JP6353158B2 - 無線通信システムにおける二重連結のためのサービス解除を通報する方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける二重連結のためのサービス解除を通報する方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける二重連結のためのRRC(radio resource control)連結エラー及びサービス解除を通報する方法及び装置に関する。
UMTS(universal mobile telecommunications system)は、ヨーロッパシステム(European system)、GSM(登録商標)(global system for mobile communications)、及びGPRS(general packet radio services)に基づいてWCMDA(wideband code division multiple access)で動作する3世代(3rd generation)非同期(asynchronous)移動通信システムである。UMTSのLTE(long−term evolution)がUMTSを標準化する3GPP(3rd generation partnership project)により議論中である。
3GPP LTEは、高速パケット通信を可能にするための技術である。LTE目標であるユーザと事業者の費用節減、サービス品質向上、カバレッジ拡張及びシステム容量増大のために多くの方式が提案された。3GPP LTEは、上位レベル必要条件として、ビット当たり費用節減、サービス有用性向上、周波数バンドの柔軟な使用、簡単な構造、開放型インターフェース及び端末の適切な電力消費を要求する。
低電力ノードは、モバイルトラフィック急増に対処するのに有望なものと考慮される(特に、室内及び室外のホットスポット構築)。低電力ノードは、一般に送信電力がマクロノード及び基地局のような種類の電力より少ないことを意味する。例えば、ピコeNB(evolved NodeB)及びフェムトeNBがこれに該当する。E−UTRA(evolved UMTS terrestrial radio access)及びE−UTRAN(evolved UMTS terrestrial radio access network)のスモールセル向上は、室内及び室外のホットスポット区域で低電力ノードを用いて性能を向上させる追加的な機能性に焦点を置くであろう。
小型セル向上のための可能な解法の一つとして、二重接続が論議されてきた。二重接続は、与えられた端末(UE;user equipment)が非−理想的バックホール(non−ideal backhaul)で接続した少なくとも二つの互いに異なるネットワーク地点により提供される無線資源を消費する動作を指すのに使用される。さらに、UEに対して二重接続に関与する各々のeNBは、互いに異なる役割を仮定することができる。このような役割は、eNBの電力クラスに必ず依存するのではなく、UEに応じて変わることができる。二重接続は、小型セル向上のための可能な解法の一つでありうる。
SeNB(secondary eNB)が二重連結のために付加または修正できる。しかしながら、一部の状況において、UEの能力またはSeNBの誤ったRRC(radio resource control)構成などに起因して、SeNBが付加または修正できない。このような場合に、SeNBが付加または修正できないことを指示する原因がUEからSeNBにフォワーディングされる必要がある。
本発明は無線通信システムにおける二重連結のためのRRC(radio resource control)連結エラー及びサービス解除を通報する方法及び装置を提供する。本発明はSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージを原因と共に転送する方法及び装置を提供する。
一態様において、無線通信システムにおけるMeNB(master eNB)によるSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージを転送する方法が提供される。前記方法は、端末(UE;user equipment)がSCG(secondary cell group)構成を成功的に適用しなかったことを指示する、原因(cause)を含むメッセージを前記端末から受信し、及び前記原因を含む前記SeNB解除要請メッセージをSeNBに転送することを含む。
前記原因は、原因IE(information element)を通じて前記SeNB解除要請メッセージに含まれることができる。
前記原因は“UEとの無線連結喪失(Radio Connection With UE Lost)”または“無線インターフェース手続での失敗(Failure in the Radio Interface Procedure)”のうちの一つでありうる。
前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラオプションまたは分離ベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレスを含むことができる。
前記データフォワーディングアドレスは、E−RAB(E−UTRAN radio access bearer)ID(identifier)を含むことができる。
前記データフォワーディングアドレスは、DL/UL(downlink/uplink)フォワーディングGTP(GPRS tunneling protocol)トンネル終点を含むことができる。
前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することを指示することができる。
前記方法は、SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することに決定することをさらに含むことができる。
前記メッセージは、RRC(radio resource control)連結再確立要請メッセージまたはRRC連結再構成完了メッセージのうちの一つでありうる。
前記方法は、PDU(protocol data unit)伝達状態に対する情報と共に、SeNB解除要請承認(SeNB Release Request Acknowledge)メッセージを前記SeNBから受信することをさらに含むことができる。
前記方法は、SN(sequence number)状態伝達メッセージを前記SeNBから受信することをさらに含むことができる。
前記方法は、前記SeNBからフォワーディングされたデータを受信することをさらに含むことができる。
前記方法は、MME(mobility management entity)に経路アップデート手続を遂行することをさらに含むことができる。
前記方法は、UEコンテクスト解除(UE Context Release)メッセージを前記SeNBに転送することをさらに含むことができる。
他の態様において、MeNB(master eNB)が提供される。前記MeNBは、メモリ、送受信部、及び前記メモリ及び前記送受信部と連結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは端末(UE;user equipment)がSCG(secondary cell group)構成を成功的に適用しなかったことを指示する、原因(cause)を含むメッセージを前記端末から受信するように前記送受信部を制御し、及び前記原因を含むSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージをSeNBに転送するように前記送受信部を制御する。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおけるMeNB(master eNB)によるSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージを転送する方法であって、
端末(UE;user equipment)がSCG(secondary cell group)構成を成功的に適用しなかったことを指示する、原因(cause)を含むメッセージを前記端末から受信し、
前記原因を含む前記SeNB解除要請メッセージをSeNBに転送することを含む方法。
(項目2)
前記原因は、原因IE(information element)を通じて前記SeNB解除要請メッセージに含まれることを特徴とする、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記原因は、“UEとの無線連結喪失(Radio Connection With UE Lost)”または“無線インターフェース手続での失敗(Failure in the Radio Interface Procedure)”のうちの一つであることを特徴とする、項目2に記載の方法。
(項目4)
前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラオプションまたは分離ベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレスを含むことを特徴とする、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記データフォワーディングアドレスは、E−RAB(E−UTRAN radio access bearer)ID(identifier)を含むことを特徴とする、項目4に記載の方法。
(項目6)
前記データフォワーディングアドレスは、DL/UL(downlink/uplink)フォワーディングGTP(GPRS tunneling protocol)トンネル終点を含むことを特徴とする、項目4に記載の方法。
(項目7)
前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することを指示することを特徴とする、項目1に記載の方法。
(項目8)
SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することに決定することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目9)
前記メッセージは、RRC(radio resource control)連結再確立要請メッセージまたはRRC連結再構成完了メッセージのうちの一つであることを特徴とする、項目1に記載の方法。
(項目10)
PDU(protocol data unit)伝達状態に対する情報と共に、SeNB解除要請承認(SeNB Release Request Acknowledge)メッセージを前記SeNBから受信することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目11)
SN(sequence number)状態伝達メッセージを前記SeNBから受信することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
前記SeNBからフォワーディングされたデータを受信することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目13)
MME(mobility management entity)に経路アップデート手続を遂行することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目14)
UEコンテクスト解除(UE Context Release)メッセージを前記SeNBに転送することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目15)
MeNB(master eNB)であって、
メモリと、
送受信部と、
前記メモリ及び前記送受信部と連結されるプロセッサとを含み、
前記プロセッサは、
端末(UE;user equipment)がSCG(secondary cell group)構成を成功的に適用しなかったことを指示する、原因(cause)を含むメッセージを前記端末から受信するように前記送受信部を制御し、
前記原因を含むSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージをSeNBに転送するように前記送受信部を制御することを特徴とする、MeNB。
本発明の一実施形態によれば、SeNBが付加または修正できないことを指示する原因がUEからSeNBにフォワーディングされ、シグナリング浪費が減少することができる。
LTEシステムの構造を示す。 一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。 LTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。 LTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。 物理チャンネル構造の一例を示す。 二重連結に対する無線プロトコルアーキテクチャを図示する。 特定UEに対する二重連結に関与するeNBのC−平面連結を図示する。 特定UEに対する二重連結に関与するeNBのU−平面連結を図示する。 二重連結に対するU−平面アーキテクチャの例示を図示する。 二重連結に対するU−平面アーキテクチャの他の例示を図示する。 既存のSeNB修正手続の例示を図示する。 本発明の一実施形態に係るSeNB修正手続の一例示を図示する。 本発明の一実施形態に係るSeNB付加手続の一例示を図示する。 本発明の一実施形態に係るSeNB解除要請メッセージを転送するための方法の一例示を図示する。 本発明の実施形態が具現される無線通信システムを示す。
以下の技術は、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)などのような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術で具現されることができる。TDMAは、GSM(登録商標)(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM(登録商標) evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE(institute of electrical and electronics engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16基づくシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRA(evolved−UMTS terrestrial radio access)を使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、LTEシステムの構造を示す。通信ネットワークは、IMS及びパケットデータを介したインターネット電話(Voice over internet protocol:VoIP)のような多様な通信サービスを提供するために広く設置される。
図1を参照すると、LTEシステム構造は、1つ以上の端末(UE)10、E−UTRAN(evolved−UMTS terrestrial radio access network)及びEPC(evolved packet core)を含む。端末10は、ユーザにより動く通信装置である。端末10は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)等、他の用語で呼ばれることもある。
E−UTRANは1つ以上のeNB(evolved node−B)20を含み、1つのセルに複数のUEが存在することができる。eNB20は制御平面(control plane)とユーザ平面(user plane)の終端点をUEに提供する。eNB20は一般的にUE10と通信する固定された地点(fixed station)をいい、BS(base station)、アクセスポイント(access point)など、他の用語で呼ばれることがある。1つのeNB20はセル毎に配置できる。
以下、DLはeNB20からUE10への通信を意味し、ULはUE10からeNB20への通信を意味する。DLで送信機はeNB20の一部であり、受信機はUE10の一部でありうる。ULで送信機はUE10の一部であり、受信機はeNB20の一部でありうる。
EPCはMME(mobility management entity)とS−GW(system architecture evolution(SAE)gateway)を含む。MME/S−GW30はネットワークの終端に位置し、外部ネットワークと連結できる。明確性のためにMME/S−GW30は“ゲートウェイ”と単純に表現し、これはMME及びS−GWを全て含むことができる。
MMEはeNB20へのNAS(non−access stratum)シグナリング、NASシグナリング保安、AS(access stratum)保安制御、3GPPアクセスネットワーク間の移動性のためのinter CN(core network)ノードシグナリング、アイドルモード端末到達可能性(ページング再転送の制御及び実行含み)、トラッキング領域リスト管理(アイドルモード及び活性化モードであるUEのために)、P−GW(PDN(packet data network)gateway)及びS−GW選択、MME変更と共にハンドオーバーのためのMME選択、2Gまたは3G 3GPPアクセスネットワークへのハンドオーバーのためのSGSN(serving GPRS support node)選択、ローミング、認証、専用ベアラ設定を含んだベアラ管理機能、PWS(public warning system:地震/津波警報システム(ETWS)、及び常用モバイル警報システム(CMAS)含み)メッセージ転送サポートなどの多様な機能を提供する。S−GWホストは、ユーザ別基盤パケットフィルタリング(例えば、深層パケット検査を通じて)、合法的遮断、端末IP(internet protocol)アドレス割当、DLで転送レベルパッキングマーキング、UL/DLサービスレベル課金、ゲーティング及び等級強制、APN−AMBR(access point name aggregate maximum bit rate)に基づいたDL等級強制の各種の機能を提供する。
ユーザトラフィック転送または制御トラフィック転送のためのインターフェースが使用できる。UE10及びeNB20は、Uuインターフェースにより連結される。eNB20はX2インターフェースにより相互間連結される。隣り合うeNB20はX2インターフェースによる網型ネットワーク構造を有することができる。複数のノードはeNB20とゲートウェイ30との間にS1インターフェースを介して連結できる。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。図2を参照すると、eNB20はゲートウェイ30に対する選択、RRC(radio resource control)活性(activation)の間ゲートウェイ30へのルーティング(routing)、ページングメッセージのスケジューリング及び転送、BCH(broadcast channel)情報のスケジューリング及び転送、UL及びDLからUE10への資源の動的割当、eNB測定の設定(configuration)及び提供(provisioning)、無線ベアラ制御、RAC(radio admission control)及びLTE活性状態で連結移動性制御機能を遂行することができる。前述したように、ゲートウェイ30はEPCでページング開始、LTEアイドル状態管理、ユーザ平面の暗号化、SAEベアラ制御及びNASシグナリングの暗号化と無欠性保護機能を遂行することができる。
図3はLTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。図4はLTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。UEとE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層は通信システムで広く知られたOSI(open system interconnection)モデルの下位3個階層に基づいて、L1(第1階層)、L2(第2階層)、及びL3(第3階層)に区分される。
物理階層(PHY;physical layer)はL1に属する。物理階層は物理チャンネルを介して上位階層に情報転送サービスを提供する。物理階層は上位階層であるMAC(media access control)階層と転送チャンネル(transport channel)を介して連結される。物理チャンネルは、転送チャンネルにマッピングされる。転送チャンネルを介してMAC階層と物理階層との間にデータが転送される。互いに異なる物理階層の間、即ち送信機の物理階層と受信機の物理階層との間にデータは物理チャンネルを介して転送される。
MAC階層、RLC(radio link control)階層、及びPDCP(packet data convergence protocol)階層はL2に属する。MAC階層は、論理チャンネル(logical channel)を介して上位階層であるRLC階層にサービスを提供する。MAC階層は、論理チャンネル上のデータ転送サービスを提供する。RLC階層は、信頼性あるデータ転送をサポートする。一方、RLC階層の機能はMAC階層の内部の機能ブロックで具現されることができ、この際、RLC階層は存在しないこともある。PDCP階層は、相対的に帯域幅の小さい無線インターフェース上でIPv4またはIPv6のようなIPパケットを導入して転送されるデータが効率良く転送されるように不要な制御情報を減らすヘッダー圧縮機能を提供する。
RRC(radio resource control)階層は、L3に属する。L3の最も下端 部分に位置するRRC階層はただ制御平面のみで定義される。RRC階層は、RB(radio bearer)などの設定(configuration)、再設定(re−configuration)、及び解除(release)と関連して論理チャンネル、転送チャンネル、及び物理チャンネルなどの制御を担当する。RBは、UEとE−UTRANとの間のデータ転送のためにL2により提供されるサービスを意味する。
図3を参照すると、RLC及びMAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、スケジューリング、ARQ及びHARQのような機能を遂行することができる。PDCP階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、ヘッダー圧縮、無欠性保護、及び暗号化のようなユーザ平面機能を遂行することができる。
図3−(b)を参照すると、RLC/MAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、制御平面のために同一な機能を遂行することができる。RRC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、放送、ページング、RRC連結管理、RB制御、移動性機能、及びUE測定報告及び制御のような機能を遂行することができる。NAS制御プロトコル(ネットワーク側におけるゲートウェイのMMEで終了)は、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性管理、LTE_IDLEにおけるページング開始、及びゲートウェイとUEとの間のシグナリングのための保安制御などの機能を遂行することができる。
図5は、物理チャンネル構造の一例を示す。物理チャンネルは、無線資源を通じてUEの物理階層とeNBの物理階層との間のシグナリング及びデータを転送する。物理チャンネルは、時間領域で複数のサブフレームと周波数領域で複数の副搬送波で構成される。1msである1つのサブフレームは、時間領域で複数のシンボルで構成される。該当サブフレームの特定シンボル、例えばサブフレームの第1のシンボルはPDCCHのために使用できる。PDCCHは、PRB(physical resource block)及びMCS(modulation and coding schemes)のように動的に割り当てられた資源を運ぶことができる。
DL転送チャンネルは、システム情報を転送するために使われるBCH(broadcast channel)、UEをページングするために使われるPCH(paging channel)、ユーザトラフィックまたは制御信号を転送するために使われるDL−SCH(downlink shared channel)、マルチキャストまたはブロードキャストサービス転送のために使われるMCH(multicast channel)などを含む。DL−SCHは、HARQ、変調、コーディング及び転送電力の変化による動的リンク適応及び動的/半静的資源割当をサポートする。また、DL−SCHはセル全体にブロードキャスト及びビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
UL転送チャンネルは、一般的にセルへの初期接続のために使われるRACH(random access channel)、ユーザトラフィック、または制御信号を転送するために使われるUL−SCH(uplink shared channel)などを含む。UL−SCHは、HARQ及び転送電力及び潜在的な変調及びコーディングの変化による動的リンク適応をサポートする。また、UL−SCHはビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
論理チャンネルは、転送される情報の種類によって、制御平面の情報伝達のための制御チャンネルとユーザ平面の情報伝達のためのトラフィックチャンネルに分類される。即ち、論理チャンネルタイプの集合はMAC階層により提供される互いに異なるデータ転送サービスのために定義される。
制御チャンネルは、制御平面の情報伝達のみのために使われる。MAC階層により提供される制御チャンネルは、BCCH(broadcast control channel)、PCCH(paging control channel)、CCCH(common control channel)、MCCH(multicast control channel)、及びDCCH(dedicated control channel)を含む。BCCHは、システム制御情報を放送するためのDLチャンネルである。PCCHは、ページング情報の転送のためのDLチャンネルであり、ネットワークがUEのセル単位の位置を知らない時に使われる。CCCHは、ネットワークとRRC連結を有しない時、UEにより使われる。MCCHは、ネットワークからUEにMBMS(multimedia broadcast multicast services)制御情報を転送するために使われる一対多のDLチャンネルである。DCCHは、UEとネットワークとの間に専用制御情報転送のためにRRC連結を有するUEにより使われる一対一の両方向チャンネルである。
トラフィックチャンネルは、ユーザ平面の情報伝達のみのために使われる。MAC階層により提供されるトラフィックチャンネルは、DTCH(dedicated traffic channel)及びMTCH(multicast traffic channel)を含む。DTCHは一対一のチャンネルであって、1つのUEのユーザ情報の転送のために使われて、UL及びDL全てに存在することができる。MTCHは、ネットワークからUEにトラフィックデータを転送するための一対多のDLチャンネルである。
論理チャンネルと転送チャンネルとの間のUL連結は、UL−SCHにマッピングできるDCCH、UL−SCHにマッピングできるDTCH、及びUL−SCHにマッピングできるCCCHを含む。論理チャンネルと転送チャンネルとの間のDL連結は、BCHまたはDL−SCHにマッピングできるBCCH、PCHにマッピングできるPCCH、DL−SCHにマッピングできるDCCH、DL−SCHにマッピングできるDTCH、MCHにマッピングできるMCCH、及びMCHにマッピングできるMTCHを含む。
RRC状態はUEのRRC階層がE−UTRANのRRC階層と論理的に連結されているか否かを指示する。RRC状態は、RRC連結状態(RRC_CONNECTED)及びRRCアイドル状態(RRC_IDLE)のように2種類に分けられる。RRC_IDLEで、UEがNASにより設定されたDRX(discontinuous reception)を指定する間に、UEはシステム情報及びページング情報の放送を受信することができる。そして、UEはトラッキング領域でUEを固有に指定するID(identification)の割当を受けて、PLMN(public land mobile network)選択及びセル再選択を遂行することができる。またRRC_IDLEで、いかなるRRCコンテクストもeNBに格納されない。
RRC_CONNECTEDで、UEはE−UTRANでE−UTRAN RRC連結及びコンテクストを有して、eNBにデータを転送及び/又はeNBからデータを受信することが可能である。また、UEはeNBにチャンネル品質情報及びフィードバック情報を報告することができる。RRC_CONNECTEDで、E−UTRANはUEが属したセルを知ることができる。したがって、ネットワークはUEにデータを転送及び/又はUEからデータを受信することができ、ネットワークはUEの移動性(ハンドオーバー及びNACC(network assisted cell change)を通じてのGERAN(GSM(登録商標) EDGE radio access network)でinter−RAT(radio access technology)セル変更指示)を制御することができ、ネットワークは隣り合うセルのためにセル測定を遂行することができる。
RRC_IDLEで、UEはページングDRX周期を指定する。具体的に、UEはUE特定ページングDRX周期毎の特定ページング機会(paging occasion)にページング信号をモニターする。ページング機会は、ページング信号が転送される間の時間区間である。UEは、自分だけのページング機会を有している。ページングメッセージは、同一なトラッキング領域(TA;tracking area)に属する全てのセル上に転送される。UEが1つのTAから他のTAに移動すれば、UEは自身の位置をアップデートするためにネットワークにTAU(tracking area update)メッセージを転送することができる。
二重接続(DC;dual connectivity)に対する全体的なアーキテクチャとネットワークインターフェースが説明される。これと関連して、3GPP TR 36.842 V12.0.0(2013−12)が参照されることができる。E−UTRANは、二重接続動作を支援でき、RRC_CONNECTEDにある複数のRX/TXを有したUEは、X2インターフェースを介した非−理想的バックホール(non−ideal backhaul)を介して接続する二つのeNBに位置する二つの区別されるスケジューラにより提供される無線資源を活用するように構成される。図1に説明された全体的なE−UTRANアーキテクチャは、また二重接続に適用可能である。二つの互いに異なる役割が特定UEに対して二重接続に関与するeNBに仮定されることができる:eNBは、MeNB(master eNB)またはSeNB(secondary eNB)として動作できる。MeNBは、二重接続において少なくともS1−MMEを終端(terminate)させるeNBである。SeNBは、UEに対した付加的な無線資源を提供するが、二重接続においてのMeNBではないeNBである。二重接続においてUEは、一つのMeNBと一つのSeNBに接続される。
図6は、二重接続に対する無線プロトコルアーキテクチャを示す。DCにおいて、特定ベアラが使用する無線プロトコルアーキテクチャは、ベアラがどのように設定されるかによる。MCG(master cell group)ベアラ、SCG(secondary cell group)ベアラ及び分離ベアラの3通りの代案が存在する。図6を参照すると、このような3通りの代案が、左側から右側へMCGベアラ、分離ベアラ及びSCGベアラの順に示される。MCGベアラは、二重接続においてMeNB資源だけを利用するために、無線プロトコルがMeNBだけに位置するベアラである。SCGベアラは、二重接続においてSeNB資源を利用するために、無線プロトコルがSeNBだけに位置するベアラである。分離ベアラは、二重接続においてMeNB及びSeNB資源を全部利用するために、無線プロトコルがMeNB及びSeNBの全部に位置するベアラである。SRB(signaling radio bearers)は、常にMCGベアラに属するので、MeNBにより提供される無線資源だけを利用する。MCGは、MeNBと関連したサービングセルのグループであり、二重接続においてPCell(primary cell)と選択的に一つ以上のSCell(secondary cell)を含む。SCGは、SeNBと関連したサービングセルのグループであり、二重接続においてPSCell(primary SCell)と選択的に一つ以上のSCellを含む。DCは、SeNBにより提供される無線資源を利用するように構成される少なくとも一つのベアラを有するとまた説明されることができる。
図7は、特定UEに対した二重接続に関与するeNBのC−平面接続を示す。二重接続に対するeNB間制御平面シグナリングは、X2インターフェースシグナリングにより行われる。MMEに向かう制御平面シグナリングは、S1インターフェースシグナリングにより行われる。MeNBとMMEとの間にUE毎にただ一つのS1−MME接続が存在する。各々のeNBは、UEを独立的に取扱うべきであり、すなわち、一部のUEにPCellを提供することに対し、他のUEにSCGに対したSCell(ら)を提供する。特定UEに対して二重接続に関与した各々のeNBは、自身の無線資源を所有し、自身のセルの無線資源を割り当てるのを主に担当し、MeNBとSeNBとの間の協力は、X2インターフェースシグナリングにより提供される。図7を参照すると、MeNBは、S1−MMEを介してMMEに接続するC−平面であり、MeNB及びthe SeNBは、X2−Cを介して相互接続される。
図8は、特定UEに対した二重接続に関与するeNBのU−平面接続を示す。U−平面接続は、構成されたベアラオプションによる。MCGベアラに対して、MeNBはS1−Uを介してS−GWにU−平面接続され、SeNBは、ユーザ平面データの転送に関与しない。分離ベアラに対して、MeNBは、S1−Uを介してS−GWにU−平面接続され、付加的に、MeNBとSeNBとは、X2−Uを介して相互接続される。SCGベアラに対して、SeNBは、S1−Uを介してS−GWに直接接続される。但し、MCGと分離ベアラとが構成されるならば、SeNBにおいてS1−U終端が存在しない。
図9は、二重接続に対するU−平面アーキテクチャの例示を示す。図9に示す二重接続に対するU−平面アーキテクチャは、SeNBにおいて終端されるS1−Uと独立的なPDCP(ベアラ分離がない)の組み合わせである。
図10は、二重接続に対するU−平面アーキテクチャの他の例示を示す。図10に示す二重接続に対するU−平面アーキテクチャは、MeNBで終端されるS1−UとMeNBでのベアラ分離及び分離ベアラに対する独立的なRLCの組み合わせである。
また、対応するUEアーキテクチャは新たな特徴を支援するために変更できる。
図11は、既存のSeNB修正手続の例示を図示する。SeNB修正手続は、MeNB開始SeNB修正手続及びSeNB開始SeNB修正手続を含むことができる。MeNB開始SeNB修正手続は、MeNBをしてSeNBがSeNB内のUEコンテクストを修正するように要請することを可能にするために使われる。SeNB開始SeNB修正手続は、SeNBによりSeNB内のUEコンテクストを修正するようにするために使われる。
SeNB開始SeNB修正手続に対し、ステップS100で、SeNBはSeNB修正要求メッセージをMeNBに転送する。代案的に、MeNB開始SeNB修正要請メッセージ手続に対し、ステップS110で、MeNBはSeNB修正要請メッセージをSeNBに転送することができる。SeNB修正要請メッセージに対する応答として、ステップS111で、SeNBはSeNB修正要請承認メッセージをMeNBに転送することができる。SeNBのRRCコンテクストは、SeNBからMeNBに転送されるメッセージ、即ち、ステップS100でのSeNB修正要求メッセージ、またはステップS111でのSeNB修正要請承認メッセージ内に含まれることができる。
ステップS120で、MeNBはMeNB及びSeNBのRRCコンテクストと共にRRC連結再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージをUEに転送する。より詳しくは、受信されたRRCConnectionReconfigurationメッセージがscg−Configurationを含むか、または現在UE構成が一つ以上の分離DRBを含み、受信されたRRCConnectionReconfigurationメッセージがdrb−ToAddModListを含むradioResourceConfigDedicatedを含めば、UEはSCG再構成を遂行する。scg−ConfigurationはMeNB及びSeNBのRRCコンテクストを含むことができる。
しかしながら、MeNB及びSeNBのRRCコンテクストと共にRRCConnectionReconfigurationメッセージ受信時に、ステップS130で、SeNBの誤ったRRC再構成に起因して失敗が発生することがある。即ち、UEはSeNBのRRC再構成を適用できない。このような場合に、SeNBに失敗の理由をどのように通報するかに対する方式が存在する。より詳しくは、UEがRRCConnectionReconfigurationメッセージ内に含まれた構成(の一部)に従うことができなければ、UEはRRCConnectionReconfigurationメッセージの受信の以前に使われた構成を続けて使用し、ステップS140で、連結再構成手続が終了時に連結再確立手続を開始する。
ステップS150で、MeNBは失敗原因と共にSeNB再構成完了メッセージを転送する。SeNB再構成完了手続の目的は、要請された構成がUEにより成功的に適用されたか否かに関する情報をSeNBに提供するものである。失敗原因と共に受信されたSeNB再構成完了メッセージに基づいて、ステップS160で、SeNBはSeNB解除要求メッセージをMeNBに転送することによって、SeNB開始SeNB解除手続を開始する。SeNB開始SeNB解除手続は、特定UEに対する資源の解除を開始するためにSeNBによりトリガーされる。ステップS161で、MeNBはSeNB解除確認メッセージをSeNBに転送する。
ステップS170で、SeNBはSN(sequence number)状態伝達メッセージをMeNBに転送する。ステップS180で、データフォワーディングが始まることができる。ステップS190で、MMEに経路アップデート手続が遂行できる。
前述されたように、SeNBの誤ったRRC再構成に起因して失敗が発生することがある。前述したようなSeNB修正手続の間に、SeNBは修正できないか、または前述していないSeNB付加手続の間に、SeNBは付加できない。上で図10または図11に示すように、SeNBはRRCを有しないので、失敗が発生した場合に、失敗原因がUEからMeNBを通じてSeNBにフォワーディングできる。
しかしながら、先行技術によれば、シグナリング浪費が発生することがある。より詳しくは、図11のステップS140で、RRC連結再確立手続の遂行時に、MeNBは全体SCGベアラを解除することに決定することがある。したがって、図11のステップS160のように、SeNBからSeNB解除要求メッセージを受信することをMeNBが待機することが必要でないことがある。
前述した問題を解決するために、本発明の一実施形態に係るSeNB解除要請メッセージを転送するための方法が説明される。
図12は、本発明の一実施形態に係るSeNB修正手続の一例示を図示する。
図12のステップS200、S210、S211、S220、及びS230は、図11のステップS100、S110、S111、S120、及びS130と同一である。
ステップS240で、SeNBの誤ったRRC再構成に起因して失敗が発生する場合に、UEはUEがSCG構成を成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、RRC連結再確立要請(RRCConnectionReestablishmentRequest)メッセージをMeNBに転送することができる。原因値は再確立手続をトリガーする失敗原因を指示する、RRCConnectionReestablishmentRequestメッセージ内の再確立原因(reestablishmentCause)フィールドに対応することができる。代案的に、ステップS241で、RRCConnectionReconfigurationメッセージ受信時に、ステップS242で、UEは同一な理由を通報するための原因値を含むRRC連結再構成完了(RRCConnectionReconfigurationComple)メッセージをMeNBに転送することができる。
UEから原因値を受信時に、MeNBはSeNBベアラの全部を確認し、解除することに決定する。このような場合に、ステップS250で、MeNBはUEがSCG構成を成功的に適用しなかったことをSeNBに通報するために、次のメッセージのうちの一つを転送することができる。
(1)MeNBは、SCGベアラまたは分離ベアラの全部を解除するためのSeNB解除要請メッセージをSeNBに直接転送することができる。SeNB解除要請メッセージは、UEがSCG構成を成功的に適用しなかったことを指示する、原因値を指示することができる。SeNB解除要請メッセージは全てのベアラを返すためにSCGベアラオプションまたは分離ベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレス(E−RAB(E−UTRAN radio access bearer)ID(identifier)及びDL/ULフォワーディングGTP(GPRS tunneling protocol)トンネル終点)をさらに含むことができる。データフォワーディングアドレスは適用可能であれば、ステップS210で新規メッセージまたはSeNB修正要請メッセージ内に含まれることができる。
<表1>は、本発明の一実施形態に係るSeNB解除要請メッセージの一例示を図示する。このようなメッセージは資源の解除を要請するためにMeNBによりSeNBに送信される。
<表1>を参照すると、SeNB解除要請メッセージは本発明の一実施形態に係る、前述した原因値に対応する原因IE(information element)を含む。
<表2>は、本発明の一実施形態に係る原因IEの一例示を図示する。原因IEの目的は全体プロトコルに対して特定イベントに対する理由を指示するためのものである。
図2を参照すると、原因IEは“UEとの無線連結喪失(Radio Connection With UE Lost)”または“無線インターフェース手続での失敗(Failure in the Radio Interface Procedure)”を含み、これは本発明の一実施形態に係る、UEがSCG構成を成功的に適用しなかったことを指示することができる。
(2)MeNBは、原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスと共に、SeNB修正拒否メッセージを転送することができる。または、MeNBは原因値及び/又はデータフォワーディングアドレス無しでSeNB修正拒否メッセージをSeNBに転送することができ、上の(1)で記述される原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスを含むSeNB解除要請メッセージが後続される。
(3)MeNBは、原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスと共に、SeNB再構成完了メッセージをSeNBに転送することができる。または、MeNBは原因値及び/又はデータフォワーディングアドレス無しでSeNB再構成完了メッセージをSeNBに転送することができ、上の(1)で記述される原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスを含むSeNB解除要請メッセージが後続される。
(4)MeNBは、原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスと共に、無線リンク失敗(RLF;radio link failure)指示メッセージをSeNBに転送することができる。または、MeNBは原因値及び/又はデータフォワーディングアドレス無しで無線リンク失敗指示メッセージをSeNBに転送することができ、上の(1)で記述される原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスを含むSeNB解除要請メッセージが後続される。
(5)MeNBは、原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスと共に、UEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができる。または、MeNBは原因値及び/又はデータフォワーディングアドレス無しでUEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができ、上の(1)で記述される原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスを含むSeNB解除要請メッセージが後続される。UEコンテクスト解除メッセージがここで使用されなければ、SeNBのコンテクスト解除のためのUEコンテクスト解除メッセージは以下に記述されるステップS280の以後に転送できる。
(6)MeNBは、原因値及び/又はデータフォワーディングアドレスと共に、(SeNB修正拒否メッセージのような)前述されたメッセージをSeNBに転送することができ、データフォワーディングアドレスと共に/またはこれら無しでもUEコンテクスト解除メッセージが後続される。
分離ベアラオプションに対し、ステップS251で、SeNBはSeNBでのRLC階層からPDU(protocol data unit)伝達状態に関する情報と共に、SeNB解除承認メッセージをMeNBに転送することができる。
SCGベアラオプションに対し、ステップS260で、SeNBはSN状態伝達メッセージをMeNBに転送することができ、ステップS270で、SeNBからのデータフォワーディングが遂行できる。また、SCGベアラオプションに対し、ステップS280で、MMEへの経路アップデート手続が遂行できる。ステップS290で、MeNBはUEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができる。
図13は、本発明の一実施形態に係るSeNB付加手続の一例示を図示する。
ステップS300で、MeNBはSeNB付加要請メッセージをSeNBに転送する。SeNB付加要請メッセージに対する応答として、ステップS301で、SeNBはSeNB付加要請承認メッセージをMeNBに転送する。
ステップS310で、MeNBは、MeNB及びSeNBのRRCコンテクストと共に、RRCConnectionReconfigurationメッセージをUEに転送する。しかしながら、ステップS320で、SeNBの誤ったRRC再構成に起因して失敗が発生することがある。即ち、UEはSeNBのRRC再構成を適用できない。
SeNBの誤ったRRC再構成に起因して失敗が発生した場合に、ステップS330で、UEはUEがSCG構成を成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、RRCConnectionReestablishmentRequestメッセージをMeNBに転送することができる。原因値は再確立手続をトリガリングした失敗原因を指示する、RRCConnectionReestablishmentRequestメッセージ内のreestablishmentCauseフィールドに対応することができる。代案的に、ステップS331で、MeNBからRRCConnectionReconfigurationメッセージを受信時に、ステップS332でUEは同一な理由を通報するための原因値を含むRRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージをMeNBに転送することができる。
UEから原因値を受信時に、ステップS340で、MeNBは失敗原因を確認し、SeNBベアラを付加することを中断することに決定し、したがってSeNBへのデータフォワーディングを中断する。このような場合に、ステップS350で、MeNBはUEがSCG構成をSeNBに成功的に適用しなかったことを通報する次のメッセージのうちの一つを転送することができる。
(1)MeNBは、UEがSCG構成をSeNBに成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、SeNB解除要請メッセージをSeNBに直接転送することができる。SeNB解除要請メッセージは前述した<表1>及び<表2>に従うことができる。
(2)MeNBは、UEがSCG構成をSeNBに成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、SeNB再構成完了メッセージをSeNBに転送することができる。
(3)MeNBは、UEがSCG構成をSeNBに成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、無線リンク失敗指示メッセージをSeNBに転送することができる。
(4)MeNBは、UEがSCG構成をSeNBに成功的に適用しなかったことを指示する原因値と共に、UEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができる。
(5)MeNBは、原因値と共に、(SeNB解除要請メッセージ、SeNB再構成完了メッセージ、無線リンク失敗指示メッセージのような)前述したメッセージと、別個に後続してUEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができる。
ステップS360で、MeNBはUEコンテクスト解除メッセージをSeNBに転送することができる。
図14は、本発明の一実施形態に係るSeNB解除要請メッセージを転送するための方法の一例示を図示する。
ステップS400で、MeNBはUEがSCG構成を成功的に適用しなかったことを指示する原因値を含むメッセージをUEから受信する。前記メッセージは、RRC連結再確立要請メッセージまたはRRC連結再構成完了メッセージのうちの一つのメッセージでありうる。
前記メッセージの受信時に、MeNBはSCGベアラの全部を解除することに決定することができる。ステップS410で、SeNB解除要請手続を開始するために、MeNBは前記原因を含むSeNB解除要請メッセージをSeNBに転送する。MeNBは、原因IE(Cause IE)と共に、適合した情報を提供することができる。前記原因は原因IEを通じてSeNB解除要請メッセージ内に含まれることができ、前記原因は<表1>及び<表2>で前述したように、“UEとの無線連結喪失(Radio Connection With UE Lost)”または“無線インターフェース手続での失敗(Failure in the Radio Interface Procedure)”のうちの一つでありうる。SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレスを含むことができる。データフォワーディングアドレスは、E−RAB ID及び/又はDL/ULフォワーディングGTPトンネル終点を含むことができる。SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラの全部を解除することを指示することができる。
SeNB解除要請メッセージの受信時に、SeNBはユーザデータをUEに提供することを中断することができる。MeNBは、PDU伝達状態に関する情報と共に、SeNB解除要請承認メッセージをまたSeNBから受信することができる。MeNBは、SN状態伝達メッセージをまたSeNBから受信することができる。MeNBは、フォワーディングされたデータをまたSeNBから受信することができる。MeNBは、MMEへの経路アップデート手続をまた遂行することができる。MeNBは、UEコンテクスト解除メッセージをSeNBにまた転送することができる。
図15は、本発明の実施形態が具現される無線通信システムを示す。
MeNB800は、プロセッサ(processor)810、メモリ(memory)820、及び送受信部(transceiver)830を含む。プロセッサ810は、本明細書で説明された機能、過程及び/又は方法を具現するように構成できる。無線インターフェースプロトコルの階層はプロセッサ810により具現できる。メモリ820は、プロセッサ810と連結されて、プロセッサ810を駆動するための多様な情報を格納する。送受信部830は、プロセッサ810と連結されて、無線信号を転送及び/又は受信する。
SeNBまたはUE900は、プロセッサ910、メモリ920、及び送受信部930を含む。プロセッサ910は、本明細書で説明された機能、過程及び/又は方法を具現するように構成できる。無線インターフェースプロトコルの階層はプロセッサ910により具現できる。メモリ920は、プロセッサ910と連結されて、プロセッサ910を駆動するための多様な情報を格納する。送受信部930は、プロセッサ910と連結されて、無線信号を転送及び/又は受信する。
プロセッサ810、910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/又はデータ処理装置を含むことができる。メモリ820、920は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/又は他の格納装置を含むことができる。送受信部830、930は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施形態がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現できる。モジュールはメモリ820、920に格納され、プロセッサ810、910により実行できる。メモリ820、920はプロセッサ810、910の内部または外部にいることができ、よく知られた多様な手段によりプロセッサ810、910と連結できる。
前述した例示的なシステムにおいて、前述した本発明の特徴によって具現されることができる方法は、流れ図に基づいて説明された。便宜上、方法は、一連のステップまたはブロックで説明したが、請求された本発明の特徴は、ステップまたはブロックの順序に限定されるものではなく、あるステップは、異なるステップと、前述と異なる順序にまたは同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の1つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

Claims (12)

  1. 無線通信システムにおけるMeNB(master evolved odeB)によるSeNB(secondary eNB)解除要請メッセージを転送する方法であって、前記方法は、
    SeNB付加またはSeNB修正のためのSCG(secondary cell group)構成を含むRRC(radio resource control)連結再構成メッセージをUEuser equipment)に転送することと、
    前記SCG構の失敗を指示するRRC連結再確立要請メッセージを前記UEから受信することと
    前記SCG構成の失敗を指示する原因を含む前記SeNB解除要請メッセージをSeNBに転送することと、
    UEコンテクスト解除メッセージを前記SeNBに転送することと
    を含む方法。
  2. 前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラオプションまたは分離ベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレスを含む請求項1に記載の方法。
  3. 前記データフォワーディングアドレスは、E−RAB ID(E−UTRAN radio access bearer identifier)を含む請求項に記載の方法。
  4. 前記データフォワーディングアドレスは、DL/UL(downlink/uplink)フォワーディングGTP(GPRS tunneling protocol)トンネル終点を含む請求項に記載の方法。
  5. 前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することを指示する請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することに決定することをさらに含む、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
  7. MeNB(master evolved odeB)であって、
    メモリと、
    送受信部と、
    前記メモリ及び前記送受信部と連結されるプロセッサと
    を含み、
    前記プロセッサは、
    SeNB(secondary eNB)付加またはSeNB修正のためのSCG(secondary cell group)構成を含むRRC(radio resource control)連結再構成メッセージをUEuser equipment)に転送するように前記送受信部を制御することと、
    前記SCG構の失敗を指示するRRC連結再確立要請メッセージを前記UEから受信するように前記送受信部を制御することと
    前記SCG構成の失敗を指示する原因を含むSeNB解除要請メッセージをSeNBに転送するように前記送受信部を制御することと、
    UEコンテクスト解除メッセージを前記SeNBに転送するように前記送受信部を制御することと
    を実行する、MeNB。
  8. 前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラオプションまたは分離ベアラオプションに対するデータフォワーディングアドレスを含む、請求項7に記載のMeNB。
  9. 前記データフォワーディングアドレスは、E−RAB ID(E−UTRAN radio access bearer identifier)を含む、請求項8に記載のMeNB。
  10. 前記データフォワーディングアドレスは、DL/UL(downlink/uplink)フォワーディングGTP(GPRS tunneling protocol)トンネル終点を含む、請求項8に記載のMeNB。
  11. 前記SeNB解除要請メッセージは、SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することを指示する、請求項7〜10のいずれか一項に記載のMeNB。
  12. SCGベアラまたは分離ベアラを全部解除することに決定することをさらに含む、請求項7〜11のいずれか一項に記載のMeNB。
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