベアラの再構成前にPDCP PDUに割り当てられたカウント値の昇順からなることができる。
方法は、MeNBからPDCP状態報告を受信する段階と、及び受信時にPDCP状態報告に示すPDCP SDU(ServiceDataUnit)に対して対応するPDCP PDUが再送信される必要がないことを決定する段階と、をさらに含むことができる。
UEは、PDCP PDUの成功的な伝達がPDCP階層の下のプロトコル階層でeNBにより肯定応答されるベアラのみを用いるように構成されることができる。
UEは、RLC−Acknowledged Mode(Radio Link Control Acknowledged Mode)を用いてベアラのみを用いるように構成されることができる。
PDCP PDUの成功的な伝達は、無線リンク制御(RLC)階層又は媒体アクセス制御(MAC)階層により確認されることができる。
方法は、アップリンクPDCP PDUがマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがSeNBへ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがSeNBだけで送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始する段階と、及び第1PDCP SDUからすべてのPDCP SDUを再送信する段階と、をさらに含むことができる。
方法は、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成前にPDCP PDUがMeNB又はSeNBに送信されたかを判断する段階をさらに含むことができ、PDCP送信がMeNBに送信されたことで決定される場合、方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含む。
PDCP送信がSeNBへ送信されたことで決定される場合、方法はUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始する段階と、及び第1PDCP SDUからいずれもPDCP SDUを再送信する段階と、をさらに含むことができる。
方法は、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階をさらに含むことができ、UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階と、をさらに含み、UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、をさらに含む。
方法は、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、をさらに含むことができる。
本発明の第2態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法が提供され、方法は、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階と、を含み、UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階と、をさらに含む。
本発明の第3態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法が提供され、方法はアップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階と、を含み、UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP PDUの再送信を開始する段階と、
及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、をさらに含む。
本発明の第4態様によれば、LTE(Long Term Evolution) 互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法が提供され、方法はアップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、を含む。
PDCP PDUの再送信は、部分的PDCP再構築手続きの部分を形成することができ、部分的PDCP再構築手続きはアップリンクに対するUEでヘッダー圧縮を再設定しない段階と、及び暗号化鍵を再設定しない段階と、をさらに含み、部分的PDCP再構築手続きはダウンリンクに対するUEですべての受信されたPDCP PDUを処理する段階と、ヘッダー圧縮を再設定しない段階と、暗号化鍵を再設定しない段階と、及びPDCP状態報告を送信する段階と、をさらに含む。
部分的PDCP再構築手続きは、分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBへ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成をUEで検出する段階と、第1分割ベアラからMeNBがそのままあり、SeNBが変化する第2分割ベアラへのベアラの再構成をUEで検出する段階と、及び部分的PDCP再構築が行われる可能性があることを示すネットワークからインジケーター(indicator)を受信する段階とのうちのいずれか一つに応答してトリガーされることができる。
本発明の第5態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)が提供され、UEはアップリンクPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始し、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信するように配置される。
UEは前記方法のいずれか1つを具現するようにさらに配置されることができる。
本発明の第6態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)が提供され、UEはアップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断するように配置され、UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階と、をさらに含む。
本発明の第7態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)が提供され、UEはアップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断するように配置され、UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及びUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、をさらに含む。
本発明の第8態様によれば、LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)が提供され、UEはアップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始し、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信するように配置される。
UEは、部分的PDCP再構築手続きの部分としてPDCP PDUを再送信するようにさらに配置されることができ、部分的PDCP再構築手続きはアップリンクに対してヘッダー圧縮を再設定せず;暗号化鍵を再設定しないようにさらに配置されるUEをさらに含み;部分的PDCP再構築手続きはダウンリンクに対してすべての受信されたPDCP PDUを処理し;ヘッダー圧縮を再設定せず;暗号化鍵を再設定せず;PDCP状態報告を送信するようにさらに配置されるUEをさらに含む。
UEは、分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成をUEで検出する段階と、第1分割ベアラからMeNBがそのままあり、SeNBが変化する第2分割ベアラへのベアラの再構成をUEで検出する段階と、及び部分的PDCP再構築が行われる可能性があることを示すネットワークからインジケーターを受信する段階のうちの一つに応答して部分的PDCP再構築手続きをトリガーするようにさらに配置されることができる。
LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法がさらに開始され、方法はアップリンクPDCP(Packet DataConvergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、分割ベアラから非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がなかった第1PDCP SDU(Service Data Unit)からPDCP SDUの再送信を開始する段階と、及び対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられたPDCP SDUのみを再送信する段階と、を含む。
PDCP SDUの再送信はベアラの再構成前にPDCP SDUに割り当てられたカウント値の昇順からなることができる。
方法は、MeNBからPDCP状態報告を受信する段階と、及び受信時にPDCP状態報告に示すPDCP SDUが再送信される必要がないことを決定する段階と、をさらに含むことができる。
UEは、PDCP PDUの成功的な伝達がPDCP階層の下のプロトコル階層でeNBにより肯定応答されるベアラのみを用いるように構成されることができる。
UEは、RLC−Acknowledged Mode(Radio Link Control Acknowledged Mode)を用いてベアラのみを用いるように構成されることができる。
PDCP PDUの成功的な伝達は無線リンク制御(RLC)階層又は媒体アクセス制御(MAC)階層によって確認されることができる。
方法は、分割ベアラから非分割ベアラへのベアラの再構成に応じてPDCP送信がMeNB又はSeNB内で終了されるかを判断する段階と、対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により成功的伝達の確認がなかった第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始し、対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられたPDCP SDUのみを再送信する段階はPDCP送信がMeNB内で終了されることで決定される場合にだけ行われる。
PDCP送信がSeNB内で終了されることで決定される場合、方法はUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により対応するPDCP SDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUを再送信する段階と、及び第1PDCP SDUからのすべてのPDCP SDUを再送信する段階をさらに含むことができる。
方法は、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、分割ベアラから非分割ベアラへのベアラの再構成前にPDCP送信がMeNB又はSeNB内で終了されたかを判断する段階をさらに含むことができ、PDCP送信がMeNB内で終了されたことで決定される場合、方法はPDCP SDUの再送信が必要ではないことを決定する段階と、をさらに含む。
PDCP送信がSeNB内で終了されたことで決定される場合、方法はUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層により対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUを再送信する段階と、及び第1PDCP SDUからすべてのPDCP SDUを再送信する段階をさらに含む。
分割ベアラから非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、方法は再構成前にUEからのPDCP SDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階をさらに含むことができ、UEからのPDCP SDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP SDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含み、UEからのPDCP SDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUを再送信する段階と、及び第1PDCP SDUからすべてのPDCP SDUを再送信する段階と、をさらに含む。
LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)がさらに開始され、UEはアップリンクPDCP(Packet DataConvergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、分割ベアラから非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がなかった第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始し、対応するPDCP PDUの送信がSeNBを介して試みられたPDCP SDUのみを再送信するように配置される。
UEは、上述した方法を具現するようにさらに配置されることができる。
本発明の他の態様は、実行されるときに上述した態様のいずれか一つによる方法及び/又は装置を具現するように配列されるコマンドを含むコンピュータープログラムを提供する。追加の態様はこのようなプログラムを記憶する機械判読可能なストレージを提供する。
本発明の特定実施形態の目的は、分割ベアラを非分割ベアラとして再構成するとき、データ再送信の效率を向上させるためのことである。特定実施形態は、特にUEからネットワークへのデータの再送信に関する。本発明の特定実施形態は特にネットワークで同じPDCPエンティティーを維持しながら分割ベアラが非分割ベアラで再構成される場合に係る。この場合に、SeNBでのユーザ平面スタックの部分は終了され、この部分で進行中の送信は喪失されることができる。本発明の特定実施形態は特に例えば、RLC−Acknowledged Modeを用いて信頼性ある送信のために構成されたベアラに係る。RLC−Acknowledged Modeで、電送機は受領(receipt)の肯定応答が受信されるまでPDUを送信してPDUを再送信バッファーに記憶する。電送機は受信されたPDUをリスティングする状態PDUを返還するように定期的に受信機をポーリングする。次いで、送信器はバッファーから受信されたPDUを廃棄し、残りPDUを再送信することができる。
本発明の実施形態は添付した図面に関して以下により説明される。
LTE移動通信ネットワークの概要を概略的に示す。 分割ベアラを示す。 図2の分割ベアラに対するMeNB及びSeNBでRANプロトコルスタックを示す。 ソースeNBとターゲットeNBの間の非分割ベアラのX2ハンドオーバー間のメッセージ流れを示す。 PDCP状態報告の形式を示す。 ソースeNBでターゲットeNBでのX2ハンドオーバー直前に非分割無線ベアラに対する伝達状況を示す。 第1ネットワークオプションによってX2ハンドオーバー時に図6の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第2ネットワークオプションによってX2ハンドオーバー時に図6の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 非分割無線ベアラへの再構成直前に分割無線ベアラに対する送信状況を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 第1乃至5のオプションにより非分割ベアラへの再構成に後に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 非分割ベアラへの再構成に従う図9の伝達状況に対するPDCP SDU再送信を示す。 ベアラの再構成のうちのメッセージ流れを示す。 ベアラを再構成する方法を示した流れ図である。 分割ベアラで非分割ベアラへのベアラの再構成のうちの追加の例示的なメッセージ流れを示す。 ベアラを再構成する方法を示した追加の流れ図である。
発明の実施のための形態
以下、本発明の実施形態はRelease-12以上まで3GPPLTE標準によって動作するLTE互換移動無線通信ネットワークと関連して説明する。しかし、これはただ例として他の実施形態は他の解除(Release)及び他の標準によって少なくとも部分的に動作する他の無線ネットワークを含むことができるということが理解されるだろう。
図4を参照すれば、これは3GPP TS36.300(図10.1.2.1.1−1)から “X2ハンドオーバー”に対するメッセージシーケンスチャートを示す。特に、これは非分割ベアラがソースeNBの代りにターゲットeNBで終了されるように再構成されるRRC_CONNECTEDモードでのUEのX2ハンドオーバーを示す。段階1乃至3で、ソースeNBはハンドオーバーするかを判断する。段階4乃至7はハンドオーバー準備に関係し、この間にソースeNBはハンドオーバーを実現するために必要なすべての情報をターゲットeNBへ伝達する。段階8乃至11はハンドオーバー実行を含む。段階12乃至18はハンドオーバー実行を含む。図4のより詳細な説明は、3GPP TS36.300のセクション10.1.2.1.1に提供されるが、本発明の説明のために必要ではない。
本発明において、第1主要段階は、段階8(ハンドオーバー実行の間)後にソースeNBでターゲットeNBへのユーザデータの“データ送信(DataForwarding)”である。重要するように、非順次的で(out of sequence)受信されるアップリンクPDCP SDUがターゲットeNBに送信されるか否かはソースeNBの裁量である。第1オプションとして、ソースeNBはこのようなすべての非順次的PDCP SDUを廃棄し、第1伝達されないPDCP SDUでターゲットeNBへすべてのPDCP SDUを再送信するUEに依存することができる。代案的に、第2オプションとしてソースeNBはこのようなすべての非順次的PDCP SDUを送信し、UEにただ抜けたPDCP SDUをターゲットeNBへ再送信することをリクエストすることができる。
このような動作は3GPP TS36.300セクション10.1.2.3.1でキャプチャされる。
その後、ソースeNBは、
−ソースeNBがアップリンク送信のためにターゲットeNBからのリクエストを受諾しないか、ターゲットeNBがハンドオーバー準備手続き(Handover Preparation procedure)中にベアラに対するアップリンク送信をリクエストしない場合に非順次的に受信されたアップリンクPDCP SDUを廃棄し、
−ソースeNBがハンドオーバー準備手続きのうちにベアラに対するアップリンク送信のためにターゲットeNBからのリクエストを受諾した場合に非順次的に受信されたアップリンクPDCP SDUをターゲットeNBへ送信する。
3GPP TS36.300セクション10.1.2.3.1にさらに説明されたように、ソースeNBは肯定応答されないダウンリンクPDCP SDUをターゲットeNBへ送信し、これが本明細書の範囲の外でも連続的に受信されたアップリンクPDCP SDUをS−GWで送信する責任がさらにある。
非順次的アップリンクPDCP SDUを処理するためのこのような選択的動作は図4における後の段階に対する結果を有する第2主要段階は段階11後にUEとターゲットeNBの間のユーザデータの“パケットデータ”伝達である。3GPP TS36.323“E−UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)”;PDCP(Packet Data Convergence Protocol)仕様(Release11);v11.2.0セクション5.2.1.1で説明されたようにUEは対応するPDCP PDUの成功的伝達が下位階層によって確認されないすべてのPDCP SDUを再送信する:
−対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層により確認されない第1PDCP SDUから以下に特定されるようにPDCP再構築前にPDCP SDUに係るカウント値の昇順に予めPDCPSNに係るすべてのPDCP SDUの再送信又は送信を行う:
//部分的に省略//
−生成されたPDCP Data PDUを下位階層に提出する。
ソースeNBが非順次的PDCP SDUを送信せずオプションから構成される場合、成功的な伝達の下位階層確認がない第1PDCP SDUからのすべてのPDCP SDUのUEによる再送信は完璧で追加動作が必要ではない。
ソースeNBが非順次的に受信されたPDCP SDUをターゲットeNBで送信するように構成される場合、3GPP TS36.323セクション6.2.6で説明されたように仕様はターゲットeNBがPDCP状態報告と共に予め受信されたPDCP SDUに対してUEに通知するようにする。図4は、これが段階8に応じてデータを送信した後と、段階11に応じてパケットデータ送信前に提供されてもPDCP状態報告メッセージを示しない。図5は、3GPP TS36.323の図6.2.6.1を複製し、12ビットシーケンス番号の長さを用いる場合、一つのPDCP状態報告を搬送するPDCPControlPDUの形式を示す。フィールドFMSは第1抜けたPDCP一連番号を識別する。受信された非順次的PDCP SDUがある場合、ビットマップフィールドは第1抜けたPDCP SDUであったが、これを含まなく最後に受信された非順次的PDCP SDUで最終受信されたことまでこれを含み、8ビットの次の倍数に四捨五入されるPDCPシーケンス番号の数と同じビット長さである。ビットマップの各位置に対して、ゼロは下位階層によって受信されたことに報告されないPDCP SDUのシーケンス番号を示す。ビットマップの1は受信されたPDCP SDUを示す。
UEがPDCP状態報告を受信すれば、UEはソースeNBによって受信された任意のPDCP SDUの再送信を省略することができる。このような動作は3GPP TS36.323のセクション5.4に説明されている:
discard TimerがPDCP SDUに対して満了したり、PDCP SDUの成功的な伝達がPDCP状態報告によって確認されると、UEは対応するPDCP PDUと共にPDCP SDUを廃棄する。対応するPDCP PDUが予め下位階層に提出されると、廃棄は下位階層に示す。
現在、特定されたソリューションは非分割ベアラを移動するとき、X2ハンドオーバーのために完璧に作業する。ソースPDCPによる送信を有することと有しないこと2つのいずれもこのようなハンドオーバーの間のUEでターゲットeNBへのPDCP SDUの通常の再送信を例示するため、もう図6乃至8に対する参照が行われる。
図6は、X2ハンドオーバー直前に非分割無線ベアラに対する可能な伝達状況を示す。図6はUE及びソースeNBすべてのPDCP及びRLCエンティティーを示す(MACエンティティーは明確性のために省略される)。ネットワークとUEの間のこのような分割が示される。UE PDCPエンティティーはソースeNB PDCPエンティティーへ送信するための6個のPDCP PDUを示す。このような例で、PDCP PDU1はeNB PDCPエンティティーで順次に伝達した最後のPDCP PDUである。PDCP PDU2及び4は下位階層で初めて送信時に失敗し、UE RLCエンティティーによって再送信されるだろう。これはネットワークラインを介してソースeNB RLCエンティティーに到達されないPDUからの矢印によって示す。PDU3及び5はeNBでRLCエンティティーへ伝達したが、RLCエンティティーだけが順次にPDCP PDUをPDCPで伝達するから、このようなPDCP PDUは相変らずソースeNB RLCエンティティーでバッファリングされる。PDU3及び5の受領はソースeNB RLCエンティティーによってUE RLCエンティティーに肯定応答される。
図7は、ソースeNBがSDUを非順次的で廃棄する第1オプションをネットワークが具現する場合にターゲットeNBへのX2ハンドオーバー後に発生したことを示す。ハンドオーバーで、ソースeNB RLCエンティティーはソースeNBでのRLCエンティティーの再構築によって非順次的で伝達されたPDCP PDU(PDU3及び5)をPDCPエンティティーで伝達する。しかし、ソースPDCPエンティティーは線を引いて消されたPDU3及び5で示した、このようなPDUを廃棄するだろう。ハンドオーバー完了時、UEは第1伝達しなかった確認されたPDCP PDU(このような例ではPDCP PDU2)からのすべてのPDUを再送信する。したがって、PDU3及び5がネットワークで成功的に伝達されても、UEは(UE PDCPエンティティーとターゲットeNB
PDCPエンティティーの間の矢印で示した)PDCP PDU2乃至6を再送信すべきである。
図8は、ソースeNBが非順次的でSDUを送信する第2オプションをネットワークが具現する場合にターゲットeNBへのX2ハンドオーバー後に発生したことを示す。言い換えれば、PDCP PDU3及び5はソースeNBでのRLCエンティティーの再構築によってソースeNB PDCPエンティティーへ伝達する。しかし、この時、PDCP PDU3及び5はターゲットeNB PDCPエンティティーに送信される。図5において上述したようにPDCP状態報告に基づいてUEはこのようなPDCP PDUがターゲットeNBに送信される必要が無く、したがって、UEとターゲットeNBにリソースを記憶するということが分かっている。したがって、UEは(UE PDCPエンティティーとターゲットeNB PDCPエンティティーの間の矢印で示した)PDCP PDU2、4及び6のみを再送信する必要がある。
分割ベアラの再構成間に類似の機能を具現するため、非分割ベアラのX2ハンドオーバーに対して上述したような同じ技術がさらに適用されることができる。しかし、今説明されるように、結果は不必要なデータの再送信により効率を非常に減少させる。次の場合は、MeNB内のPDCPエンティティーが再構成に応じて残っており、SeNB内のRLC/MACエンティティーが除去される非分割ベアラへの分割ベアラの再構成に関する。
特定例を例示する前に、さらに分割ベアラに対して、RLCエンティティーは(再構築のためのことと異なる)正常的状況でただ順次にPDCP PDUをPDCPエンティティーへ伝達することに推定されることが先ず明確となる。しかし、それぞれのRLCエンティティーだけがPDCP PDUの部分を処理するから、これらは各RLCエンティティーによって分割ベアラのためにPDCPエンティティーへ伝達されたPDCP PDUにギャップがあり得るように必ず連続PDCP PDUである必要はない。RLC階層で、RLCAcknowledgedModeで、UEのアップリンクのために、(それぞれeNB1及びeNB2への送信のための)各RLCエンティティー、eNBへの送信のために割り当てられたそれぞれのPDCP PDUは RLCPDUを形成するために順次にナンバリング(numbering)されることによって、各eNBに送信されたPDCP PDUのナンバリングにギャップがあり得るが、RLCPDUに対してはギャップがないようにする。各eNBで、RLCエンティティーは受信されたRLCPDUを非順次的でPDCPエンティティーへ伝達しない。
図9は、分割ベアラで非分割ベアラへの再構成直前に分割無線ベアラに対する可能な伝達状況を示す。PDCP PDU1はeNB1 RLC(MeNB RLCエンティティー)を介してPDCPエンティティーへ伝達された順次な最後のPDCP PDUである。PDCP PDU4は eNB2 RLC(SeNB RLCエンティティー)を介して伝達された最終のPDCP PDUである。UEは、PDCP PDU1及び4が下位階層確認に基づいて成功的に送信されたことが分かっている。さらに送信はeNB RLCエンティティーでPDCP PDU3、5、7及び8に対して成功的であったが、このようなすべてのPDUが非順次的受信によって受信RLCエンティティーでバッファリングされる(すなわち、受信されたRLCPDUは非順次的である)。PDCP PDU2及び6は、これらが必ず送信を失敗しなくてもUEにより相変らず再送信される必要がある。eNB2の送信が中断されるから、UEから新しい再送信がない限り、PDCP PDU6はネットワークPDCPエンティティーによって受信されることができない。このような階層が再構築されない場合、PDCP PDU2はeNB1の RLC/下位階層によって伝達されるだろう。
以下、幾つかの例示的な場合を介して説明されるように、現在UE動作から生成される不必要な再送信の量はネットワーク動作に依存するだろう。次のような場合の説明は、現在UE動作及び現在ネットワーク動作に対するすべての可能なシナリオに徹底的ではない。次のような例示的な場合は、eNB1 RLCが再構築されるか、eNB1(SeNB)からeNB2(MeNB)に送信することがあるかと、PDCPエンティティーがPDCP状態報告を送信するかにより異なる。eNB1 RLCが再構築されない場合に、進行中の送信(PDU2、3及び5)は続くはずで、窮極的にこのようなPDCP PDUは(もちろんこれらが以後に失敗せず、正常な肯定応答タイマーが満了する前にUEによって受領の肯定応答が受信されない限り、いずれかの場合にこれらは通常的に再送信される)PDCPエンティティーへ伝達されるだろう。
ケース1a:eNB1 RLC再構築がない;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信がない;PDCP状態報告がない
分割ベアラで非分割ベアラへの再構成に応じて生成されたUE再送信は図10に示される。
現在、UE動作でUEはPDCP PDU2(下位レベル階層による受領の確認がない第1PDCP PDU)から送信をさらに開始するだろう。PDCP PDU2、3、4及び5はUEによって不必要に再送信され、PDCP SDU7及び8の再送信はeNB2が非順次的伝達したPDUを送信した場合に回避されることができた。
ケース1b:eNB1 RLC再構築がない;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信がない;PDCP状態報告がある
このケースはPDCPエンティティーがベアラ再構成の間のPDCP状態報告を送信するという事実だけでケース1aと異なる。分割ベアラで非分割ベアラへの再構成に応じて生成されたUE再送信は図11に示される。このケースで、PDCP状態報告はPDCP PDU1及び4が再送信される必要がないことを示すことが明白である。それはPDCP状態報告がPDCP PDU2、3及び5にどんなに言えることが疑わしい。このようなPDCP PDUがPDCPエンティティーによって受信されないから、PDCPエンティティーが言える唯一のことは、このようなPDCP PDUが再送信される必要があるようである。
現在、UE動作でUEはPDCP PDU2から送信をさらに開始するはずで、PDCP PDU4のみをスキップするだろう。PDCP PDU2、3、及び5はUEによって不必要に再送信され、PDCP SDU7及び8の再送信はeNB2が非順次的受信されたPDUを送信した場合に回避されることができた。
ケース1a及び1bは完全性のために説明される。上述したX2ハンドオーバーシナリオはソースeNBが非順次的にPDCP PDUをターゲットeNBへ送信しないように構成されることができるネットワークオプションを含むが、このようなオプションは典型的に分割ベアラで非分割ベアラへの再構成の僅か相違する場合に要求されない。図3において言及されたように、通常の分割ベアラアーキテクチァーは2個の構成要素、マスターeNB(MeNB)と補助eNB(SeNB)の間の階層2プロトコルスタックを分割し;単一のPDCPエンティティーは分割ベアラのためにMeNBに提供される。これはSeNBがMeNBに構わずに受信し、“非順次的で送信しない(no forwarding out of sequence)オプションがこのような分割ベアラアーキテクチァーの関連性を制限するという任意のPDCP PDUを送信しなければならないということを意味する。
ケース2a:eNB1 RLC再構築がない;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信がある;PDCP状態報告がない。
このケースはeNB2 RLCからの送信があるという点だけでケース1aと異なる。分割ベアラで非分割ベアラへの再構成に応じて生成されたUE再送信は図12に示される。
現在のUE動作でUEはPDCP PDU2から送信をさらに開始するだろう。PDCP PDU2、3、4、5、7及び8はUEによって不必要に再送信される。
ケース2b:eNB1 RLC再構築がない;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信がある;PDCP状態報告がある
このケースはeNB2 RLCからの送信があるという点だけでケース1bと異なる。PDCP状態報告はPDCP PDU2、3及び5が受信されたことを示さないようである。しかし、ケース1bとは異なり、PDCP状態報告はPDCP PDU1及び4に付加して)PDCP PDU7及び8が再送信される必要がないということを示すだろう。
分割ベアラで非分割ベアラへの再構成に応じて生成されたUE再送信は図13に示される。
現在のUE動作で、UEはPDCP PDU2から送信をさらに開始するはずで、PDCP PDU4、7及び8のみをスキップするだろう。PDCP PDU2、3及び5はUEによって不必要に再送信される。
ケース3a:eNB1RLC再構築がある;eNB2RLCで非順次的PDCP PDUの送信がある;PDCP状態報告がない
このケースは対応するUE RLC1エンティティーと共にeNB1RLCが再構築されるという点にだけケース2aと異なる。
分割ベアラで非分割ベアラへの再構成に応じて生成されたUE再送信は図14に示される。
現在UE動作で、UEはPDCP PDU2から送信をさらに開始するだろう。PDCP PDU3、4、5、7及び8はUEによって不必要に再送信される。PDCP PDU2はさらにPDCP PDU2の一部が予めeNB1RLCに受信されたのかによって不必要に再送信されることができる。
ケース3b:eNB1RLC再構築がある;eNB2RLCで非順次的PDCP PDUの送信がある;PDCP状態報告がある。
このケースは対応するUE RLC1エンティティーと共にeNB1RLCが再構築されるという点にだけケース2aと異なる。
eNB1RLCエンティティーの再構築により、このケースでeNB1RLCにバッファリングされるPDCP PDU3及び5はeNB PDCPエンティティーへ伝達するだろう。PDCP PDU7及び8がさらにeNB2RLCエンティティーから送信され、PDCP PDU1及び4が予め伝達したから、PDCP状態報告はPDCP PDU1、3、4、5、7及び8が再送信される必要がないということを示すことができる。対応する再送信状況は図15に示される。
現在UE動作で、UEはPDCP PDU2から送信をさらに開始するだろう。PDCP状態報告が時間に合うように受信されると仮定すれば、UEだけがPDCP PDU2及び6を再送信する。PDCP PDU2はPDCP PDU2の一部が予めeNB1RLCに受信されたのかによって不必要に再送信されることができる。
前記のケース1a乃至3bに対するPDCP PDUの不必要な再送信は以下の表1に示される。
Figure 2017501649
表1で分かるように、PDCP状態報告の使用が特にeNB2とeNB1間の送信及びeNB1 RLCの構築と組合される場合に状況を改善するが、ケースのいずれでも、すべての不必要な再送信が回避されない。すなわち、現在指定されたUE及びネットワークの動作に応じて、UEとeNBリソースのすべての可能な非効率的使用を完全に除去することは不可能である。
分割ベアラを非分割ベアラに再構成する場合に本明細書に開示されたように、現在3GPP特定動作に対するUE再送信動作は変化される。対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されない第1PDCP SDUからのすべてのPDCP SDUのUE再開始送信を有する代りに、UEは
1)(SeNBで)中断された下位階層プロトコルスタックの部分を介して送信が試みられ、対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されない第1PDCP SDUからPDCP SDUに対する送信をさらに開始する。
2)さらに、UEはただ中断された下位階層プロトコルスタックの部分を介して対応するPDCP PDUの送信が試み/行われたPDCP SDUを再送信する。
すなわち、本明細書に開示されたように、PDCP PDUは(MeNBで)中断されない下位階層プロトコルスタックの部分に予め提供されたPDCP SDUの再送信がない。
結果的に、UEがこの場合で特定PDCP PDUが抜けたことを示すPDCP状態報告を受信しても、これはMeNBを介して予め送信されたPDCP PDUの再送信をトリガーすることができない。このようなPDCP PDUが本当に抜けた場合、再送信タイマーの満了によって正常な再送信が開始する。
これを例示するために、このような2個の追加の例示的なケースは図9に示されたように分割ベアラで非分割ベアラへの再構成直前に分割無線ベアラに対する同じ伝達状況に基づいて強調される。
ケース4a:eNB1 RLC再構築が無い;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信が無い;PDCP状態報告が無い。
生成されたUE再送信状況は図16に示される。
UEが再送信のためにeNB1を介して送信されたPDCP PDUを考慮しないから、PDCP PDU2、3及び5に対する再送信はトリガーされないだろう。PDCP PDU4の送信はUE RLC2の下位階層によって確認されたことを仮定すると、UEはただPDCP PDU6からの再送信を開始し、PDU6、7及び8を再送信する。
このようなソリューションを(以下の表2に示されたように)ケース1aと比べると、再送信されたPDCP PDUの数の減少が明白であるということが分かる。
Figure 2017501649
ケース4b:eNB1 RLC再構築が無い;eNB2 RLCで非順次的PDCP PDUの送信がある;PDCP状態報告がある
生成されたUE再送信状況は図17に示される。
UEが再送信のためにeNB1を介して送信されたPDCP PDUを考慮しないから、PDCP PDU2、3及び5に対する再送信はトリガーされないだろう。PDCP状態報告がPDCP PDU4、7及び8がこれ以上再送信される必要がないことを確認するから、結局PDCP PDU6のみが再送信されるだろう。
このようなソリューションを(以下の表3に示されたように)ケース2bと比べると、再送信されたPDCP PDUの数の減少がさらに明白であるということが分かる。
Figure 2017501649
この点で、ケース4a及びケース4bに関連して上述した動作はどんなPDCP PDUを再送信するかを判断するためにPDCP状態報告を処理することに依存しない。PDCP状態報告基盤の接近法はPDCP状態報告(競争条件(race condition))を受信する前にUEが特定PDCP PDUの送信を開始させることができる。PDCP状態報告が受信される時のUEが不必要なPDCP PDUを予め再送信し始めた場合、これは効率損失が生成させることができる。
図18を参照すれば、これはさらに分割ベアラを非分割ベアラで再構成させるSCG(Secondary CellGroup)の最後のセルの削除のための例示的なフルシーケンスメッセージ流れを示す。図18は、UE、MeNB、SeNBとCN間で伝達されたメッセージを示す。SCGで最後のセルの解除前に、図3に関連して上述したようにUEをサービングする少なくとも一つの無線ベアラはMeNBとSeNBの間の分割である。
段階1で、UEからの測定情報及び/又はSeNBからの状態情報を獲得する。測定情報又は状態情報はMeNBがSCGの最後のセルを解除することに決定するようにするトリガーであることができる。他のトリガーがあり得る。代案的に、トリガーは幾つかの他の状態報告であることができる。段階2において、MeNBはSCGの最後のセルの解除が必要なことで決定する。SeNBは段階3でSCGの最後のセルを解除するように指示を受けて(MeNBはベアラのSCG部分を除去するようにSeNBにコマンドする)、これを段階4で肯定応答する。特に、段階4でSeNBは新しいSeNB構成がUEに送信されるようにし、これをMeNBへ送信する。
段階5aでSeNBは非順次的アップリンクPDCP PDUを送信する。上述したケース4aで、アップリンクPDCP PDUのこのような送信がないが、プロセスは正確に機能をする。段階5bにおいてSeNBは伝達されないダウンリンクPDCP PDUをMeNBへ送信する。PDUは段階6でMeNBによってバッファリングされる。
段階7で、MeNBはSCGの最後のセルを解除するようにUEに指示する。段階7においてMeNBは新しいSeNB構成をUEへ送信する。段階8でUEは受信されたダウンリンクPDCP PDUを再整理し始める。段階9において、UEはケース4a及びケース4bに関連して上述したようにどんなアップリンクPDCP PDUを再送信するかを判断する。ケース4aにおいて、段階5aで非順次的送信はなく、(SeNBで)中断されたeNBプロトコルスタックに送信されるすべてのPDCP PDUは再送信される。しかし、上述したように、ケース4bのような他の場合に、ただ(SeNBで)中断されたeNBプロトコルスタックに送信されるPDCP PDU、及び受領の下位階層肯定応答が受信されないどんなことに対して再送信されるだろう。
段階10で、UEはSCGの最後のセルの解除が完了されたことをMeNBへ信号送信し、段階12aでUEは受信されて抜けたダウンリンクPDCP PDUを示すビットマップを含むPDCP状態報告を送信する。段階12bにおいて3GPP仕様に応じて、MeNBは受信されて抜けたアップリンクPDCP PDUを示すビットマップを含み、行うどんな再送信を示すPDCP状態報告を送信する。しかし、このようなPDCP状態報告は部分的に無視されることができ、MeNBに直接送信されるPDCP PDUの再送信をトリガーしない。
段階13、14及び15はSeNBによる無線リソースの解除に関する。段階13において、MeNBはUE応答に対してSeNBに通知し、段階14においてSeNBは再構成が完了したことをMeNBに通知する。段階16a及び16bでUE及び(以後、単にeNBに指称されることができる)MeNBは非分割ベアラが用いられる“正常モード”で継続動作する。
次のように下線で示す変化に係る3GPP仕様(3GPP TS36.323)に修正内で上述したUEの修正された再送信動作はキャプチャされることができる。
5.2.1.1RLCAMにマッピングされたDRBに対する手続き
上位階層がPCGによって処理される分割ベアラで非分割ベアラへの無線ベアラの再構成に応じてPDCP再構築をリクエストする場合、UEは、
対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されないSCGを介して送信された第1PDCP SDUから、以下に明示されるようにPDCP再構築前にPDCP SDUに割り当てられたカウント値の昇順で初期送信がSCGを介して行われたすべてのPDCP SDUの再送信を行い;
下位節5.5.4に明示されたようにPDCP SDU(構成された場合)のヘッダー圧縮を行って;
RNに接続された場合、下位節5.7に明示されたように、このようなPDCP SDUに係るカウント値を用いてPDCP SDU(構成された場合)の完全性(integrity)保護を行い;
下位節5.6に明示されたように、このようなPDCP SDUに係るカウント値を用いてPDCP SDUの暗号化を行い;
生成されたPDCPDataPDUを下位階層に提出する。
上位階層が他の理由でPDCP再構築をリクエストした場合、UEは
アップリンクに対するヘッダー圧縮プロトコルを再設定して(構成された場合)U−モード [9] [11]のIR状態で開始し;
RNに接続された場合、再構築手続きの間の上位階層(構成された場合)によって提供される無欠性保護アルゴリズム及びキーを適用し;
対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されない第1PDCP SDUから、以下に明示されるようにPDCP再構築前にPDCP SDUに割り当てられたカウント値の昇順でPDCPSNと予め関連されたすべてのPDCP SDUの再送信又は送信を行い;
下位節5.5.4に明示されたようにPDCP SDU(構成された場合)のヘッダー圧縮を行い;
RNに接続された場合、下位節5.7に明示されたように、このようなPDCP SDUに係るカウント値を用いてPDCP SDU(構成された場合)の無欠性保護を行い;
下位節5.6に明示されたように、このようなPDCP SDUに係るカウント値を用いてPDCP SDUの暗号化を行い;
生成されたPDCPDataPDUを下位階層に提出する。
ヘッダー圧縮に対する3GPP TS36.323参照文献のこのような改定された部分で、ヘッダー圧縮エンティティーが再設定される必要がないことがあるということを除いて、無欠性保護及び暗号化は他の理由でPDCP再構築に対するケースで変更されない。PCGは“一次電池グループ"を示し、MeNBのセルに対応し、SCGは“二次電池グループ"を示し、SeNBのセルに対応する。
アップリンク分割ベアラに対するアップリンク非分割ベアラの再構成を考慮して(上述したことと反対の状況)UE再送信動作が效率を高めるように改善されることができる方法に対する考慮事項が延長されることができる。
以下、図19を参照すれば、これはUEで再送信動作を例示したフローチャートを示す。段階181で、UEはアップリンクベアラ終了の再構成が必要であるということを決定する。すなわち、UEは再構築プロセスの結果としてPDCP SDUの再送信が必要であるかを判断する。段階182で、分割ベアラで非分割ベアラへの再構成があるかを判断する。分割ベアラで非分割ベアラへの再構成があることで決定されると、段階183でアップリンク構成が非分割ベアラへの再構成後に位置されなければならない決定が行われる。すなわち、PDCPエンティティーは再構成後のネットワーク側に位置されることで決定される。代案的に、段階183はアップリンクPDUの送信が構成されることができるどんなeNBに対する決定として見えられる。他の代案として、段階183はPDCP PDUの送信がメクロセルグループ(MCG)だけに、若しくはSCGにだけ許容されるかを決定することで見えられる。
段階183でPDCPエンティティーは再構成後のMeNBに常駐することで判断されると、段階184でUEはケース4a及びケース4bと関連して上述したプロセスによって再送信を行う。すなわち、SeNBを介して送信されて伝達することで確認されないPDCP PDUだけが再送信される。
段階183でPDCPエンティティーがSeNBに常駐することで決定されると、段階185でUEは既存の3GPPに明示された動作によって再送信を行う(すべてのPDCP SDUは下位階層を介して伝達の肯定応答がなかった場合に再送信される)。
代案的に、段階182で分割ベアラで非分割ベアラへの再構成がないことで決定されると、段階186で非分割ベアラで分割ベアラへの再構成があるかを判断する。非分割ベアラで分割ベアラへの再構成がないことで決定されると、流れは段階185へ伝達し、UEは既存の3GPPに明示された動作によって再送信を行う。
段階186で非分割ベアラで分割ベアラへの再構成があることで決定されると、段階187でアップリンク構成が分割ベアラへの再構成前に位置されたことで決定が行われる。すなわち、PDCPエンティティーは再構成前にネットワーク側に位置されたことで決定される。代案的に、段階187はアップリンクPDUの送信が構成されて以前に位置されたどんなeNBに対して決定したことで見えられる。他の代案として、段階187はPDCP PDUの送信が以前にMCGにだけ、若しくはSCGにだけであったのかが判断されることで見えられる。
段階187でPDCPエンティティーが以前にSeNBに常駐されたことで決定されると、段階185でUEは既存の3GPPに明示された動作によって再送信を行う。代案的に、段階187で再構成前にPDCPエンティティーはMeNBに常駐されたことと判断されると、段階188でPDCP SDUの再送信が必要ではない。これはMeNBのどんな対応するPDCP PDUを受信しなかったことを示すPDCP状態報告を送信する場合を含むことができる。
以下、図20を参照すれば、これも非分割ベアラへの分割ベアラの再構成を生成するSCGで最後のセルの廃棄のためのフルシーケンスメッセージ流れの他の例を示す。図18と同様に、図20はUE、MeNB、SeNB及びCNの間に送信されたメッセージを図示し、SCGで最後のセルを解除する前にUEをサービングする少なくとも一つのベアラは図3に関連して上述したようにMeNBとSeNB間に分割される。
以下に説明されたどんな例外に対して、図20の段階は図18に対して同じである。しかし、図20は非順次的PDCP PDUに対してSeNBのための“送信無し(noforward)”オプションのためのどんな準備が行われないメッセージ流れを示す。したがって、段階5で、図18の段階5aに対応し、SeNBは非順次的アップリンクPDCP PDUをMeNBへ送信する。段階6’で SeNBは伝達しないダウンリンクPDCP PDUをMeNBで送信する。アップリンク及びダウンリンクPDUは段階7でMeNBによってバッファリングされる。
段階8’でMeNBは SCGの最後のセルを解除するようにUEに指示し、新しいSeNB構成をUEへ送信する。段階9’で、UEはどんなアップリンクPDCP PDUを再送信するかを判断する。このような例で、PDCP PDUだけが中断されたeNBプロトコルスタック(すなわち、SeNBでのスタック)へ送信され、受領の肯定応答が受信されたどんな下位階層に対しては再送信されないだろう。図20の残り段階は同じ数の図18の段階に対応する。
次のように下線で示す変化と関連された3GPP仕様(3GPP TS36.323)に対する代案的修正内で図20と関連して上述したUEの修正された再送信動作はキャプチャされることができる。
5.2.1.1RLCAMにマッピングされたDRBに対する手続き
上位階層がPCGによって処理される分割ベアラで非分割ベアラへの無線ベアラの再構成によりPDCP再構築をリクエストする場合、UEは、
PDCP SDUに割り当てられたカウント値の昇順で初期送信がSCGを介して行われ、対応するPDCP PDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されないすべてのPDCP SDUの再送信を行い;
上位階層が他の理由でPDCP再構築をリクエストした場合、UEは
アップリンクに対するヘッダー圧縮プロトコルを再設定して(構成された場合) U−モード [9] [11]のIR状態で開始し;
RNに接続された場合、再構築手続きの間の上位階層(構成された場合)によって提供される無欠性保護アルゴリズム及びキーを適用し;
対応するPDCPPDUの成功的な伝達が下位階層によって確認されない制1PDCP SDUから、以下に明示されるようにPDCP再構築前にPDCP SDUに割り当てられたカウント値の昇順でPDCPSNと予め関連されたすべてのPDCP SDUの再送信又は送信を行い;
下位節5.5.4に明示されたようにPDCP SDU(構成された場合)のヘッダー圧縮を行い;
RNに接続された場合、下位節5.7に明示されたように、このようなPDCPSDUに係るカウント値を用いてPDCP SDU(構成された場合)の無欠性保護を行い;
下位節5.6に明示されたように、このようなPDCP SDUに係るカウント値を用いてPDCP SDUの暗号化を行い;
生成されたPDCPDataPDUを下位階層に提出する。
ヘッダー圧縮に対する3GPP TS36。323参照文献のこのような改定された部分で、ヘッダー圧縮エンティティーが再設定される必要がないことがあるということを除いて、無欠性保護及び暗号化は他の理由でPDCP再構築に対するケースで変更されない。PCGは“一次電池グループ”を示し、MeNBのセルに対応し、SCGは“二次電池グループ”を示し、SeNBのセルに対応する。
アップリンク分割ベアラに対するアップリンク非分割ベアラの再構成を考慮して(上述したことと反対の状況)UE再送信動作が効率を高めるように改善することができる方法に対する考慮事項が延長されることができる。
以下、図21を参照すれば、これは図20の説明で示されたシナリオでUEに再送信動作を例示した流れ図を示す。図21での動作が図19と同じ部分は同じ参照番号が付した。
段階183’でPDCPエンティティーが再構成後にMeNBに常駐することで決定されると、段階184’でUEは再送信を行い、これによってSeNBを介して送信されて下位階層によって伝達されることで確認されないPDCP PDUだけが再送信される。
図18及び20はすべての無線ベアラの再構成が第1及び第2構成の間でコマンドを受けるとき、UEの動作を示す。第1構成は無線ベアラが(MeNB及びSeNBで、さらに、UEで重複される)2個の両方向RLCエンティティーで構成される場合である。第2構成は無線ベアラが (eNBで、さらにUEで重複される) 一つの両方向RLCエンティティーで構成される場合である。ベアラが両方向ではないが(2つの“経路”は典型的にダウンリンクに対する分割ベアラに用いられる)、分割ベアラのアップリンクの場合、UEは単一“経路”を介してPDCP PDUを(MeNB又はSeNBにだけRLCエンティティーで)送信することだけで制限されることができる。このような状況で、第1構成から第2構成にベアラを再構成する時にPDCP PDUがMeNBにだけ送信された場合、PDCP再送信は必要ではないこともある。特に、ベアラ再構成がコマンドを受けると、UEはベアラの再構成が構成1(分割)から構成2(非分割)でなるかを検査する。ベアラの再構成が構成1(分割)から構成2(非分割)でなる場合、UEは構成1でPDCP PDUの送信がSeNBにだけ(又はSCGサービングセル上にだけ)又はMeNBにだけ許容されるかを検査する。PDCP PDUの送信が(SCGサービングセルを介してだけ)SeNBにだけ許容される場合、PDCP SDUの再送信は現在3GPP標準に応じて、すなわち、段階185によって行われる必要がある。しかし、PDCP PDUの送信がMeNBにだけ許容されると、すなわち、段階188によって再送信は必要ではない。しかし、単純のために、このようなUE動作は図19又は図21に含まれず、図19及び図21で第1構成(分割ベアラ)にある場合にPDCP PDUは2つの経路を介して送信されることに推定される。
上述したどんな再構成動作はUEがベアラ再構成に応答する方式で、特にUEはどんなPDCP SDUがリソース效率性を極大化するために再送信するかを判断する方法に対してはだけの修正に基づく。しかし、分割ベアラで非分割ベアラへの再構成中にリソース効率性を増加させるための2つの追加のオプションはもう提供される。
第1オプションとして、ケース3bと関連して上述したように、eNB1 RLCエンティティーはeNB2プロトコルスタック部分を除去するとき、再構築されることができ、PDCP状態報告はeNB1からUEに送信されることができる。ネットワークがeNB2でプロトコルスタック部分を廃棄する場合にeNB1 RLCエンティティーを再構築すると、非順次的PDCP PDUは(ケース3bの例ではこれ以上不必要にPDCP PDU3及び5の再送信を要求しない)PDCP状態報告の内容を改善するPDPCエンティティーへ伝達されるだろう。UEの動作はeNB1動作の適切な構成によるリソース効率性を改善して3GPP標準に現在明示されることができる。ケース3bに関連して上述したように、部分的に受信されたPDCP PDU(例えば、PDCP PDU2)はRLCエンティティーによって除去され、これらが少なくとも部分的に不必要に再送信されるようにできる。
第2オプションとして、eNB1にRLCエンティティーを再構築するよりは、eNB1 RLCエンティティーは受信状態又はPDCP PDUに対してPDCPエンティティーに通知する。言い換えれば、これはより正確なPDCP状態報告を生成する。第2オプションによれば、eNB1へのPDCP PDU2の送信は続いて、PDCP PDU2は再送信されるだろう。第2オプションはPDCP終了での変更時にeNB RLCの動作に係る3GPP標準に対する修正を要することが注目される。
上述したベアラ再構成動作はUEがベアラ再構成時にアップリンクPDCP SDU又はPDUを再送信しなければならないかを決定することに関する(それなら、どんなPDCP SDU又はPDU)。送信のためにPDCP SDUを処理するとき、UE PDCPエンティティーはヘッダー圧縮及び暗号化を含む高レベルの送信機能を行う。PDCP SDUが再送信される時、UE PDCP階層は新しい暗号化及び新しいヘッダー圧縮を行う。暗号化のために、SDU データが(これと関して再送信にも同じ)これを維持し、他の暗号化入力がこれを(例えば、暗号化鍵及びPDCPシーケンス番号)維持する場合、再送信されたSDUに対する暗号化は元々送信されたPDCP PDUと同じ暗号化されたPDCP PDUを生成する。しかし、これは必ずヘッダー圧縮に対して同じではない。
小さいパケットで構成されたパケットデータストリームに対して、ヘッダーが送信されたデータの相当な割合を形成することができるからヘッダー圧縮は無線インターフェースより好ましい。例えば、VoiceOverIPに対して、一般的なデータペイロードは31バイトであることができる一方、IPヘッダーだけは40又は60バイトであることができる。したがって、PDCPはIETF(Internet Engineering Task Force)により定義された圧縮プロトコルであるROHC(Robust Header Compression)を用いる。ROHCで、送信側は一般的に新しいIP流れの初期にいくつかの全体IPヘッダーを送信する。流れの後続するパケットの場合、一般的に、ヘッダー差だけが送信される(注釈:これはROHC動作の単純化された説明であるが、本発明を理解するのに十分である)。ヘッダーの大部分がそのまま維持されるによって(例えば、IPソースアドレス、IP目的地アドレス・・・)、他の分野(difference field)は非常に小さく、ヘッダーを1乃至3のバイトのようにどのことで減らすことができる。
ROHCを用いることは送信機が圧縮機を含み、受信機が圧縮解除器を含むことを要する。圧縮機及び圧縮解除器はそれぞれヘッダーが以前に送信されたパケットを参照してそれぞれ圧縮されて圧縮解除されなければならない方法を決定することに用いられる圧縮コンテクスト及び圧縮解除コンテクストを維持する。圧縮及び圧縮解除コンテクストの利用の一例は下表4に与えられる。
Figure 2017501649
表4を参照すれば、SDU1はUEで圧縮される第1PDCP SDUである。結果的に、圧縮コンテクストはPDCP PDUを形成するためにPDCP SDUを処理する前に空いている。圧縮後にコンテクストは文字Kと表わし、実際に圧縮コンテクストは他の情報と組み合わせたSDU1のヘッダーであることができる。同じように、eNBでPDU1の受信時に、圧縮解除コンテクストは初期にPDU1Hが1パケットである時に空いており、それで圧縮が適用されなかった。以後、eNB PDCPエンティティーは次に受信されたPDUを処理するための圧縮解除コンテクストK’を記憶する。圧縮コンテクストK及び圧縮解除コンテクストK’が同じではないこともあるが、これらは同じパケットを圧縮及び圧縮解除するための対応する情報を含むことで理解されるだろう。
次いで、SDU2のIPヘッダーを圧縮する時、圧縮機は圧縮解除器がPDU2、すなわち K’を受信するときに用いる圧縮解除コンテクストの良好な表示を提供する圧縮コンテクスト Kを用いるだろう。圧縮解除器が対応するPDUxを受信するときに用いることと比較されるSDUxの圧縮のための基準として、圧縮機が完全に相違する圧縮コンテクスト/圧縮解除コンテクストを用いる場合、圧縮解除が圧縮解除器で失敗する可能性があることを明白しなければならない。上述したように、PDCP SDUがベアラ再構成に応じて再送信される場合、圧縮機はこのようなSDUを圧縮するために最も適合の元々の圧縮コンテクストをこれ以上維持することができない。圧縮機が今のようなIP流れに対する後続送信の結果としてアップデートされる可能性がある最新圧縮コンテクストを用いる場合、圧縮解除失敗が発生することができる。一例は表5に示される。
Figure 2017501649
表5を参照すれば、SDU2の第1送信はベアラ再構成中に喪失された。PDU3及びPDU4が受信機によって受信されたことがあるが、相変らずこれらはROHCが元々送信されたことのような手順でパケットを圧縮解除するようにするために受信機が受信されたPDUの手順を変更するはずだから、まだROHCに提供されない。したがって、圧縮解除器がPDU2を受信すれば、それは元々の意図と一致して圧縮解除コンテクストK’を用いるだろう。予め圧縮機がSDU2の再送信を圧縮するために最新圧縮コンテクストNを用いる場合、圧縮機はどんなヘッダー差が圧縮されたヘッダーに表わさなければならないかに対して間違った仮定ができ、圧縮解除は失敗することができる。
本発明のどんな実施形態によれば、圧縮解除問題を避けるため、ベアラ再構成に応じてデータを再送信する必要があることを立証する場合、どんなシナリオ下に再送信されたPDUに適用される圧縮が同じを保障するために元々のPDCP PDUを再送信することが好ましく、それで受信機によって維持される圧縮解除コンテクストは適切である。すなわち、同じへッダー圧縮が同じに行われるPDU(又は記憶された元々のPDU)は再送信される。
上述したように、以下の説明で参考しやすいように表6に要約されたようにデータ再送信を要することができる6個のベアラ再構成シナリオが考慮される。適切なデータ再送信動作は各ベアラ再構成シナリオに応答するために以下に説明される。このような動作が組み合わせて説明されることができるが、それぞれは個別的に具現されることもできるというのを理解するだろう。すなわち、本発明の実施形態は分離したいずれか1つのシナリオに対する再送信動作、又は組み合わせた2つ以上のシナリオに対する動作の組み合わせを含むことができる。
Figure 2017501649
特に、再送信だけが中断されたeNBに以前に送信されたデータを生成させ、分割ベアラで非分割ベアラに再構成するための本発明の実施形態によれば、(シナリオ(a)及び(f))、PDCP PDUが再送信される。特に、アップリンクPDCP PDUがMeNBにだけ送信される、分割ベアラで非分割ベアラへのベアラの再構成が検出されると(シナリオ (a))、本発明の実施形態によって、PDCP PDUの再送信は送信がSeNBを介して試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がなかった第1PDCP PDUから開始され、送信がSeNBを介して試みられたPDCP PDUだけが再送信される。
非分割ベアラが以前のSeNBによって処理される、分割ベアラで非分割ベアラに再構成するため(シナリオ(b))、圧縮解除はMeNBからSeNBに移動され、それで全体ROHC圧縮及び圧縮解除コンテクストは解除される。したがって、PDCP SDUは再送信される(それで新しいコンテクストによって再圧縮及び圧縮解除される)ことが要求される。同じように、非分割ベアラが新しいSeNBによって処理される、非分割ベアラから分割ベアラに再構成するため(シナリオ(d))、圧縮解除はMeNBからSeNBに移動され、それで全体ROHC圧縮及び圧縮解除コンテクストは解除される。したがって、PDCP SDUは再送信される(それで新しいコンテクストによって再圧縮及び圧縮解除される)ことが要求される。
非分割ベアラが新しいMeNBによって処理された分割ベアラへの非分割ベアラの再構成のために(シナリオ(c))、PDCP PDU又はSDUの再送信は要しない。
非分割ベアラがMeNBによって処理され、PDUの分割ベアラ送信のためのだけがMeNBに志向された非分割ベアラへの分割ベアラの再構成のために(シナリオ(e))、PDCP PDU又はSDUの再送信は要しない。しかし、PDUの分割ベアラ送信だけがSeNBに志向された場合(シナリオ(f))、ここではデータ再送信が必要となり、方法はUE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がない第1PDCP PDUからPDCP PDUの再送信を開始する段階、及び第1PDCP PDUからすべてのPDCP PDUを再送信する段階を含む。
PDCP PDU又はPDCP SDUの選択的再送信はどんなPDCP PDUがMeNBに送信されてSeNBに送信されるかをUEが追跡することを要するということが理解されるだろう。これはUEに対する処理オーバーヘッドを示す。
データの再送信がベアラ再構成に応じて要求される本発明の他の実施形態によれば、表4及び5に関連して上述したデータ圧縮解除問題は予め説明されるように相違するように扱われることができる。
再送信だけが中断されたeNBに以前に送信されたデータを生成させ、分割ベアラで非分割ベアラに再構成するための本発明の他の実施形態によれば、PDCP SDUは対応するPDU内に維持される圧縮されたヘッダー情報が正確な圧縮解除を保障するに十分である限り、圧縮されて再送信されることができる。特に、元々送信されたPDUに対応する圧縮解除コンテクストを用いて圧縮解除が受信eNBによって正確に行われることを保障するためにUEは十分なヘッダー情報が再送信されたPDUに確かに維持されるようにしなければならない。これは圧縮されたパケットに多い情報を含み、例えば、圧縮されないすべての動的フィールドを維持したり、全体圧縮されないヘッダーを送信することによってUEを含むことができる。本発明の特定実施形態で、UEは再送信されたPDCP SDUに対するヘッダー圧縮を行わないように指示を受けることができる。この点で、これはSDUがさらに圧縮されなければならないか、若しくは元々のPDUが送信されることができるかをUEがデータ再送信に対して個個のケースによって決定する必要性を除去する。PDUのヘッダーに維持された圧縮されない情報の程度がUEの具現に残っていることができるということを理解するだろう。特定UEがPDCP PDUを選択的に再送信し、部分的に圧縮されないヘッダーでPDCP SDUを再送信し、完全に圧縮されないヘッダーでPDCP SDUを再送信することから2つ以上の任意の組み合せを具現することができる。このようなUE選択は一つのパケットから次のパケットに変化されることができる。特定無線ベアラがヘッダー圧縮(例えば、ROHC)を具現するように構成されない場合に、上述した考慮事項が適用されず、上述した多様なベアラ再構成の再送信動作のうちいずれかが適合することができるということを理解するだろう。
上述したように、シナリオ(a)及び(f)の場合、PDCP PDUは圧縮解除問題を回避するために再送信される。しかし、特定状況でPDCP SDUが(元々のPDUの再送信に対して) 検出することができる差なく(SDUをさらに暗号化し、ヘッダー圧縮をさらに行うことによって)受信eNBに再送信されることができる場合、これは元々のPDCP PDUを記憶することを防止する時に有利することができるということが理解されるだろう。これは、ほとんどないとか動的フィールドを定期的に変化させないデータ流れに対するケース、又は(以前段落で言及されたように)ヘッダー圧縮が適用されない場合であることができる。しかし、UEの具現によれば、これがPDCP SDUをさらに暗号化する時に生成された処理オーバーヘッドを防止するときのシナリオ(a)及び(f)に対するPDCP PDUを日常的に再送信することが好ましいことがある。
非分割ベアラに再構成する前に、アップリンクPDUだけがMeNB及びSeNBのうちのいずれに送信されるという点だけでシナリオ(e)及び(f)はシナリオ(a)と異なるということが分かる。シナリオ(e)は再送信の数が減少される時、效率利得を示すが、シナリオ(a)に係って説明された再送信動作はシナリオ(e)及び(f)に正確に応答することに適合することになるということを理解するだろう。したがって、本発明の他の実施形態によれば、非分割ベアラがMeNBによって処理される非分割ベアラへの分割ベアラの再構成のために、再構成前にPDCP PDUだけがMeNB及びSeNBのうちの一つに送信されても、PDCP PDUの再送信は送信がSeNBを介して試みられ、UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がなかった第1PDCP PDUから開始され、送信がSeNBを介して試みられたPDCP PDUだけが再送信される。
上述したように、(MeNBを用いて)分割ベアラで非分割ベアラへの再構成のためのシナリオ(a)、(e) 及び(f)と関連して、MeNBに送信されたデータを再送信する必要がない。これはMeNB RLCエンティティーが再構築されないためであり、それでPDCP PDUをMeNBに再送信することは不必要なPDCP PDUの再送信をもたらす。PDCP PDUは、ネットワークによって予めよく受信されたことがあり、UEはMeNBで RLCエンティティーからRLC肯定応答を、すなわち、受信することで期待することができる。RLC肯定応答が受信されなければ、PDCP PDUはUE PDCPエンティティーによる処理を要せず従来の再送信タイマーの満了時に正常的にUE RLCエンティティーにより自動に再送信されるだろう。上述したように。UEの場合、どんなPDUがMeNBを介して送信され、SeNBを介して送信されるかを憶えなければならないPDCPエンティティーは複雑性をUEに追加する。UEがベアラ再構成直後のネットワークからPDCP状態報告を受信する可能性があるという事実を考慮すれば、(シナリオ(a)で不必要な再送信の大部分を占める状態報告時にMeNBにおけるRLC再送信により相変らず処理されるこのようなPDCPに対して)状態報告はどんな場合にも不必要な再送信の大部分を回避することができるだろう。したがって、本発明の特定実施形態によれば、特定PDCP PDUが送信されたどんなeNBに憶えなければならないUEに対する負担が非常に高いことで見なされると、代案的な再送信接近方式が考慮されることができる。特に、(MeNB シナリオ(a)、(e) 及び (f)を用いて)分割ベアラで非分割ベアラへの再構成により、すべてのPDCP SDU又はPDCP PDUはどんな受信がSeNBでの下位階層によって確認されないそれぞれ第1PDCP SDU又はPDCP PDUから再送信されることができる。これは上述したどんなソリューションにより、さらに少なめに効率的なソリューションであることで考慮されることができる。これはSeNBへの第1失敗された送信後に送信された場合、MeNBに送信されたSDU又はPDUの再送信があり得るからだ。しかし、これが特定具現に好ましい単純な再送信シナリオであることで考慮される。
本発明の他の実施形態によれば、シナリオ(a)及び(f)に係って全体又は部分PDCP再構築手続きの一部を形成することができる。
従来のPDCP再構築はアップリンクに対するUEでヘッダー圧縮(例えば、ROHC)が再設定され;新しい暗号化鍵が構築され;以前に送信されたPDCP SDUのどんな伝達が確認されない任意のPDCP SDUに対して再送信されることを要する。ダウンリンクに対して、受信されたPDCP PDUは下位階層の再構築によって処理され;ヘッダー圧縮(例えば、ROHC)は再設定されて;新しい暗号化鍵構築され;PDCP状態報告はトリガーされる。
本発明の特定実施形態によれば、PDCPの部分再構築はアップリンクに対するUEでヘッダー圧縮(例えば、ROHC)が再設定無しに続いて;既存の暗号化鍵が継続用いられ;データ再送信が上述した再送信動作、及び特にシナリオ(a)乃至(f)に関連して説明された再送信動作のいずれか一つによって行われることを要する。ダウンリンクに対して、受信されたPDCP PDUは下位階層の再構築によって処理されて;ヘッダー圧縮(例えば、ROHC)は再設定なしに続いて;既存の暗号化鍵は継続用いられ;PDCP状態報告からはトリガーされる。
上述したように、ヘッダー圧縮がベアラに対して構成されない場合、データ再送信のためにPDCP SDU又はPDCP PDUのいずれか1つはUEのオプションで再送信されることができる。これは全体又は部分再構築手続きの一部として再送信の場合、残っている。このような状況下に、PDCP SDUを再送信することはPDCP SDUがさらに処理され、再構築が完了した後に再送信されるということを意味する。逆に、PDCP PDUを再送信することは再構築前に処理されたPDCP PDUが再送信されるということを意味する。この点で、特定実施形態によれば、PDCPバッファーでPDCP SDU及びPDCP PDUのいずれもバッファリングするPDCPエンティティーを回避するため、PDCPエンティティーは部分再構築が生成する場合にRLCエンティティーからRLCSDUを引き出すことができる。
部分再構築は特定イベントの発生に応答して暗示的にトリガーされたり、UEに送信されたRRC制御コマンドを介してネットワークによって明示的にトリガーされることができる。従来技術によれば、PDCP再構築はイベントに基づいてハンドオーバーが指示されたりRRC接続再構築が生成する場合にだけ発生する。PDCP再構築は、すべてのAMDRB(Acknowledged Mode Data Radio Bearers)に適用される。
本発明の実施形態によれば、イベント基盤(暗示的トリガーリング)は、UE PDCPエンティティーが再構築(又は部分的に再構築)になるようにして、それで次のようにベアラ再構成に応答してPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信を許容する:
次のようなベアラ再構成のタイプが生成すれば、PDCP再構築は対応するDRBに適用される:
非分割MCGベアラで非分割SCGベアラへの再構成(ベアラに対するPDCPネットワークエンティティーはMCGからSCGに移動し、それでPDCP再構築は再構成による機能を維持することに必要である)
非分割MCGベアラで非分割SCGベアラへの再構成(ベアラに対するPDCPネットワークエンティティーはSCGからMCGに移動し、それでPDCP再構築は再構成による機能を維持することに必要である)
非分割SCGベアラで非分割SCGベアラへの再構成(SCGベアラは一つのSeNBから他のSeNBに移動されるようにさらに構成され、それでPDCP再構築は再構成による機能を維持することに必要である)
非分割MCGベアラで非分割MCGベアラへの再構成(ベアラに対するPDCPネットワークエンティティーがMeNBの変化又はMeNBの一次電池の変化によって移動し、それですべてのベアラに対するPDCP再構築を含むハンドオーバーを要する場合に)
分割MCGベアラで非分割SCGベアラへの再構成(PDCPエンティティーがMeNBからSeNBに移動するとき、PDCP再構築が必要である)
非分割SCGベアラで分割ベアラへの再構成(ベアラに対するPDCPエンティティーが移動し、それでPDCP再構築が必要である)
次のようなベアラ再構成のタイプが生成すれば、PDCP部分再構築は対応するDRBに適用される:
分割ベアラで非分割MCGベアラへの再構成(PDCPネットワークエンティティーの変化がないとき、部分的再構築は十分であり、送信スタックの止まり部分によってデータ損失が制限され、これは従来の再送信技術を用いて復旧されるだろう)
第1分割ベアラで第2分割ベアラへの再構成(再構成はSeNBの変化を含むが、PDCPエンティティーがMeNBに残っている時、PDCPエンティティーのどんな変化も推定されなく、それで部分的再構築は十分であり、送信スタックの止まり部分によってデータ損失が制限され、これは従来の再送信技術を用いて復旧されるだろう)
要約すれば、PDCPネットワークエンティティーが同じように維持し、ハンドオーバーと同時に他の変化がないベアラ再構成に対して部分的PDCP再構築が用いられることができる。しかし、再構成間のMeNBが変化したりMeNBの一次電池が変化すれば、すべてのベアラに対する保安がさらに始まらなければならなく、全体PDCP再構築手続きはすべてのベアラに必要である。ハンドオーバー手続きは単一のベアラ移動代りにこのような状況で用いられることができる。
本発明の実施形態によれば、明示的トリガーリングはUE PDCPエンティティーが再構築(又は部分的に再構築)になるようにして、それでネットワークからUEに送信されたRRCメッセージに含まれるインジケーター(indicator)(例えば、単一ビート)を介してPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信を許容する。インジケーターは、(例えば、現在用いられるeNBが過負荷されると認識する時に送信されることができる)ベアラ再構成とのベアラ構成情報関連(association)外に送信されることができる。単一のビットインジケーターの場合、インジケーターの値は全体又は部分再構築が行うべきであるかをUEに指示する。
本発明の実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア又はハードウェア及びソフトウェアの組合の形態で実現することができるということを理解するだろう。任意のこのようなソフトウェアは消去可能又は再記録可能である否かを揮発性又は非揮発性ストレージ、例えば、ROMのような記憶装置の形態、又はメモリ、例えば、RAM、メモリチップ、装置又は集積回路若しくは光学的又は磁気的に判読可能な媒体、例えば、CD、DVD、磁気ディスク又は磁気テープなどに記憶されることができる。記憶装置及び記憶媒体は、実行される時に本発明の実施形態を具現するコマンドを含むプログラム又はプログラムを記憶することに適合した機械判読可能なstorageの実施形態であることを理解するだろう。したがって、実施形態は本明細書の請求項のうちのいずれか1つで請求されたような装置又は方法を具現するためのコードを含むプログラム、及びこのようなプログラムを記憶した機械判読可能なストレージを提供する。また、このようなプログラムは有線又は無線接続を通じて搬送される通信信号を含む任意の媒体を介して電子的に移送されることができ、実施形態はこれを適切に含む。
本明細書の説明及び請求項において、用語“含む”とこの変形は“含むがここに制限されない”を意味し、これらは他の構成要素、完全体(integers)又は段階を除くように意図されない。本明細書の説明及び請求項において、文脈が別に要求しなければ単数は複数を含む。特に、不定冠詞を使用される場合、本明細書は文脈が別に要求しなければ、複数だけではなく単数を意図することに理解すべきである。
本発明の特定態様、実施形態又は例に関連して、説明された特徴、完全体又は特性はこれと互換しなければ本明細書に記載した任意の他の態様、実施形態又は例に適用可能なことに理解されなければならない。(任意の添付された請求項、要約書及び図面を含む)本明細書に開示されたすべての特徴、及び/又はこのように開示された任意の方法、並びにプロセスのすべての段階はこのような特徴及び/又は段階の少なくとも一部が相互排他的な組合を除いた任意の組合に結合されることができる。本発明は任意の前述の実施形態の詳細事項に制限されない。本発明は(任意の添付された請求項、要約書及び図面を含む)本明細書に開示された特徴の任意の新規特徴又は任意の新規組合、又はこのように開示された任意の方法又はプロセスの段階の任意の新規組合で延ばす。また、本明細書の説明及び請求項において、“Yに対するX”の一般的な形態の言語(ここで、Yはどんな動作、活動又は段階であり、Xこんな動作、活動又は段階を行うためのどんな手段である)はYを行うために適応されたり特別に配置されるが排他的ではない手段Xを含む。
読者の関心(reader's attention)は、本出願に係る本明細書と同時に又は以前に出願され、本明細書による公共検事に開かれているすべての論文及び文書に関することであり、このようなすべての論文及び文書の内容は本明細書で参照に統合される。
上述した実施形態は本発明の例示的な例として理解すべきである。本発明の他の実施形態が予想される。いずれかの実施形態に関連して説明された任意の特徴は、単独又は説明された他の特徴と組み合わせて利用されることができ、さらに、任意の他の実施形態の一つ以上の特徴、又は任意の他の実施形態の任意の組合と共に利用されることができるということが理解されなければならない。さらに、前述されない等価物及び修正は、さらに添付された請求項で定義される本発明の範囲から外れなく用いられることができる。
102 UE
104 E−UTRAN
106 EPC
108 サーバー
110 S−GW
112 P−GW
114 MME
116 ホーム加入者サーバー

Claims (23)

  1. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法であって、
    前記方法は、
    アップリンクPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、及び
    分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、前記SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記UE内の前記PDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、を含むデータ送信方法。
  2. 前記PDCP PDUの再送信は、前記ベアラの再構成前に前記PDCP PDUに割り当てられたカウント値の昇順からなる、請求項1に記載のデータ送信方法。
  3. 前記MeNBからPDCP状態報告を受信する段階と、及び
    受信時に前記PDCP状態報告に示すPDCP SDU(Service Data Unit)に対して対応するPDCP PDUが再送信される必要がないことを決定する段階をさらに含む、請求項1に記載のデータ送信方法。
  4. 前記UEは、PDCP PDUの成功的な伝達が前記PDCP階層下のプロトコル階層で前記eNBによって肯定応答されるベアラのみを用いるように構成される、請求項1乃至3のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  5. 前記UEは、RLC−Acknowledged Mode(Radio Link Control Acknowledged Mode)を用いてベアラのみを用いるように構成される、請求項4に記載のデータ送信方法。
  6. PDCP PDUの成功的な伝達は、無線リンク制御(RLC)階層又は媒体アクセス制御(MAC)階層によって確認される、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  7. アップリンクPDCP PDUが、マスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記SeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、及び
    分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記SeNBだけで送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、前記UE内の前記PDCP階層下のプロトコル階層によって対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記第1PDCP SDUからすべてのPDCP SDUを再送信する段階をさらに含む、請求項1乃至6のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  8. 非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、非分割ベアラから分割ベアラへのベアラの再構成前にPDCP PDUが前記MeNB又は前記SeNBに送信されたかを判断する段階をさらに含み、
    PDCP送信が前記MeNBに送信されたことで決定される場合、前記方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含む、請求項1乃至7のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  9. PDCP送信がSeNBに送信されたことで決定される場合、
    前記方法は、前記UE内の前記PDCP階層下のプロトコル階層によって対応するPDCP PDUの成功的伝達の確認がない前記第1PDCP SDUからPDCP SDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記第1PDCP SDUからすべてのPDCP SDUを再送信する段階をさらに含む、請求項8に記載のデータ送信方法。
  10. アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    再構成前に前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたのかを判断する段階をさらに含み、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、前記方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含み、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、前記方法は
    PDCP PDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記UE内の前記PDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階をさらに含む、請求項1乃至9のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  11. アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、前記SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階をさらに含む、請求項1乃至9のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  12. LTE(Long Term Evolution) 互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法であって、
    前記方法は、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階を含み、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、前記方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含むデータ送信方法。
  13. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法であって、
    前記方法は、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断する段階を含み、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、前記方法は、
    PDCP PDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階をさらに含むデータ送信方法。
  14. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)のデータ送信方法であって、
    前記方法は、アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出する段階と、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、
    前記SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始する段階と、
    及び前記UE内のPDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、を含む、データ送信方法。
  15. PDCP PDUの再送信は部分的PDCP再構築手続きの部分を形成し、
    前記部分的PDCP再構築手続きは前記アップリンクに対する前記UEでヘッダー圧縮を再設定しない段階と、及び
    前記暗号化鍵を再設定しない段階をさらに含み、
    前記部分的PDCP再構築手続きは前記ダウンリンクに対する前記UEですべての受信されたPDCP PDUを処理する段階と、
    ヘッダー圧縮を再設定しない段階と、
    前記暗号化鍵を再設定しない段階と、及び
    PDCP状態報告を送信する段階をさらに含む、請求項1乃至14のいずれか1項に記載のデータ送信方法。
  16. 前記部分的PDCP再構築手続きは、
    分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を前記UEで検出する段階と、
    第1分割ベアラから前記MeNBがそのままあり、前記SeNBが変化する第2分割ベアラへのベアラの再構成を前記UEで検出する段階と、及び
    前記部分的PDCP再構築が行われることができることを示すネットワークからインジケーターを受信する段階のいずれか1つに応答してトリガーされる、請求項15に記載のデータ送信方法。
  17. LTE(Long Term Evolution) 互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)であって、
    前記UEは、
    アップリンクPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、PDU(Protocol Data Unit)がマスターeNB(MeNB)及び補助eNB(SeNB)の両側で送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBにだけ送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、
    分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、
    前記SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開始し、
    前記UE内の前記PDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信するように配置される、ユーザ装置。
  18. 前記UEは、第2項乃至第11項のいずれか1項に記載方法を具現するようにさらに配置される、請求項17に記載のユーザ装置。
  19. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)であって、
    前記UEは、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、
    再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断するように配置され、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法はPDCP SDU又はPDCP PDUの再送信が必要ではないということを決定する段階をさらに含む、ユーザ装置。
  20. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)であって、
    前記UEは、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、
    再構成前にUEからのPDCP PDU送信が直ちにMeNB又は直ちにSeNBへの送信で制限されたかを判断するように配置され、
    前記UEからのPDCP PDU送信が直ちにSeNBへの送信で制限されたことで決定される場合、方法は、
    PDCP PDUの再送信を開始する段階と、及び
    前記UE内の前記PDCP階層下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信する段階と、をさらに含むユーザ装置。
  21. LTE(Long Term Evolution)互換移動通信ネットワークでユーザ装置(UE)であって、
    前記UEは、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を検出し、
    アップリンクPDCP PDUがMeNB及びSeNBのうちの一つだけで送信される分割ベアラからアップリンクPDCP PDUが前記MeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成が検出される場合、
    前記SeNBを介して送信が試みられたPDCP PDUの再送信を開示し、
    前記UE内の前記PDCP階層の下のプロトコル階層によって成功的伝達の確認がないPDCP PDUのみを再送信するように配置される、ユーザ装置。
  22. 前記UEは、部分的PDCP再構築手続きの部分としてPDCP PDUを再送信するようにさらに配置されることができ、
    前記部分的PDCP再構築手続きは前記アップリンクに対してヘッダー圧縮を再設定せず、
    暗号化鍵を再設定しないようにさらに配置されるUEをさらに含み、
    前記部分的PDCP再構築手続きは前記ダウンリンクに対してすべての受信されたPDCP PDUを処理し、
    ヘッダー圧縮を再設定せず、
    前記暗号化鍵を再設定せず、
    PDCP状態報告を送信するようにさらに配置されるUEをさらに含む、請求項17乃至21のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  23. 前記UEは、
    分割ベアラからアップリンクPDCP PDUがMeNBに送信される非分割ベアラへのベアラの再構成を前記UEで検出する段階と、
    第1分割ベアラから前記MeNBがそのままあり、前記SeNBが変化する第2分割ベアラへのベアラの再構成をUEで検出する段階と、及び
    部分的PDCP再構築が行われることができることを示す前記ネットワークからインジケーターを受信する段階のうちのいずれか一つに応答して前記部分的PDCP再構築手続きをトリガーするようにさらに配置される、請求項22に記載のユーザ装置。
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