KR20200033332A - 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 및 기지국 - Google Patents

데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 및 기지국 Download PDF

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KR20200033332A
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Abstract

본 출원의 실시예는 데이터 무선 베어러 식별자 획득 방법 및 기지국을 제공한다. 본 출원에서 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법은, 제1 기지국에 의해, 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하는 단계 - 여기서, 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용됨 -; 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 제1 기지국에 의해 수신하는 단계 - 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 지시하는 데 사용됨-; 및 제1 기지국에 의해, 제1 정보를 사용자 장비로 전송하는 단계 - 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, 상기 DRB 구성 정보는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함함-을 포함한다. 본 출원의 실시예에서, 제1 기지국은 무선 자원 관리 정책 및 제1 기지국의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성하므로, DRB 설정이 다 유연하고 효과적이다.

Description

데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 및 기지국
본 출원의 실시예는 통신 기술 분야, 특히 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 및 기지국에 관한 것이다.
코어 네트워크는 사용자 장비(User Equipment, UE)에 대해 하나 이상의 패킷 데이터 유닛(Packet Data Unit, PDU) 세션을 설정할 수 있다. 각각의 PDU 세션은 하나 이상의 서비스 품질 흐름(Quality of Service Flow, QoS flow)을 포함한다. 무선 액세스 네트워크는 각 PDU 세션에 대해 하나 이상의 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer, DRB)를 설정할 수 있다. 상이한 서비스 품질 흐름의 데이터 패킷의 서비스 품질을 보장하기 위해, 무선 액세스 네트워크는 동일한 PDU 세션에 속하는 상이한 서비스 품질 흐름의 데이터 패킷을 상이한 DRB에 매핑하거나, 동일한 PDU 세션에 속하는 상이한 서비스 품질 흐름의 데이터 패킷을 동일한 DRB에 매핑할 수 있다. 구체적으로, 데이터 패킷을 DRB에 매핑하는 것은 두 단계를 포함한다. 첫 번째 단계는 IP 흐름으로부터 비 액세스 스트래텀(Non Access Stratum, NAS)에 의해 완료된 QoS 흐름으로 매핑하는 것이고, 두 번째 단계는 QoS 흐름에서 액세스 스트래텀(Access Stratum, AS)에 의해 완료된 DRB로 매핑하는 것이다. QoS 흐름으로부터 DRB로의 매핑은 무선 액세스 네트워크의 기지국에 의해 결정된다. QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계는 다대일 관계일 수도 있고 일대일 관계일 수도 있다.
UE의 데이터 전송 스루풋을 개선하고 UE의 이동성(mobility)으로 인한 코어 네트워크의 시그널링 오버 헤드를 감소시키기 위해, LTE 시스템에서, 듀얼 연결성(dual connectivity)의 개념이 도입된다. 즉, UE는 2개의 기지국을 사용하여 데이터를 수신 및 송신할 수 있다. 2개의 기지국에서, UE에 대한 코어 네트워크의 제어 평면에 연결을 제공하는 하나의 기지국은 마스터 eNB(Master eNB)로 지칭되고, UE에 대한 추가 무선 자원을 제공하는 다른 기지국은 세컨더리 eNB(Secondary eNB)라고한다. 5G 시스템에서는 듀얼 연결성 기술이 여전히 사용된다.
5G 코어 네트워크에 의해 연결된 듀얼 연결성 아키텍처에서, 마스터 노드(Master Node, MN)는 UE의 QoS 흐름 중 일부를 세컨더리 노드(Secondary Node, SN)로 전송하기로 결정하고 SN은 QoS 흐름의 일부로부터 DRB에 매핑할 것을 결정한다. MN은 구체적으로 MgNB(Master gNB) 또는 MeNB(Master eNB)일 수 있고, SN은 구체적으로 SgNB(Secondary gNB) 또는 SeNB(Secondary eNB)일 수 있다. QoS 흐름으로부터 DRB로 MN에 의해 결정되는 매핑에 사용되는 DRB의 수량과 비교하여, SN은 DRB를 증가 또는 감소시킬 수 있다. SN이 QoS와 DRB 사이의 매핑 관계를 어떻게 결정하는지에 관계없이, UE에 구성된 DRB의 ID가 고유하다는 것을 보장해야 한다. 즉, 하나 이상의 DRB가 동일한 ID를 공유하는 경우가 발생할 수 없다. 따라서 해결해야 할 문제는 DRB의 ID를 관리하는 방법이다.
본 출원의 실시예는 DRB ID의 고유성을 보장하기 위해 데이터 무선 베어러 식별자 획득 방법 및 기지국을 제공하여, 제1 기지국이, QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성하기 위해, 무선 자원 관리 정책 및 제1 기지국의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가할 수 있고, 이로써 DRB의 설정이 보다 유연하고 효과적으로 된다.
제1 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하기 위한 방법을 제공한다. 이 방법은, 제1 기지국에 의해, 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(data radio bearer, DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용됨-; 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를, 상기 제1 기지국에 의해 수신하는 단계 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 지시하는 데 사용됨-; 및 상기 제1 기지국에 의해, 제1 정보를 사용자 장비로 전송하는 단계 - 상기 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, 상기 DRB 구성 정보는 상기 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함함-를 포함한다.
제1 측면을 참조하여, 제1 측면의 가능한 구현에서, 상기 제1 정보는 업링크 서비스 품질(quality of service, QoS) 흐름과 상기 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현을 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이다.
제1 측면 중 임의의 하나 또는 제1 측면의 가능한 구현을 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 상기 제1 메시지는 다음 정보: DRB 추가를 요청하는 지시 정보; 추가 요청된 DRB의 수량; 재매핑된 QoS 흐름의 식별자; 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보; 또는 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스 중 하나 이상을 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 상기 제2 메시지는 다음 정보: 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 적어도 하나의 DRB의 식별자; 상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 허가된 QoS 흐름의 식별자; 상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 거부된 QoS 흐름의 식별자; DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보; DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보; 또는 DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보 중 하나 이상을 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하기 전에, 상기 방법은:
상기 제1 기지국에 의해, 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
상기 제3 메시지는 상기 제1 기지국에 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB를 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며, 제3 메시지는 다음 정보: 상기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는 전송 타입의 지시 정보 중 하나 이상을 포함하고, 상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 사용자 장비로 제1 정보를 전송하는 것은 제1 기지국에 의해 제1 정보를 포함하는 무선 자원 제어 재구성 메시지를 사용자 장비에 제공하는 것을 포함한다..
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 이 방법은, 상기 제1 기지국에 의해, 제4 메시지를 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 제4 메시지는 다음 정보: 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계중 하나 이상을 포함한다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 사용자 장비로 제1 정보를 전송하는 것은 제1 기지국에 의해 제5 메시지를 제2 기지국에 전송하는 것을 포함하고, 제5 메시지는 제1 정보를 포함하고, 제5 메시지는 제1 정보를 획득하고 사용자 장비에게 전송된 무선 자원 제어 재구성 메시지에서 제1 정보를 추가하기 위해 제2 기지국에 의해 사용된다.
제1 측면 또는 제1 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 정보는 구체적으로 제5 메시지의 무선 자원 제어 정보 컨테이너 내에 설정된다.
제2 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하기 위한 방법을 제공한다. 이 방법은, 제2 기지국에 의해, 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용됨 -; 및 상기 제2 기지국에 의해, 제2 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용됨 -을 포함한다.
제2 측면을 참조하면, 제2 측면의 가능한 구현에서, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이다.
제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제2 측면의 다른 가능한 구현에서, 상기 제2 기지국에 의해, 상기 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하기 전에, 상기 방법은, 상기 제2 기지국에 의해, 제3 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고, 상기 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며, 상기 제3 메시지는 다음 정보: 상기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는 전송 타입의 지시 정보 중 하나 이상을 포함하고, 상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제2 측면의 다른 가능한 구현에서, 상기 방법은, 상기 제2 기지국에 의해, 상기 제1 기지국에 의해 전송된 제4 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제4 메시지는 다음 정보: 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계 중 하나 이상을 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제2 측면의 다른 가능한 구현에서, 이 방법은: 제2 기지국에 의해, 제1 기지국에 의해 전송된 제5 메시지를 수신하는 단계; 제2 기지국에 의해, 제5 메시지로부터 제1 정보를 획득하는 단계; 및 상기 제2 기지국에 의해, 무선 자원 제어 재구성 메시지를 상기 사용자 장비에 송신하는 단계 - 상기 무선 자원 제어 재구성 메시지는 상기 제1 정보를 포함함-를 포함한다.
제2 측면 또는 제2 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제2 측면의 다른 가능한 구현에서, 제2 기지국에 의해, 제5 메시지로부터의 제1 정보를 획득하는 단계는, 제2 기지국에 의해 제5 메시지의 무선 자원 제어 정보 컨테이너로부터 제1 정보를 획득하는 단계를 포함한다.
제3 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하기 위한 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 기지국에 의해, 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제1 메시지는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 나타내는 데 사용됨-; 및 상기 제1 기지국에 의해, 제1 정보를 사용자 장비에 전송하는 단계 - 상기 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 추가된 DRB의 구성 정보는 추가된 DRB의 식별자를 포함함 -을 포함한다.
제3 측면을 참조하면, 제3 측면의 가능한 구현에서, 상기 제1 기지국은, 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해, DRB 식별자를 업데이트한 후, 상기 제1 메시지를 전송하며, 상기 DRB 식별자를 업데이트하는 이유는 DRB를 추가하는 것 및 DRB를 해제하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이거나, 또는 제1 기지국은 마스터 eNB이고, 제2 기지국은 세컨더리 eNB이다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 상기 제1 메시지는 다음 정보: 현재 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제1 기지국이 점유한 DRB의 식별자; 상기 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계 중 하나 이상을 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하기 전에, 이 방법은 추가로 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 상기 제1 기지국에 의해 수신하는 단계 - 상기 제2 메시지는 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 사용됨 -; 및 상기 제1 기지국에 의해, 이용 가능한 DRB 식별자에 대한 DRB 식별자 업데이트를 수행하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하는 단계를 더 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 제2 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함한다: 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제2 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자; 제2 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제2 기지국에 의해 구성된 매핑 관계를 포함할 수 있다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하여, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 이 방법은 제1 기지국에 의해 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계; 상기 제3 메시지는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며, 상기 제3 메시지는 다음 정보: 성기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 전송 타입의 지시 정보; 또는 이용 가능한 DRB 식별자 중 하나 이상을 포함하고, 상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 제1 정보를 사용자 장비에 전송하는 것은, 상기 제1 기지국에 의해, 무선 자원 제어 재구성 메시지를 상기 사용자 장비에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 무선 자원 제어 재구성 메시지는 상기 제1 정보를 포함한다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제3 측면의 다른 가능한 구현에서, 제1 기지국에 의해 사용자 장비로 제1 정보를 전송하는 것은 제1 기지국에 의해 제2 기지국에 제4 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 제4 메시지는 제1 정보를 포함하고, 제4 메시지는, 제1 정보를 획득하고 사용자 장비에게 전송된 무선 자원 제어 재구성 메시지에 제1 정보를 추가하기 위해 제2 기지국에 의해 사용된다.
제3 측면 또는 제3 측면의 가능한 구현 중 어느 하나를 참조하면, 제1 측면의 다른 가능한 구현에서, 제4 메시지는 제2 정보를 더 포함하고, 제2 정보는 제4 메시지를 전송하는 이유가 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 변경하는 것임을 지시하기 위해 사용된다.
제4 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 제1 기지국을 제공한다. 제1 기지국은 전술한 방법 실시예에서 제1 기지국의 동작을 구현하는 기능을 갖는다. 상기 기능은 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있거나, 하드웨어를 이용하여 해당 소프트웨어를 실행함으로써 구현될 수 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 전술한 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈을 포함한다.
제5 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 제1 기지국을 제공한다. 제1 기지국은 프로세서, 메모리, 버스 및 통신 인터페이스를 포함하고, 여기서 메모리는 컴퓨터 실행 가능 명령어를 저장하도록 구성되고, 프로세서는 버스를 이용하여 메모리에 연결되고, 제1 기지국은 프로세서는 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 가능 명령어를 실행하여, 제1 기지국이 제1 측면의 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 또는 제3 측면의 중 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 얻는 방법을 수행할 수 있다.
제6 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 제1 기지국에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 컴퓨터상에서 실행될 때, 컴퓨터는 제1 측면의 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 또는 제3 측면의 중 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 얻는 방법을 수행할 수 있다.
제7 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공한다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터상에서 실행될 때, 컴퓨터는 제1 측면 중 어느 하나에 따른 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법 또는 제3 측면 중 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 얻는 방법을 수행할 수 있다.
제8 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 제2 기지국을 제공한다. 제2 기지국은 전술한 방법 실시예에서 제2 기지국의 동작을 구현하는 기능을 갖는다. 상기 기능은 하드웨어를 이용하여 구현될 수 있거나, 하드웨어를 이용하여 해당 소프트웨어를 실행함으로써 구현될 수 있다. 하드웨어 또는 소프트웨어는 전술한 기능에 대응하는 하나 이상의 모듈을 포함한다.
제9 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 제2 기지국을 제공한다. 제2 기지국은 프로세서, 메모리, 버스 및 통신 인터페이스를 포함하고, 여기서 메모리는 컴퓨터 실행 가능 명령어를 저장하도록 구성되고, 프로세서는 버스를 사용하여 메모리에 연결되고, 제2 기지국은 프로세서는 메모리에 저장된 컴퓨터 실행 가능 명령어를 실행하여, 액세스 및 이동성 관리 기능 컴포넌트는 제2 측면 중 어느 하나에 따라 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법을 수행한다.
제10 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 전술한 제2 기지국에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 컴퓨터상에서 실행될 때, 컴퓨터는 제2 측면 중 어느 하나에 따른 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법을 수행할 수 있다.
제11 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 명령을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공한다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터에서 실행될 때, 컴퓨터는 제2 측면 중 어느 하나에 따른 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법을 수행할 수 있다.
제12 측면에 따르면, 본 출원의 실시예는 통신 시스템을 제공한다. 통신 시스템은 제4 측면에 따른 제1 기지국 및 제8 측면에 따른 제2 기지국을 포함한다.
본 출원의 실시예에 따른 데이터 무선 베어러 식별자 획득 방법 및 기지국에서, 제1 기지국은 DRB를 추가하도록 요청하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제2 기지국은 제2 메시지를 피드백한다. 제1 기지국은 제2 메시지에 기초하여 제1 기지국에 의해 사용될 수 있는 DRB 식별자를 획득할 수 있고, 제1 기지국은 DRB 식별자를 이용하여 DRB를 추가하고, 제1 기지국은 추가된 DRB의 식별자를 DRB ID의 고유성을 보장하기 위해 사용자 장비에 전송하여, 제1 기지국이 제1 기지국의 무선 자원 관리 정책 및 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하고 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성하므로, DRB의 설정이 보다 유연하고 효과적이다.
도 1은 본 출원에 따른 QoS 아키텍처의 개략도이다.
도 2a는 본 출원에 따른 듀얼 연결성 아키텍처의 제어 평면의 개략도이다.
도 2b는 본 출원에 따른 듀얼 연결성 아키텍처의 사용자 평면의 개략도이다.
도 3은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 방법의 흐름도이다.
도 4a는 듀얼 연결성 아키텍처에서의 QoS 흐름 전송의 개략도이다.
도 4B는 듀얼 연결성 아키텍처에서의 DRB 전송의 개략도이다.
도 5는 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 다른 방법의 흐름도이다.
도 6은 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 8은 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 9는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 10은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 11은 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 12는 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 13은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 14는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 15는 본 출원에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 16은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다.
도 17은 본 출원에 따른 제1 기지국의 개략적인 구조도이다.
도 18은 본 출원에 따른 제2 기지국의 개략적인 구조도이다.
본 출원의 실시예들의 목적, 기술적 해결수단 및 장점을 보다 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 출원의 실시예들에서의 첨부 도면을 참조하여 본 출원의 실시예들에서의 기술적 해결수단을 명확하고 완전하게 설명한다.
도 1은 본 출원에 따른 QoS 아키텍처의 개략도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 5G 코어 네트워크 측(5G 코어 네트워크)의 사용자 평면 기능 엔티티(User Plane Function, UPF)는 UE에 대해 하나 이상의 PDU 세션을 설정한다. 각 UE의 각 PDU 세션에 대해, 5G 액세스 네트워크(NG-RAN)의 gNB는 하나 이상의 DRB를 확립하고, NG-RAN은 상이한 PDU 세션에 속하는 데이터 패킷을 상이한 DRB에 매핑한다. 구체적으로, 5GC 및 NR-RAN은 PDU 세션의 데이터 패킷을 적절한 QoS 흐름 및 적절한 DRB에 매핑하여 데이터 패킷의 서비스 품질을 보장한다. QoS 흐름에서 DRB로의 매핑은 기지국에 의해 결정된다. 도 1에 도시된 바와 같이, QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계는 일대일일 수 있거나 다대일일 수 있다. 즉, 도 1에 도시된 바와 같이, DRB 1은 QoS 흐름 1 및 QoS 흐름 2를 맡고, DRB 2는 QoS 흐름 3을 맡는다.
도 2a는 본 출원에 따른 듀얼 연결성 아키텍처의 제어 평면의 개략도이다. 도 2b는 본 출원에 따른 듀얼 연결성 아키텍처의 사용자 평면의 개략도이다. 도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이, 단말은 MN 및 SN을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다. 제어 평면에서, 액세스 및 이동성 관리 기능 엔티티(Access and Mobility Management Function, AMF)는 MN에 연결되고, MN은 SN에 연결되며, MN은 제어 평면을 그 UE를 위해 코어 네트워크에 연결한다. NG-C는 AMF와 MN 사이의 제어 평면 인터페이스이고 Xn-C는 MN과 SN 사이의 제어 평면 인터페이스이다. 사용자 평면에서 UPF는 MN 및 SN에 연결되고 MN은 SN에 연결된다. MN과 SN은 UE에 대한 코어 네트워크에 대한 사용자 평면 연결을 공동으로 제공하고, SN은 UE에 대한 추가 무선 자원을 제공할 수 있다. NG-U는 UPF와 MN 사이, UPF와 SN 사이의 사용자 평면 인터페이스이며 Xn-U는 MN과 SN 사이의 사용자 평면 인터페이스이다. 듀얼 연결성 아키텍처에서, MN은 MN에 의해 전송된 UE의 QoS 흐름 또는 MN에 의해 전송된 UE의 DRB를 SN으로 전송하고, SN을 사용하여 전송을 수행할 수 있다. 본 출원의 실시예에서 DRB 식별자를 획득하는 방법은 듀얼 연결성 아키텍처에서 DRB 식별자의 고유성을 보장할 수 있으므로, SN은 SN의 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 결정할 수 있다. 다시 말해, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가 또는 해제하여 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계를 재구성하여 듀얼 연결성 아키텍처에서 DRB의 설정이 보다 유연하고 효과적이 되도록 할 수 있다.
도 1, 도 2a 및 도 2b는 모두 5G 네트워크를 예로 사용한다. 본 출원의 실시예에서 DRB 식별자를 획득하는 방법은 LTE 네트워크에도 적용 가능하다는 점에 유의해야 한다. 본 출원의 실시예에서 MN 및 SN은 구체적으로 eNB이거나, NG-RAN의 기지국, 즉 gNB일 수 있다.
본 출원의 UE는 핸드 헬드 장치, 차량 탑재 장치, 웨어러블 장치 및 무선 통신 기능을 갖는 컴퓨팅 장치 또는 무선 모뎀에 연결된 다른 처리 장치 및 사용자 장비(User Equipment, UE), 이동국(Mobile Station, MS for short), 터미널(Terminal), 터미널 장비(Terminal Equipment) 등을 다양한 형태를 포함한다. 설명의 편의를 위해, 본 출원에서, 이들을 간단히 사용자 장비 또는 UE라고 한다.
본 출원에서 제1 기지국의 DRB, 즉 SN의 DRB는 SCG DRB이거나 SCG 스플릿 DRB일 수 있다.
본 출원의 실시예에서 DRB 식별자를 획득하는 방법의 특정 구현에 대한 자세한 내용은 다음 실시예의 설명을 참조한다.
도 3은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 방법의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 이 실시예는 사용자 장비, 제1 기지국 및 제2 기지국을 포함하고, 이 실시예에서의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 101: 제1 기지국은 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하며, 여기서 제1 메시지는 DRB 추가를 요청하기 위해 사용된다.
DRB가 추가될 필요가 있다고 결정한 때, 제1 기지국은 DRB 추가를 요청하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송할 수 있다. 제2 기지국은 제1 메시지를 수신하고, 제1 기지국이 DRB를 추가할 필요가 있음을 알게 된다.
단계 102: 제2 기지국은 제2 메시지를 제1 기지국으로 전송하고, 제1 기지국은 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하며, 여기서 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용된다.
제1 기지국이 DRB를 추가할 필요가 있음을 알게 된 후, 제2 기지국은 DRB 식별자의 사용 상태에 기초하여 제2 메시지를 제1 기지국으로 전송할 수 있다. 제2 메시지는 하나 이상의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용되며, 하나 이상의 DRB의 식별자는 제2 기지국에 의해 제1 기지국에 할당된 DRB의 식별자, 즉 제2 기지국이 제1 기지국에 사용을 허용하는 DRB의 식별자이다. 제1 기지국은 제2 메시지에 기초하여, 제2 기지국이 제1 기지국에게 추가를 허가한 DRB의 수량 및 대응하는 DRB 식별자를 알게 되고, 이로써 DRB 추가 및 QoS 흐름과 DRB 사이에서 재매핑을 완료한다.
단계 103: 제1 기지국은 제1 정보를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 제1 기지국에 의해 전송된 제1 정보를 수신하며, 여기서 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, DRB 구성 정보는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함한다.
단계 101 및 단계 102가 수행된 후, 제1 기지국은 DRB 구성 정보를 사용자 장비에 전송할 수 있다. DRB 구성 정보는 하나 이상의 DRB의 식별자를 포함할 수 있다. 즉, DRB 구성 정보는 SN에 의해 추가된 DRB의 식별자를 포함할 수 있다. 확실히, DRB 구성 정보는 DRB에 대응하는 논리 채널, PDCP, 및 RLC의 구성 정보를 포함하고, 세부 사항은 여기에서 하나씩 설명되지 않는다.
선택적으로, 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 사이의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 다운링크 전송 시나리오에서, 사용자 장비는 다운링크 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계를 습득할 필요는 없지만, 전술한 바와 같이, 사용자 장비는 제1 기지국에 의해 추가된 DRB의 식별자 및 DRB에 대응하는 논리 채널, PDCP, 및 RLC의 구성 정보를 얻을 수 있다. 그러나 업링크 전송 시나리오에서, 제1 기지국에 의해 추가된 DRB의 식별자를 획득하는 것 외에, 사용자 장비는 또한 업링크 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계에 관한 정보를 획득할 필요가 있다. 따라서, 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함할 수 있고, 업링크 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계는 구체적으로 DRB 식별자와 QoS 흐름의 식별자 간의 매핑 관계일 수 있다. 일 구현에서, 업링크 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 사이의 매핑 관계에 관한 정보는 구체적으로 제1 기지국에 의해 추가된 DRB와 업링크 QoS 흐름 사이의 매핑 관계일 수 있다는 것도 이해해야 한다. 다른 구현에서, 업링크 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보는 구체적으로 제1 기지국의 모든 DRB와 업링크 QoS 흐름 간의 매핑 관계일 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서 제1 기지국은 구체적으로 세컨더리 eNB, 즉 도 2a 및 도 2b에 도시된 SN일 수 있다. 제2 기지국은 구체적으로 마스터 eNB, 즉 도 2a 및 도 2b에 도시된 MN일 수 있다.
제1 메시지의 구체적 형태 및 제1 메시지로 구체적으로 전달되는 정보는 복수의 상이한 구현을 포함한다.
일 구현에서, 제1 메시지는 새로운 유형의 메시지일 수 있다. 제1 메시지를 수신한 때, 제2 기지국은 제1 기지국이 DRB 추가를 요청한다는 것을 알 수 있다.
다른 구현에서, 제1 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함할 수 있다. (1) DRB 추가를 요청하는 지시 정보; (2) 추가를 요청하는 DRB의 수량; (3) 재매핑된 QoS 흐름의 식별자; (4) 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보; 또는 (5) 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스.
다음은 제1 메시지의 전술한 정보를 개별적으로 설명한다.
일 구현에서, 제1 메시지는 (1) DRB 추가를 요청하는 지시 정보를 포함할 수 있다. 제2 기지국은 DRB 추가 요청의 지시 정보에 따라, 제1 기지국이 DRB 추가를 요청하고 현재 이용 가능한 모든 DRB 식별자를 제1 기지국으로 피드백할 것을 결정한다.
다른 구현에서, 제1 메시지는 (2) 추가 요청된 DRB의 수량을 포함할 수 있다. 제2 기지국은 추가 요청된 DRB의 수량에 기초하여, 제1 기지국이 DRB의 추가를 요청하고 적어도 하나의 DRB의 식별자를 제1 기지국에 피드백할 것을 결정한다. 적어도 하나의 DRB의 식별자의 수량은 추가를 요청하는 DRB의 수량과 동일할 수 있음에 유의해야 한다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (3) 재매핑된 QoS 흐름의 식별자를 포함할 수 있다. 재매핑된 QoS 흐름은 SN에 의해 추가되어야 하는 DRB에 매핑된 QoS 흐름이다. 제2 기지국은 재매핑된 QoS 흐름의 식별자에 기초하여, 제1 기지국이 DRB 추가를 요청하고, 적어도 하나의 DRB의 식별자를 제1 기지국으로 피드백하기로 결정한다. 제2 기지국은 또한, 재매핑된 QoS 흐름의 식별자에 기초하여 제1 기지국으로, 재매핑을 거부하거나 허가하는 QoS 흐름의 식별자, 또는 DRB와 QoS 흐름 간의 매핑 관계의 구성 정보를 피드백할 수 있음에 유의해야 한다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는(4) 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보를 포함할 수 있다. 재매핑된 QoS 흐름은 SN에 의해 추가되어야 하는 DRB에 매핑된 QoS 흐름이다. 제2 기지국은 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보에 기초하여, 제1 기지국이 DRB 추가를 요청하고, 적어도 하나의 DRB의 식별자를 제1 기지국으로 피드백할 것을 결정한다. 제2 기지국은 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보에 기초하여 DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보를 제1 기지국으로 피드백할 수 있다. QoS 흐름의 패킷은 구체적으로 하나 이상의 QoS 흐름을 포함한다. 각 패킷의 QoS 흐름은 새롭게 추가된 동일한 DRB에 매핑될 수 있다. 패킷의 수량은 제1 기지국이 추가를 요청하는 DRB의 수량을 암시적으로 나타낼 수 있음을 이해할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는(5) 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스를 포함할 수 있다. 재매핑된 QoS 흐름은 SN에 의해 추가되어야 하는 DRB에 매핑된 QoS 흐름이다. 제2 기지국은 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스에 기초하여, 제1 기지국이 DRB 추가를 요청하고, 적어도 하나의 DRB의 식별자를 제1 기지국으로 피드백할 것을 결정한다. 제2 기지국은 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스에 기초하여, DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보를 제1 기지국으로 피드백할 수 있다. 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스는 구체적으로 하나 이상의 QoS 흐름을 포함하는 패킷을 나타내는 데 사용되는 식별자를 지칭한다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1) 및 (2)를 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1) 및 (3)을 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1) 및 (4)를 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1) 및 (5)를 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1), (2) 및 (3)을 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (4) 및 (5)를 포함할 수 있다.
또 다른 구현에서, 제1 메시지는 (1), (4) 및 (5)를 포함할 수 있다.
제2 기지국은 제1 메시지를 수신하고, 제1 메시지에 포함된 전술한 정보에 기초하여, 제1 기지국이 DRB의 추가를 요청한다는 것을 알게 된다.
제1 기지국이 DRB의 추가를 요청한다는 것을 알게 된 후, 제2 기지국은 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB의 식별자를 지시하기 위해 제2 메시지를 제1 기지국으로 피드백할 수 있다.
제2 메시지의 구체적인 형태 및 제2 메시지에서 구체적으로 전달되는 정보는 복수의 상이한 구현을 포함한다.
제2 메시지는 구체적으로 다음 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다: (1) 이용 가능한 DRB 식별자; (2) 적어도 하나의 DRB의 식별자; (3) 적어도 하나의 DRB에 매핑될 수 있는 QoS 흐름의 식별자; (4) 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것을 거부하는 QoS 흐름의 식별자; (5) DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보; (6) DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보; 또는 (7) DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보.
제1 기지국은 제2 메시지에 기초하여, 제2 기지국이 제1 기지국에 추가를 허가한 DRB의 수량 및 대응하는 DRB 식별자를 알 수 있다.
선택적으로, 제1 기지국은 (3) 적어도 하나의 DRB에 매핑될 수 있는 QoS 흐름의 식별자에 기초하여, 제2 기지국이 추가된 DRB에 매핑되는 것을 허가한 QoS 흐름을 결정할 수 있다. 제2 기지국이 제1 기지국이 매핑을 요청한 모든 QoS 흐름이 추가된 DRB에 매핑되도록 허용한 때, 제2 메시지는 명시적으로, 재매핑되도록 요청하는 모든 QoS 흐름이 재매핑될 수 있다는 지시 정보를 명시적으로 포함하고, 제2 메시지는 또한 QoS 흐름을 전혀 포함하지 않는 정보를 사용하여 재매핑되도록 요청하는 모든 QoS 흐름이 재매핑될 수 있다는 것을 암시적으로 지시할 수 있다. 따라서, 제1 기지국은 제2 기지국이 재매핑되도록 요청하는 모든 QoS 흐름이 추가된 DRB에 매핑되는 것을 허가한 것으로 결정할 수 있다.
제1 기지국은 (4) 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것을 거부하는 QoS 흐름의 식별자에 기초하여, 제2 기지국이 추가된 DRB로의 재매핑을 거부한 QoS 흐름을 추가로 결정할 수 있다.
제1 기지국은 (5) DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보에 기초하여 DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계를 더 결정할 수 있다. (5) DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보는 구체적으로 DRB의 식별자와 QoS 흐름의 식별자 사이의 매핑 관계일 수 있다.
제1 기지국은 (6) DRB와 QoS 흐름의 패킷 간의 매핑 관계의 구성 정보에 기초하여, DRB와 QoS 흐름의 패킷 간의 매핑 관계의 구성 정보를 더 결정할 수 있다. 제2 메시지가 (6) DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보를 포함한 때, 제2 메시지는 각 패킷의 QoS 흐름의 식별자를 더 포함할 수 있음에 유의해야 한다. QoS 흐름의 식별자는, 해당 패킷에서, 추가된 DRB에 매핑될 수 있는 QoS 흐름을 지시하는 데 사용된다. QoS 흐름의 식별자를 포함하지 않는 패킷에 대해, 제2 메시지는 패킷 내의 모든 QoS 흐름이 추가된 DRB에 매핑될 수 있음을 암시적으로 지시하는 것으로 이해될 수 있다.
제1 기지국은 (7) DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보에 기초하여, DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계에 대한 구성 정보를 추가로 결정할 수 있다. 제2 메시지는 (7)에 추가하여, 추가된 DRB에 재매핑될 수 있는 QoS 흐름의 패킷의 QoS 흐름 식별자를 더 포함할 수 있다. 제2 메시지에서 QoS 흐름의 패킷은 QoS 흐름의 식별자를 포함하지 않으므로, 제2 메시지는 QoS 흐름의 패킷에서 모든 QoS 흐름이 재매핑될 수 있음을 암시적으로 나타낼 수 있다.
구체적으로, 제1 메시지 및 제2 메시지는 듀얼 연결성 아키텍처에서 DRB 식별자를 관리하기 위해, 요구 사항에 따라 유연하게 설정될 수 있어서, SN은 듀얼 연결성 아키텍처에서 DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계를 유연하게 설정할 수 있다.
선택적으로, 전술한 단계 101 이전에, 본 출원의 이 방법은: 제1 기지국이, 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계 및 제2 기지국이 제3 메시지를 제1 기지국에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있고, 여기서 제3 메시지는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 상기 제1 기지국에 요청하거나, 또는 적어도 하나의 DRB를 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용된다.
구체적으로, 제3 메시지는 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계; 또는 전송 타입의 지시 정보를 포함한다.
전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
QoS 흐름 전송은 QoS 흐름을 그래뉼래리티로서 사용하여 수행되는 QoS 흐름의 전송이다. 즉, 전송된 QoS 흐름은 적어도 하나의 DRB에서의 모든 QoS 흐름이 아니라, 제2 기지국에 의해 구성된 적어도 하나의 DRB에서의 QoS 흐름의 일부이다. 예를 들어, 도 4a는 듀얼 연결성 아키텍처에서의 QoS 흐름 전송의 개략도이다. 도 4a의 좌측은 전송 전의 개략도고, 도 4a의 우측은 전송 후의 개략도이다. 도 4a의 좌측의 개략도에 도시된 바와 같이, 전송 전에, 제2 기지국의 DRB 1은 QoS 흐름 1을 전송하고, QoS 흐름 1은 PDU 세션 1에 속하고, 제2 기지국의 DRB 2는 QoS 흐름 2를, 제2 기지국의 DRB 3은 QoS 흐름 3(도면에서 3) 및 QoS 흐름 4를 전송하고, QoS 흐름 2, QoS 흐름 3 및 QoS 흐름 4는 PDU 세션 2에 속하고, 제2 기지국은 전송을 위해 제1 기지국에 QoS 흐름 4를 전송할 수 있다. 도 4a의 우측에 도시된 바와 같이, 전송 후, PDU 세션 2의 QoS 흐름 4는 제1 기지국의 DRB에 의해 전송되고, 제2 기지국에 의해 할당된 DRB 식별자는 제1 기지국의 DRB의 DRB 식별자로서 사용된다.
DRB 전송은 DRB를 그래뉼래리티로 사용하여 수행되는 QoS 흐름의 전송이다. 즉, 전송된 QoS 흐름은 제2 기지국에 의해 구성된 적어도 하나의 DRB에서의 모든 QoS 흐름이다. 예를 들어, 도 4b는 듀얼 연결성 아키텍처에서의 DRB 전송의 개략도이다. 도 4b의 좌측은 전송 전의 개략도이고, 도 4b의 우측은 전송 후의 개략도이다. 도 4b의 좌측에 도시된 바와 같이, 전송 전에, 제2 기지국의 DRB 1은 QoS 흐름 1을 전송하고, QoS 흐름 1은 PDU 세션 1에 속하고, 제2 기지국의 DRB 2는 QoS 흐름 2를, 제2 기지국의 DRB 3은 QoS 흐름 3(도면에서 3) 및 QoS 흐름 4를 전송하고, QoS 흐름 2, QoS 흐름 3 및 QoS 흐름 4는 PDU 세션 2에 속하고, 제2 기지국은 DRB 3를 제1 기지국으로 전송을 위해 전송할 수 있다. 도 4b의 우측에 도시된 바와 같이. 전송 후, PDU 세션 2의 QoS 흐름 3 및 QoS 흐름 4는 제1 기지국의 DRB에 의해 전송되고, 제1 기지국의 DRB의 DRB 식별자는 제2 기지국에 의해 할당된 DRB 식별자를 사용한다. 예를 들어, 제2 기지국은 전송 전에 DRB 3의 식별자를 사용할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 추가 설명을 위해 예로서 사용된다. 제2 기지국이 전송을 위해 PDU 세션 2를 제1 기지국으로 전송하면, 전송은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 모두에 관련된다.
제1 기지국이 제2 기지국의 전송을 수락한 후, QoS 흐름과 DRB 간의 매핑을 재구성하기 위해 DRB가 추가될 필요가 있다고 결정되면, 후속 단계 101 내지 단계 103이 수행될 수 있다.
적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계 및 전송 타입의 지시 정보는 무선 자원 제어 정보 컨테이너(RRC Container)에 포함되고, 무선 자원 제어 정보 컨테이너(RRC Container)는 제3 메시지 내에 포함된다.
선택적으로, 전술한 단계 103의 구현은 제1 기지국이 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 재구성 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 제1 기지국에 의해 전송된 무선 자원 제어 재구성 메시지를 수신하는 것이다. 무선 자원 제어 재구성 메시지는 제1 정보를 포함할 수 있다.
전술한 단계 103의 구현에 기초하여, 본 출원의 이 실시예에서 DRB 식별자를 획득하는 방법은, 제1 기지국이 제4 메시지를 제2 기지국에 전송하는 단계 및 제2 기지국이 제1 기지국에 의해 전송된 제4 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, 여기서, 제4 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함한다: (1) 이용 가능한 DRB 식별자; (2) 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는 (3) QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
제4 메시지에서 이용 가능한 DRB 식별자와 제2 메시지에서 이용 가능한 DRB 식별자는 상이하다는 점에 유의해야 한다. 구체적으로, 제2 메시지에서의 이용 가능한 DRB 식별자는 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신한 후 제2 기지국에 의해 피드백되는 현재 이용 가능한 DRB 식별자이고, 제4 메시지에서의 이용 가능한 DRB 식별자는 제1 메시지의 이용 가능한 DRB 식별자로부터 추가된 DRB에 의해 사용되는 DRB 식별자를 선택한 후 그리고 제1 메시지의 이용 가능한 DRB 식별자를 업데이트한 후, 제1 기지국에 의해 획득되는 DRB 식별자이다.
선택적으로, 전술한 단계 103의 다른 구현은 제1 기지국이 제2 기지국으로 제5 메시지를 전송하고, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 전송된 제5 메시지를 수신하는 것이며, 여기서 제5 메시지는 제1 정보를 포함할 수 있고, 제5 메시지는 제1 정보를 획득하고 제1 정보를 사용자 장비로 전송된 무선 자원 제어 재구성 메시지에 추가하기 위해 제2 기지국에 의해 사용된다.
제1 정보는 구체적으로 무선 자원 제어 정보 컨테이너(RRC Container)에 포함될 수 있고, 무선 자원 제어 정보 컨테이너는 제5 메시지에 포함된다.
제2 기지국에 의해, 제1 기지국에 제2 메시지를 전송하는 것은 제1 기지국이 DRB를 추가할 수 있다는 것을 나타내기 위해 그리고 제2 기지국이 제1 기지국을 허용하지 않을 때 사용됨을 주목해야 한다. DRB를 추가하기 위해 스테이션에서, 제2 기지국은 제1 기지국에 DRB 추가 요청이 거부되었음을 나타내는 거절 메시지를 제1 기지국에 전송할 수 있다.
이 실시예에서, 제1 기지국은 DRB 추가를 요청하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국에 전송하고, 제2 기지국은 제2 메시지를 제1 기지국에 피드백하고, 제1 기지국은 제2 메시지에 기초하여, 제1 기지국에 의해 사용될 수 있는 DRB 식별자를 획득할 수 있고, 제1 기지국은 DRB 식별자를 사용하여 DRB를 추가하고, 제1 기지국은 DRB ID의 고유성을 보장하기 위해 추가된 DRB의 식별자를 사용자 장비에 전송하며, 이로써 제1 기지국은 무선 자원 관리 정책 및 제1 기지국의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성하여 DRB의 설정이 보다 유연하고 효과적으로 된다.
도 3에 도시된 방법 실시예의 기술적 해결수단은 몇몇 특정 실시예를 사용하여 아래에서 상세하게 설명된다.
도 5는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 다른 방법의 흐름도이다. 이 실시예에서, 제1 기지국은 SN이고, 제2 기지국은 MN이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 201: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
구체적으로, MN이 SN에게 UE의 QoS 흐름 중 일부를 전송하도록 요청하는 경우, 단계 201이 수행될 수 있다. SN 추가 요청 메시지는 MN이 SN에게 전송하도록 요청하는 QoS 흐름의 식별자 및 대응하는 QoS 파라미터를 포함할 수 있다. SN 추가 요청 메시지는 RRC 컨테이너를 더 포함할 수 있고, RRC 컨테이너는 전송을 위해 SN으로 전송되는 QoS 흐름의 식별자와 DRB 식별자 간의 매핑 관계로서 NM에 의해 구성된 매핑 관계의 구성 정보를 포함한다.
SN 추가 요청 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제3 메시지의 특정 구현일 수 있다.
단계 202: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
구체적으로, SN이 MN의 전술한 SN 추가 요청 메시지를 수신한 때, 단계 202가 수행될 수 있다. MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지를 수신한 후, SN은 QoS 파라미터의 식별자 및 MN에 의해 제공된 DRB 식별자와 QoS 흐름의 식별자 간의 매핑 관계에 기초하여 구성을 수행한다. SN 추가 요청 확인 메시지는 SN이 수락하기로 동의한 QoS 흐름의 식별자를 포함할 수 있다. 또한, SN 추가 요청 확인 메시지는 RRC 컨테이너를 더 포함할 수 있다. RRC 컨테이너는 SN의 무선 자원 구성 정보 및 무선 베어러 구성 정보를 포함한다.
단계 203: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
RRC 연결 재구성 메시지는 SN 추가 요청 확인 응답 메시지에서 RRC 컨테이너에 관한 정보를 전달한다.
단계 204: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 205: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
단계 206: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 SN 수정 프로세스를 시작하는 목적은 DRB 추가를 트리거하는 것이며, 보다 구체적으로, 이 단계는 MN에게 DRB ID를 할당하도록 요청하는 것이다. 이 단계에서, SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다. 구체적으로, 단계 206의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예에서의 단계 101의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다. 제1 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 207: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 실시예에서, SN 수정 확인 응답 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다. 구체적으로, 단계 207의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예에서의 단계 102의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 208: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 SN 수정 프로세스를 시작하는 목적은 DRB 추가를 트리거하는 것이며, 보다 구체적으로, 추가된 DRB를 구성하는 단계이다. 이 단계에서, SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제5 메시지일 수 있다. 제5 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 구체적인 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다. 즉, 제5 메시지는 제1 정보를 포함할 수 있다. 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 등을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제5 메시지는 RRC 컨테이너를 포함할 수 있고, RRC 컨테이너는 제1 정보, 즉 추가된 DRB의 구성 정보를 전달한다. 추가된 DRB의 구성 정보는 SN에 의해 추가된 DRB의 식별자를 포함할 수 있다. 확실히, 추가된 DRB의 구성 정보는 추가된 DRB 등에 대응하는 논리 채널, PDCP, 및 RLC를 더 포함할 수 있다는 것이 이해될 수 있다.
단계 209: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다. RRC 연결 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
구체적으로, MN은 단계 208에서 수신된 SN 수정 요구 메시지에서 RRC 컨테이너의 제1 정보를 추출하고, RRC 연결 재구성 메시지에서 제1 정보를 설정할 수 있다.
단계 210: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 211: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 먼저, MN의 요청을 수락하고, 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 구성을 완료한 후, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하여 DRB 추가 프로세스를 개시하여 DRB ID의 고유성을 보장함으로써, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있으며, 이로써 DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 6은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 이 실시예와 도 5에 도시된 실시예의 차이는, SN이 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 직접 전송한다는 것이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 301: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 302: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
단계 301 및 단계 302에 대한 구체적인 설명은 도 5에 도시된 실시예에서의 단계 201 및 단계 202의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 303: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
RRC 연결 재구성 메시지는 업링크 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계 및 DRB의 관련 구성 정보, 즉 DRB ID 및 PDCP, RLC 및 DRB의 논리 채널의 구성 정보를 전달할 수 있다.
단계 304: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 305: SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다.
단계 306: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 확인 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다.
단계 305 및 단계 306의 구체적인 설명에 대해서는 도 5에 도시된 실시예의 단계 206 및 단계 207를 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 307: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
RRC 연결 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
제1 정보의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 308: UE는 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 먼저, MN의 요청을 수락하고, 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 구성을 완료한 후, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하여 DRB 추가 프로세스를 개시하여, DRB ID의 고유성을 보장함으로써, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성하여 DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 항상 먼저, MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지를 수락하고, SN 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 구성을 완료한 다음, SN은 MN에 DRB 추가 프로세스를 개시한다. 즉, 제1 메시지를 보낸다. 도 5 및 도 6에 도시된 실시예와 다르게, 다음의 두 실시예에서는, MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지에 대해, SN은 DRB 추가 프로세스를 직접 개시할 수 있다. 즉, 제1 메시지를 전송할 수 있다. 구체적인 설명은 다음 실시예를 참조한다.
도 7은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 401: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 401의 구체적인 설명에 대해서는 단계 301의 구체적인 설명을 참조할 수 있다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 402: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지를 수신한 후, SN이 DRB를 추가해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다. 이 단계에서 SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다. 즉, SN이 SN 수정 프로세스를 개시하는 목적은 DRB 추가를 트리거하는 것이다. 보다 구체적으로, 이 단계는 MN에게 DRB ID를 할당하도록 요청하는 것이다. 제1 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다. 다시 말해서, SN은 SN 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 DRB가 추가될 필요가 있다고 결정할 수 있다.
단계 403: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 확인 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다. 제2 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 404: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
단계 404의 구체적인 설명에 대해서는 단계 202의 구체적인 설명을 참조할 수 있다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다. 단계 404에서의 SN 추가 요청 확인 메시지는 추가된 DRB의 구성 정보를 포함한다는 점에 유의해야 한다.
단계 405: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
단계 406: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 407: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 DRB가 추가되어야 한다고 결정하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하고 DRB를 개시하여, DRB ID의 고유성을 보장함으로써, SN이 무선 자원 관리 정책과 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있도록 하며, 이로써 DRB의 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 8은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 이 실시예와 도 7에 도시된 실시예의 차이는, SN이 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에게 직접 전송한다는 것이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 501: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 501의 구체적인 설명에 대해서는 단계 301의 구체적인 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 502: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 MN에 의해 전송된 추가 요청 메시지를 수신한 후, SN이 DRB를 추가해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다. 이 단계에서 SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다. 즉, SN이 SN 수정 프로세스를 개시하는 목적은 DRB의 추가를 트리거하는 것이다. 보다 구체적으로, 이 단계는 MN에게 DRB ID를 할당하도록 요청하는 것이다. 제1 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 503: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 확인 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다. 제2 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 504: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
단계 504의 구체적인 설명에 대해서는 단계 404의 구체적인 설명을 참조할 수 있다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 505: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
단계 506: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 505 및 단계 506에 대한 구체적인 설명은 단계 307 및 단계 308을 참조할 수 있다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 DRB가 추가되어야 한다고 결정하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하여 DRB 추가를 개시하여, DRB DI의 고유성을 보장함으로써, SN이 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있도록 하고, 이로써 DRB의 설정은 보다 유연하고 효과적이다.
도 9는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 이 실시예와 도 8에 도시된 실시예의 차이점은, MN이 SN 수정 요청 메시지를 사용하여 추가된 DRB의 DRB ID를 SN에 전송한다는 것이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 601: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 602: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
단계 603: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
단계 604: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 605: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
단계 606: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 DRB를 추가해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 시작하고 SN 수정 요구 사항 메시지를 MN에 전송한다. 이 단계에서 SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다. 즉, SN이 SN 수정 프로세스를 개시하는 목적은 DRB의 추가를 트리거하는 것이다. 보다 구체적으로, 단계는 MN에게 DRB ID를 할당하도록 요청하는 것이다.
단계 607: MN은 SN 수정 요청 메시지를 SN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 요청 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다. 제2 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다. 즉, 추가된 DRB의 DRB ID는 SN 수정 요청 메시지를 사용하여 SN으로 전송된다.
단계 608: SN은 SN 수정 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 요청 확인 응답 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제5 메시지의 특정 구현일 수 있다. 제2 메시지의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 609: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다. RRC 연결 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
제1 정보의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 610: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 611: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 먼저, MN의 요청을 수락하고, 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 구성을 완료한 후, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하여 DRB 추가 프로세스를 개시하여, DRB ID의 고유성을 보장함으로써, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있고, 이로써 DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 10은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 701: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 702: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
단계 703: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
단계 704: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 705: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
단계 706: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 DRB를 추가해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 시작하고 MN에 제1 메시지를 보낸다. 즉, SN이 SN 수정 프로세스를 시작하는 목적은 DRB 추가를 트리거하는 것이다. 보다 구체적으로, 단계는 MN에게 DRB ID를 할당하도록 요청하는 것이다. 이 단계에서, SN 수정 요구 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 특정 구현일 수 있다.
단계 707: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
이 단계에서, SN 수정 확인 메시지는 도 3에 도시된 실시예에서 제2 메시지의 특정 구현일 수 있다.
단계 701 내지 단계 708의 구체적인 설명에 대해서는 도 5에 도시된 실시예에서 단계 201 내지 단계 207의 구체적인 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 708: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다. RRC 연결 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
제1 정보의 구체적인 설명에 대해서는 도 3에 도시된 실시예의 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 709: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
이 실시예에서, MN의 추가 요청 메시지에 대해, SN은 먼저, MN의 요청을 수락하고, 추가 요청 메시지의 구성 정보에 기초하여 구성을 완료한 후, SN은 SN 수정 요구 메시지를 전송하여 DRB 추가 프로세스를 개시하여 DRB ID의 고유성을 보장함으로써, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 따라 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있고, 이로써 DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 11은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 801: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
이 추가 요청 메시지는 MN이 SN에게 전송을 요청하는 QoS 흐름의 QoS 흐름 ID 및 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다. 또한, 추가 요청 메시지 내의 RRC 컨테이너는 전송을 위해 SN으로 전송되는 QoS 흐름의 QoS 흐름 ID와 DRB ID 간 매핑 관계로서 MN에 의해 구성된 매핑 관계를 더 포함할 수 있다.
단계 802: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
이 실시예에서, MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지를 수신한 후, SN은 QoS 흐름 ID와 DRB ID 간의 매핑 관계로서 MN에 의해 제공되는 매핑 관계에 기초하여 구성을 수행한다. 추가 요청 확인 메시지는 RRC 컨테이너를 포함한다. RRC 컨테이너는 SN의 무선 자원 구성 및 무선 베어러 구성을 포함한다.
단계 803: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 사용하여 SN에 의해 응답된 추가 요청 확인 응답 메시지에서 RRC 컨테이너의 정보를 UE에 전송한다.
단계 804: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 805: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다.
단계 806: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
단계 807: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
단계 806 및 단계 807의 구체적인 설명에 대해서는 단계 706 및 단계 707를 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 808: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
SN은 MN에 의해 전송된 수정 확인 응답 메시지를 수신한 후, 선택된 DRB ID를 결정한다. SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송하고, RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 전송된 QoS 흐름 사이의 업데이트된 매핑 관계의 구성 정보를 포함한다.
단계 809: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 810: SN은 SN 구성 업데이트 메시지를 MN에 전송한다.
SN 구성 업데이트 메시지는 남아있는 이용 가능한 DRB ID, 또는 SN에 의해 선택된 DRB ID, 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 업데이트된 매핑 관계를 포함한다.
이 실시예에서, DRB 추가 프로세스는 DRB ID의 고유성을 보장할 수 있어서, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 기초하여 QoS 흐름과 DBR 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있으며, 이로써 DRB 설정이 보다 유연하고 효과적이다.
도 12는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 901: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
추가 요청 메시지는 MN이 SN에게 전송을 요청하는 QoS 흐름의 QoS 흐름 ID 및 대응하는 QoS 파라미터를 포함한다. 또한, 추가 요청 메시지의 RRC 컨테이너는 이용 가능한 DRB ID를 더 포함한다.
단계 902: SN은 SN 추가 요청 확인 메시지를 MN에 전송한다.
SN이 추가 요청 메시지를 수락하면, SN은 MN에 의해 제공된 이용 가능한 DRB ID에 기초하여, 선택된 DRB ID, 및 MN이 SN를 이용하여 전송할 것을 요청한 QoS 흐름의 QoS 흐름 ID와 DRB ID 사이의 매핑 관계를 결정한다. SN은 추가 요청 확인 응답 메시지를 회신하고, 추가 요청 확인 응답 메시지는 남아있는 이용 가능한 DRB ID 또는 SN이 점유하는 DRB ID를 포함한다.
단계 903: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 전송된 QoS 흐름 사이의 업데이트된 매핑 관계의 구성 정보를 포함한다.
단계 904: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 905: SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다.
단계 906: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다.
단계 906 내지 단계 907의 구체적인 설명은 단계 706 및 단계 707을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 907: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다.
SN은 MN에 의해 전송된 수정 확인 응답 메시지를 수신한 후, 선택된 DRB ID를 결정한다. SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송하고, RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 전송된 QoS 흐름 사이의 업데이트된 매핑 관계의 구성 정보를 포함한다.
단계 908: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 909: SN은 SN 구성 업데이트 메시지를 MN에 전송한다.
SN 구성 업데이트 메시지는 남아있는 이용 가능한 DRB ID, 또는 SN에 의해 선택된 DRB ID, 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 업데이트된 매핑 관계를 포함한다.
이 실시예에서, DRB 추가 프로세스는 DRB ID의 고유성을 보장할 수 있어서, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 기초하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있으며, 이로써 DRB 설정이 보다 유연하고 효과적이다.
도 13은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 13에 도시된 바와 같이, 이 실시예는 사용자 장비, 제1 기지국 및 제2 기지국을 포함한다. 이 실시예와 전술한 실시예의 차이점은, 이 실시예의 제1 기지국이 제1 기지국의 요구에 따라 DRB의 해제를 요청한다는 것이다. 본 실시예의 방법은 다음 단계들을 포함할 수 있다.
단계 1001: 제1 기지국은 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하며, 여기서 제1 메시지는 적어도 하나의 DRB를 해제하도록 요청하는 데 사용된다.
DRB가 감소될 필요가 있다고 결정한 때, 제1 기지국은 DRB 해제를 요청하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송할 수 있다. 제2 기지국은 제1 메시지를 수신하고, 제1 기지국이 해제해야 하는 DRB의 식별자를 습득한다.
제1 메시지는 구체적으로 다음 중 하나 이상을 포함할 수 있다: 해제를 요청하는 적어도 하나의 DRB의 식별자; 또는 DRB와 QoS 흐름 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
단계 1002: 제1 기지국은 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하고, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하며, 여기서 제2 메시지는 제1 메시지의 제1 기지국에의 수신을 확인하기 위해 사용된다.
단계 1003: 제1 기지국은 제1 정보를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 제1 기지국에 의해 전송된 제1 정보를 수신하며, 여기서 제1 정보는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함한다.
제1 정보에 포함된 DRB 식별자는 해제된 DRB의 식별자이다.
제2 메시지는 확인 응답 수락 해제 요청(acknowledgment acceptance release request)을 제1 기지국으로 피드백하기 위해 사용되고, 제2 기지국은 제1 기지국의 해제 요청을 거절하기 위해 해제 거부 메시지를 더 전송할 수 있다는 것이 이해될 수 있다.
이 실시예에서, 제1 기지국은 DRB 해제를 요청하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제2 기지국은 제2 메시지를 제1 기지국으로 피드백하고, 제1 기지국은 제2 메시지에 기초하여 해제될 수 있는 DRB를 결정할 수 있고, 제1 기지국은 DRB ID의 고유성을 보장하기 위해 해제된 DRB의 식별자를 사용자 장비에 전송함으로써, 제1 기지국은 무선 자원 관리 정책 및 제1 기지국의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있으며, 이로써 DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 14는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 14에 도시된 바와 같이, 이 실시예는 사용자 장비, 제1 기지국 및 제2 기지국을 포함하고, 이 실시예에서의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 1101: 제1 기지국은 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하며, 여기서 제1 메시지는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 사용된다.
구체적으로, DRB 식별자를 업데이트한 후, 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해, 제1 기지국은 제1 메시지를 전송하는데, DRB 식별자를 업데이트하는 이유는 DRB를 추가하는 것 및 DRB를 해제하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
DRB 식별자를 업데이트하는 이유가 DRB를 추가하는 것을 포함하는 경우, 현재 이용 가능한 DRB 식별자는 추가된 DRB의 식별자를 포함하지 않는다.
DRB 식별자를 업데이트하는 이유가 DRB를 해제하는 것을 포함하는 경우, 현재 이용 가능한 DRB 식별자는 해제된 DRB의 식별자를 포함한다.
즉, 제1 기지국은 DRB 식별자를 업데이트한 후 제1 메시지를 이용하여 제2 기지국에 알려야한다.
단계 1102: 제1 기지국은 제1 정보를 사용자 장비에 전송하고, 사용자 장비는 제1 기지국에 의해 전송된 제1 정보를 수신하며, 여기서 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 추가된 DRB의 구성 정보는 추가된 DRB의 식별자를 포함한다.
추가된 DRB의 구성 정보는 다른 구성 정보, 예를 들어 DRB에 대응하는 논리 채널, PDCP 엔티티, 및 RLC 엔티티의 구성을 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함할 수 있다.
일 구현에서, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이다.
대안적으로, 다른 구현에서, 제1 기지국은 마스터 eNB이고, 제2 기지국은 세컨더리 eNB이다.
선택적으로, 제1 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다: 현재 이용 가능한 DRB 식별자; 제1 기지국이 점유한 DRB의 식별자; 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 메시지가 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 포함한 때, 제2 기지국은 제1 메시지에 기초하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 획득한다.
제1 메시지가 제1 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자를 포함하는 경우, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자 및 제2 기지국에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB 식별자에 기초하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 결정한다.
제1 메시지가 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자를 포함하는 경우, 제2 기지국은 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자 및 제2 기지국에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB 식별자에 기초하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 결정한다.
제1 메시지가 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계를 포함하는 경우, 제2 기지국은 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계, 제1 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자를 결정하고, 제1 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자 및 제2 기지국에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB 식별자에 기초하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 결정한다. .
선택적으로, 전술한 단계 801 이전 또는 전술한 단계 802 이후에, 이 방법은 제1 기지국이 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하는 단계; 상기 제2 기지국이, 상기 제2 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제2 메시지는 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 사용됨-; 및 상기 제1 기지국이, 이용 가능한 DRB 식별자에 대한 DRB 식별자 업데이트를 수행하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
구체적으로, 제2 기지국은 이용 가능한 DRB 식별자를 유지하고, 제2 기지국은 제2 메시지를 이용하여 이용 가능한 DRB 식별자를 제1 기지국에 지시한다. 제1 기지국은 이용 가능한 DRB 식별자로부터 추가된 DRB를 위한 DRB 식별자를 선택하고, 제1 기지국에 의해 유지되는 DRB 식별자를 업데이트하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하고, 제1 메시지를 사용하여 업데이트 후 결과를 제2 기지국에 통지한다.
선택적으로, 제2 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제2 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자; 제2 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제2 기지국에 의해 구성된 매핑 관계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 제1 기지국 및 제2 기지국은 이용 가능한 DRB 식별자를 유지하고, 일방이 자신의 DRB 식별자의 사용 상태가 업데이트된 후 업데이트 결과를 상대방에게 알려야 한다. 일방이 업데이트 결과를 상대방에게 알리는 방식은, 사용 가능한 DRB 식별자를 직접 알리거나 일방이 점유 또는 해제한 DRB의 식별자를 상대방에게 알리거나, 또는 QoS 흐름 및 DRB 간의 매핑 관계를 알리는 것이로, 이로써, 상대방은 상대방에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB 식별자 및 전술한 정보에 기초하여 업데이트 결과를 결정할 수 있다.
선택적으로, 제1 기지국이 세컨더리 eNB이고 제2 기지국이 마스터 eNB 인 경우, 이 방법은 제1 기지국이 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 여기서, 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 제1 기지국에 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 제1 기지국이 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용된다.
제3 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계; 전송 타입의 지시 정보; 또는 사용 가능한 DRB 식별자.
전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
QoS 흐름 전송은 QoS 흐름을 그래뉼래리티로 사용하여 수행되는 QoS 흐름의 전송이다. 즉, 전송된 QoS 흐름은 적어도 하나의 DRB에서의 모든 QoS 흐름보다는 제2 기지국에 의해 구성된 적어도 하나의 DRB에서의 일부의 QoS 흐름이다.
DRB 전송은 DRB를 그래뉼래리티로 사용하여 수행되는 QoS 흐름의 전송이다. 즉, 전송된 QoS 흐름은 제2 기지국에 의해 구성된 적어도 하나의 DRB에서의 모든 QoS 흐름이다.
제1 기지국이 전술한 전송을 수락한 후, QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑을 재구성하기 위해 DRB가 추가될 필요가 있다고 결정되면, 후속 단계 801 내지 단계 802가 수행될 수 있다.
적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계 및 전송 타입의 지시 정보는 무선 자원 제어 정보 컨테이너(RRC 컨테이너)에 포함되고, 무선 자원 제어 정보 컨테이너는 제3 메시지에 포함된다.
전술한 단계 802의 일 구현에서, 제1 기지국은 무선 자원 제어 재구성 메시지를 사용자 장비에 전송하고, 여기서 무선 자원 제어 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
전술한 단계 803의 다른 구현에서, 제1 기지국은 제4 메시지를 제2 기지국으로 전송하는데, 여기서 제4 메시지는 제1 정보를 포함하고, 제4 메시지는 제2 기지국에 의해 제1 정보를 획득하고 사용자 장비로 전송되는 무선 자원 제어 재구성 메시지에 제1 정보를 추가하기 위해 사용된다.
선택적으로, 제4 메시지는 제2 정보를 더 포함할 수 있다. 제2 정보는 제4 메시지를 전송하는 이유가 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계를 변경하는 것임을 나타내는 데 사용된다. 구체적으로, 제4 메시지는 제2 정보 및 RRC 컨테이너를 포함하고, RRC 컨테이너는 제1 정보를 포함한다. 따라서, 제4 메시지를 수신한 때, 제2 기지국은 제2 정보를 먼저 볼 수 있다. 제4 메시지가 제2 정보를 운반한다는 것은 제1 기지국이 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 수정한다는 것을 나타낸다. 따라서, 제2 기지국은 그 후 제2 정보에 기초하여 RRC 컨테이너로부터 제1 정보를 획득한다. 그러나 제4 메시지가 제2 정보를 운반하지 않으면, 제2 기지국은 RRC 컨테이너로부터 정보를 획득하는 단계를 수행하지 않고 RRC 컨테이너를 UE에 직접 투명하게 송신(transparently transmit)할 수 있다.
본 실시예의 제4 메시지 및 제1 메시지는 2개의 독립적인 메시지일 수도 있고, 동일한 메시지일 수도 있고, 요구 사항에 따라 유연하게 설정될 수도 있음에 유의해야 한다. 본 실시예에서의 제3 메시지 및 제2 메시지는 2개의 독립적인 메시지일 수도 있고, 동일한 메시지일 수도 있고, 필요에 따라 유연하게 설정될 수도 있다.
이 실시예에서, 제1 기지국은 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하고, 제1 기지국은 제1 정보를 사용자 장비에 전송하여, DRB ID의 고유성을 보장함으로써 - 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함할 수 있음 -, 제1 기지국은 무선 자원 관리 정책 및 제1 기지국의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계를 재구성할 수 있으므로, DBR 설정이 보다 유연하고 효과적이다.
이하의 2개의 특정 실시예는 도 14에 도시된 실시예를 구체적으로 설명하고 설명하기 위해 사용된다.
도 15는 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 15에 도시된 바와 같이, 이 실시예는 UE, MN 및 SN을 포함하고, 이 실시예의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 1201: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
구체적으로, MN은 SN에 UE의 QoS 흐름 중 일부를 전송하도록 요청하기로 결정하고, SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송할 수 있다. SN 추가 요청 메시지는 (1) MN이 SN에게 전송하도록 요청한 QoS 흐름의 식별자 및 대응하는 QoS 파라미터, 및 (2) 현재 이용 가능한 DRB ID를 포함할 수 있다.
선택적으로, SN 추가 요청 메시지는 (3) MN이, SN에 의해 전송되는, 전송을 위해 SN에 할당하는 적어도 하나의 QoS 흐름의 DRB ID, 및 QoS 흐름 ID와 DRB ID 사이의 매핑 관계를 더 포함할 수 있다.
(2) 현재 이용 가능한 DRB ID는 RRC 컨테이너로 운반될 수 있다. 추가 요청 메시지가 컨텐츠(3)를 포함하는 경우, 이 컨텐츠(3)은 RRC 컨테이너에 더 포함될 수 있다.
단계 1202: SN이 추가 요청을 수락하면, SN은 SN 추가 요청 확인 메시지에 응답한다.
이 실시예에서, SN이 MN에 의해 전송된 SN 추가 요청 메시지를 수신한 후, 추가 요청 메시지가 전술한 컨텐츠(3)를 포함하면, SN은 MN에 의해 제공되는 QoS 흐름 ID와 DRB ID 사이의 매핑 관계에 기초하여 구성을 수행한다. 그렇지 않으면, SN은 전술한 컨텐츠(1) 및 (2)에 기초하여 DRB ID를 선택하고 DRB ID와 QoS 흐름 ID 사이의 매핑 관계를 결정한다. 추가 요청 확인 응답 메시지는 SN이 수락하기로 동의한 QoS 흐름의 QoS 흐름 ID를 포함할 수 있다. 추가 요청 확인 응답 메시지는 RRC 컨테이너를 더 포함할 수 있다. RRC 컨테이너는 SN의 무선 자원 구성 정보 및 무선 베어러 구성 정보 및 DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계를 포함한다.
단계 1203: MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송하고, 여기서 RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 응답된 추가 요청 확인 응답 메시지의 RRC 컨테이너 내의 정보를 포함한다.
단계 1204: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 1205: MN은 SN 재구성 완료 메시지를 SN에 전송한다. SN 재구성 완료 메시지는 MN과 SN 사이의 Xn 인터페이스 메시지 또는 X2 인터페이스 메시지이다.
단계 1206: SN은 SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다. 수정 요청 메시지는 SN에서 DRB 수정 프로세스를 시작하는 데 사용된다.
수정 요구 메시지는 도 10에 도시된 실시예에서 제1 메시지이다.
구체적으로, SN이 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 SN에 의해 생성된 매핑 관계를 재구성하고 DRB를 추가하거나 DRB를 해제해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고 수정 요청 메시지를 MN에 전송한다. DRB가 추가되어야 하는 경우, SN이 SN 수정 프로세스를 시작하기 전에, SN은 MN에 의해 제공된 이용 가능한 DRB ID에 기초하여 DRB ID를 선택하고, QoS 흐름과 DRB 사이의 새로운 매핑 관계를 결정한다.
수정 요구 메시지에 포함된 구체적인 정보에 대해서는 도 10에 도시된 실시예에서 제1 메시지의 구체적인 정보에 대한 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
선택적으로, SN은 수정 요청 메시지에 수정 요청 메시지를 전송하는 이유를 추가할 수 있고, 구체적으로, 수정 요청 메시지의 이유 정보는 QoS 흐름 재매핑, 즉 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계로 변경되어 수정 프로세스를 개시하는 이유를 MN에 통지하기 위해 설정될 수 있다. MN은 수정 요청 메시지에 포함된 DRB ID에 기초하여 잔여 이용 가능한 DRB ID를 결정하고, SN에 의해 할당된 DRB ID가 MN에 의해 할당된 DRB ID와 충돌하는지 여부를 결정할 수 있다.
단계 1207: MN에 의해 할당된 DRB ID가 SN에 의해 할당된 DRB ID와 충돌하지 않으면, MN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송한다. RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 전송된 수정 요청 메시지에서 RRC 컨테이너로 정보를 전달한다.
MN에 의해 할당된 DRB ID가 SN에 의해 할당된 DRB ID와 충돌하면, MN은 수정 거부 메시지를 SN에 전송하는 것으로 이해될 수 있다.
단계 1208: MN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 1209: MN은 SN 수정 확인 메시지를 SN에 전송한다. SN 수정 확인 메시지는 MN과 SN 사이의 Xn 인터페이스 메시지 또는 X2 인터페이스 메시지이다.
단계 1210: MN은 MN에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB ID를 업데이트한다.
단계 1211: MN은 MN 구성 업데이트 메시지를 SN에 전송한다. MN 구성 업데이트 메시지에는 MN이 업데이트한 이용 가능한 DRB ID가 포함된다.
MN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변경되면, MN은 구성 업데이트 메시지를 사용하여 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 SN에 전송한다. DRB의 수량이 변하는 이유는 MN이 DRB를 추가하고 MN이 DRB를 해제하는 것을 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 SN 수정 요청 메시지일 수 있다. 즉, MN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변하면, MN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요청 메시지를 SN에 전송한다. 수정 요청 메시지는 MN에 의해 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 또한 새롭게 정의된 메시지일 수 있다.
이 실시예에서, DRB ID의 고유성이 보장될 수 있어서, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계를 재구성할 수 있으므로, DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 16은 본 출원에 따른 DRB 식별자를 획득하기 위한 또 다른 방법의 흐름도이다. 도 16에 도시된 바와 같이, 이 실시예는 UE, MN 및 SN을 포함하고, 이 실시예에서의 방법은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 1301: MN은 SN 추가 요청 메시지를 SN에 전송한다.
단계 1302: SN이 추가 요청을 수락하면, SN은 SN 추가 요청 확인 메시지에 응답한다.
단계 1001 내지 단계 1002의 특정 구현에 대해서는 단계 901 내지 단계 902의 구체적인 설명을 참조한다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
단계 1303: SN은 RRC 연결 재구성 메시지를 UE에 전송하고, 여기서 RRC 연결 재구성 메시지는 SN에 의해 전송된 QoS 흐름과 DRB 사이의 업데이트된 매핑 관계에 관한 정보를 포함한다. QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계는 업링크 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계일 수 있다.
단계 1304: SN은 UE에 의해 전송된 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한다.
단계 1305: SN은 이용 가능한 DRB ID를 업데이트한다.
구체적으로, SN이 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 SN에 의해 생성된 매핑 관계를 재구성하고 DRB를 추가하거나 DRB를 해제해야 하는 경우, SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다. DRB가 추가되어야 하는 경우, SN이 SN 수정 프로세스를 시작하기 전에, SN은 MN에 의해 제공된 이용 가능한 DRB ID에 기초하여 DRB ID를 선택하고, QoS 흐름과 DRB 사이의 새로운 매핑 관계를 결정한다.
단계 1306: SN은 SN 구성 업데이트 메시지를 MN에 전송한다. SN 구성 업데이트 메시지는 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 전달한다.
SN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변경되면 SN은 구성 업데이트 메시지를 사용하여 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 MN에 보낸다. DRB의 수량이 변하는 이유는 SN이 DRB를 추가하고 SN이 DRB를 해제하는 것을 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 SN 수정 요구 메시지일 수 있다. 즉, SN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변하면, SN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요구 메시지를 MN에 전송한다. 수정 요청 메시지는 SN에 의해 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 또한 새롭게 정의된 메시지일 수 있다.
단계 1307: MN은 MN에 의해 유지되는 이용 가능한 DRB ID를 업데이트한다.
단계 1308: MN은 MN 구성 업데이트 메시지를 SN에 전송한다. MN 구성 업데이트 메시지에는 MN이 업데이트한 이용 가능한 DRB ID가 포함된다.
MN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변경되면, MN은 구성 업데이트 메시지를 사용하여 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 SN에 전송한다. DRB의 수량이 변하는 이유는 MN이 DRB를 추가하고 MN이 DRB를 해제하는 것을 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 SN 수정 요청 메시지일 수 있다. 즉, MN에 의해 구성된 DRB의 수량이 변하면, MN은 SN 수정 프로세스를 개시하고, SN 수정 요청 메시지를 SN에 전송한다. 수정 요청 메시지는 MN에 의해 업데이트된 이용 가능한 DRB ID를 포함한다.
구성 업데이트 메시지는 또한 새롭게 정의된 메시지일 수 있다.
이 실시예에서, DRB ID의 고유성이 보장될 수 있어서, SN은 무선 자원 관리 정책 및 SN의 네트워크 조건에 기초하여 DRB를 추가하여 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계를 재구성할 수 있으므로, DRB 설정이 더 유연하고 효과적이다.
도 17은 본 출원에 따른 제1 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 17에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 제1 기지국은 송신 모듈(11) 및 수신 모듈(12)을 포함한다. 송신 모듈(11)은 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하도록 구성되고, 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용되고, 수신 모듈(12)은 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하도록 구성된다. 여기서 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 지시하는 데 사용된다. 송신 모듈(11)은 또한 제1 정보를 사용자 장비에 송신하도록 구성되며, 여기서 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, DRB 구성 정보는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함한다.
선택적으로, 제1 정보는 업링크 서비스 품질 QoS 흐름과 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함한다.
선택적으로, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이다.
선택적으로, 제1 메시지는 다음 정보 중 임의의 하나 이상을 포함한다: DRB 추가를 요청하는 지시 정보; 추가를 요청하는 DRB의 수량; 재매핑된 QoS 흐름의 식별자; 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보; 또는 재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스.
선택적으로, 제2 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함한다: 이용 가능한 DRB 식별자; 적어도 하나의 DRB의 식별자; 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 허가된 QoS 흐름의 식별자; 상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 거부된 QoS 흐름의 식별자; DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보; DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보; 또는 DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보.
선택적으로, 수신 모듈(12)은 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하도록 추가로 구성되며, 여기서 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 제1 기지국으로 전송하도록 요청하거나 제1 기지국에 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 제1 기지국에 요청하는 데 사용된다.
제3 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계; 또는 전송 타입의 지시 정보. 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 송신 모듈(11)은 제1 정보를 사용자 장비에 송신하도록 구성되는데, 이것은 무선 자원 제어 재구성 메시지를 사용자 장비에 송신하는 것을 포함하고, 무선 자원 제어 재구성 메시지는 제1 정보를 포함한다.
선택적으로, 송신 모듈(11)은 제4 메시지를 제2 기지국으로 송신하도록 추가로 구성되며, 여기서 제4 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함한다: 이용 가능한 DRB 식별자; 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
선택적으로, 본 출원의 이 실시예에서 제1 기지국은 처리 모듈(13) 및 저장 모듈을 더 포함할 수 있다. 저장 모듈은 제1 기지국의 프로그램 코드 및 데이터를 저장하도록 구성되고, 처리 모듈(13)은 저장 모듈의 프로그램 코드 및 데이터를 호출하고, 본 실시예에서의 송신 모듈(11) 및 수신 모듈(12)을 제어하여 상술한 동작을 수행하도록 한다.
이 실시예의 제1 기지국은 전술한 방법 실시예의 기술적 해결수단을 실행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 그 기술적 효과는 유사하다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 18은 본 출원에 따른 제2 기지국의 개략적인 구조도이다. 도 18에 도시된 바와 같이, 이 실시예에서 제2 기지국은 수신 모듈(21) 및 송신 모듈(22)을 포함할 수 있다. 수신 모듈(21)은 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하도록 구성되며, 여기서 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하는 데 사용되며; 송신 모듈(22)은 제2 메시지를 제1 기지국으로 전송하도록 구성되며, 여기서 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용된다.
선택적으로, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이다.
선택적으로, 송신 모듈(22)은 제3 메시지를 제1 기지국으로 전송하도록 추가로 구성되며, 여기서 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 기지국에 요청하는 데 사용된다, 또는 적어도 하나의 DRB를 제1 기지국으로 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 제1 기지국에 요청하는 데 사용된다.
제3 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계; 또는 전송 타입의 지시 정보. 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 수신 모듈(21)은 제1 기지국에 의해 전송된 제4 메시지를 수신하도록 추가로 구성되며, 여기서 제4 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함한다: 이용 가능한 DRB 식별자; 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
선택적으로, 본 출원의 이 실시예에서 제2 기지국은 처리 모듈(23) 및 저장 모듈을 더 포함할 수 있다. 저장 모듈은 제1 기지국의 프로그램 코드 및 데이터를 저장하도록 구성되고, 처리 모듈(23)은 저장 모듈의 프로그램 코드 및 데이터를 호출하고, 이에 따라 본 실시예에서의 송신 모듈(22) 및 수신 모듈(21)을 제어하여 전술한 동작들을 수행하게 한다.
이 실시예에서의 제2 기지국은 전술한 방법 실시예의 기술적 해결수단을 수행하도록 구성될 수 있다. 구현 원리 및 그 기술적 효과는 유사하다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
본 출원의 실시예는 다른 제1 기지국을 추가로 제공하고, 제1 기지국의 개략적인 구조도는 도 17과 동일하다. 자세한 내용은 도 17을 참조할 수 있다. 이 실시예에서 제1 기지국의 송신 모듈은 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하도록 구성되며, 여기서 제1 메시지는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 사용된다.
송신 모듈은 또한 제1 정보를 사용자 장비에 전송하도록 구성되며, 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함하고, 추가된 DRB의 구성 정보는 추가된 DRB의 식별자를 포함한다.
선택적으로, 제1 기지국은 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해 DRB 식별자를 업데이트한 후 제1 메시지를 전송하는데, DRB 식별자를 업데이트하는 이유는 DRB를 추가하는 것 및 DRB를 해제하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함한다.
선택적으로, 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 제2 기지국은 마스터 eNB이고; 또는 제1 기지국은 마스터 eNB이고, 제2 기지국은 세컨더리 eNB이다.
선택적으로, 제1 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 현재 이용 가능한 DRB 식별자; 제1 기지국이 점유한 DRB의 식별자; 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제1 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
선택적으로, 수신 모듈은 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하도록 구성되며, 여기서 제2 메시지는 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하는 데 사용되며; 처리 모듈은 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해 이용 가능한 DRB 식별자에 대해 DRB 식별자 업데이트를 수행하도록 구성된다.
선택적으로, 제2 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 현재 이용 가능한 DRB 식별자; 상기 제2 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자; 제2 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 제2 기지국에 의해 구성된 매핑 관계.
선택적으로, 수신 모듈은 또한 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하도록 구성되며, 여기서 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 제1 기지국으로 전송하도록 요청하거나, 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 제1 기지국에 요청하거나, 적어도 하나의 DRB를 제1 기지국으로 전송하도록 요청하거나, 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 제1 기지국에 요청하는 데 사용된다.
제3 메시지는 다음 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다: 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터; 적어도 하나의 QoS 흐름과 DRB 사이의 매핑 관계; 전송 타입의 지시 정보; 또는 사용 가능한 DRB 식별자. 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함한다.
이 실시예의 제1 기지국은 전술한 방법 실시예의 기술적 해결수단을 실행하는 데 사용될 수 있다. 구현 원리와 기술적 효과는 유사하다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 17에 도시된 실시예에서 제1 기지국은, 예컨대 기지국과 같은 유사한 기능을 가진 대응하는 객체 장치를 가질 수 있다. 본 출원의 이 실시예에서의 송신 모듈(11)은 기지국의 송신기에 대응하거나 기지국의 송수신기에 대응할 수 있다. 수신 모듈(12)은 기지국의 수신기에 해당하거나 기지국의 송수신기에 해당할 수 있다. 처리 모듈(13)은 기지국의 프로세서에 대응할 수 있다. 여기서, 프로세서는 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU), 또는 주문형 집적 회로(ASIC), 또는 본 출원의 이러한 실시예를 구현하는 하나 이상의 집적 회로일 수 있다. 기지국은 메모리를 더 포함할 수 있고, 메모리는 명령 및 코드를 저장하도록 구성되고, 프로세서는 메모리의 명령 및 코드를 호출하고, 본 출원의 이 실시예에서 송신 모듈(11) 및 수신 모듈(12)을 제어하기 위여 상술한 동작을 수행한다.
도 18에 도시된 실시예에서의 제2 기지국은 예를 들어 기지국과 같은 유사한 기능을 가진 객체 장치를 상응하게 가질 수 있다. 본 출원의 이 실시예에서 송신 모듈(22)은 기지국의 송신기에 대응하거나 기지국의 송수신기에 대응할 수 있다. 수신 모듈(21)은 기지국의 수신기에 해당하거나 기지국의 송수신기에 대응할 수 있다. 처리 모듈(23)은 기지국의 프로세서에 대응할 수 있다. 여기서, 프로세서는 CPU, 또는 ASIC, 또는 본 출원의 이 실시예를 구현하는 하나 이상의 집적 회로일 수 있다. 기지국은 메모리를 더 포함할 수 있고, 메모리는 명령 및 코드를 저장하도록 구성되고, 프로세서는 메모리의 명령 및 코드를 호출하고, 본 출원의 이 실시예에서 송신 모듈(22) 및 수신 모듈(21)을 제어하여 상기 동작을 수행한다.
본 출원의 실시예에서 DRB 식별자를 얻기 위한 방법의 기능 중 적어도 일부 기능이 소프트웨어에 의해 구현될 때, 본 발명의 실시예는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 더 제공한다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 제1 기지국에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 컴퓨터상에서 실행될 때, 컴퓨터는 전술한 방법 실시예에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 다양한 가능한 방법을 수행할 수 있다. 컴퓨터 실행 가능 명령어가 컴퓨터상에 로딩되어 실행될 때, 본 출원의 실시예에 따른 절차 또는 기능이 전부 또는 부분적으로 생성될 수 있다. 컴퓨터 명령은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있거나, 하나의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에서 다른 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로 전송될 수 있다. 전송을 위해, 컴퓨터 명령은 무선(예를 들어, 셀룰러 통신, 적외선, 단거리 무선 또는 마이크로파) 방식으로 다른 웹 사이트, 컴퓨터, 서버 또는 데이터 센터로 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 하나 이상의 사용 가능한 매체를 통합하는 컴퓨터 또는 서버 또는 데이터 센터와 같은 데이터 저장 장치에 의해 액세스 가능한 임의의 사용 가능한 매체일 수 있다. 사용 가능한 매체는 자기 매체(예를 들어, 플로피 디스크, 하드 디스크 또는 자기 테이프), 광학 매체(예를 들어, DVD), 반도체 매체(예를 들어, 솔리드 스테이트 드라이브 솔리드 스테이트(SSD))일 수 있다.
본 출원의 실시예에서 DRB 식별자를 얻기 위한 방법의 기능 중 적어도 일부 기능이 소프트웨어에 의해 구현될 때, 본 발명의 실시예는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 더 제공한다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 제2 기지국에 의해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 명령을 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 컴퓨터상에서 실행될 때, 컴퓨터는 전술한 방법 실시예에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 다양한 가능한 방법을 수행할 수 있다. 컴퓨터 실행 가능 명령어가 컴퓨터상에 로딩되어 실행될 때, 본 출원의 실시예에 따른 절차 또는 기능은 전부 또는 부분적으로 생성될 수 있다. 컴퓨터 명령은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있거나, 하나의 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에서 다른 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로 전송될 수 있다. 전송을 위해, 컴퓨터 명령은 무선(예를 들어, 셀룰러 통신, 적외선, 단거리 무선 또는 마이크로파) 방식으로 다른 웹 사이트, 컴퓨터, 서버 또는 데이터 센터로 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체는 하나 이상의 사용 가능한 매체를 통합하는 컴퓨터 또는 서버 또는 데이터 센터와 같은 데이터 저장 장치에 의해 액세스 가능한 임의의 사용 가능한 매체일 수 있다. 사용 가능한 매체는 자기 매체(예를 들어, 플로피 디스크, 하드 디스크 또는 자기 테이프), 광학 매체(예를 들어, DVD), 또는 반도체 매체(예를 들어, SSD)일 수 있다.
또한, 본 출원의 실시예는 명령, 즉 소프트웨어 제품을 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 추가로 제공한다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터에서 실행될 때, 컴퓨터는 전술한 방법 실시예에 따라 DRB 식별자를 획득하기 위한 다양한 가능한 방법을 수행할 수 있다. 구현 원리 및 그 기술적 효과는 유사하다. 세부 사항은 여기서 다시 설명하지 않습니다
마지막으로, 전술한 실시예는 본 출원의 기술적 해결수단을 제한하는 것 이외의 본 출원의 기술적 해결수단을 설명하기 위한 것일 뿐이다. 본 출원은 전술한 실시예들을 참조하여 상세하게 설명되지만, 통상의 기술자는 여전히 전술한 실시예들에서 설명된 기술적 해결수단들을 본 출원의 실시예들의 기술적 해결수단의 범위를 벗어나지 않으면서 수정하거나 그것의 일부 또는 모든 기술적 특징들을 균등물로 게 대체할 수 있다는 것을 이해해야 한다

Claims (38)

  1. 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법으로서,
    제1 기지국에 의해, 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(data radio bearer, DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용됨-;
    상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를, 상기 제1 기지국에 의해 수신하는 단계 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 지시하는 데 사용됨-; 및
    상기 제1 기지국에 의해, 제1 정보를 사용자 장비로 전송하는 단계 - 상기 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, 상기 DRB 구성 정보는 상기 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함함-
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보는 업링크 서비스 품질(quality of service, QoS) 흐름과 상기 적어도 하나의 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함하는, 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB인, 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 다음 정보:
    DRB 추가를 요청하는 지시 정보;
    추가 요청된 DRB의 수량;
    재매핑된 QoS 흐름의 식별자;
    재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보; 또는
    재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스
    중 하나 이상을 포함하는 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 메시지는 다음 정보 중 하나 이상을 포함하는 방법:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 적어도 하나의 DRB의 식별자;
    상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 허가된 QoS 흐름의 식별자;
    상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 거부된 QoS 흐름의 식별자;
    DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보;
    DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보; 또는
    DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    제1 기지국에 의해 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하기 전에, 상기 방법은:
    상기 제1 기지국에 의해, 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제3 메시지는 상기 제1 기지국에 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB를 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    제3 메시지는 다음 정보:
    상기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는
    전송 타입의 지시 정보
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제1 기지국에 의해, 제4 메시지를 상기 제2 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제4 메시지는 다음 정보:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는,
    방법.
  8. 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법으로서,
    제2 기지국에 의해, 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하는 단계 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하기 위해 사용됨 -; 및
    상기 제2 기지국에 의해, 제2 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용됨 -
    을 포함하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB인, 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 제2 기지국에 의해, 상기 제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하기 전에, 상기 방법은,
    상기 제2 기지국에 의해, 제3 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제3 메시지는 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    상기 제3 메시지는 다음 정보:
    상기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는
    전송 타입의 지시 정보
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  11. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제2 기지국에 의해, 상기 제1 기지국에 의해 전송된 제4 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제4 메시지는 다음 정보:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는,
    방법.
  12. 데이터 무선 베어러 식별자를 획득하는 방법으로서,
    제1 기지국에 의해, 제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하는 단계 - 상기 제1 메시지는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 나타내는 데 사용됨-; 및
    상기 제1 기지국에 의해, 제1 정보를 사용자 장비에 전송하는 단계 - 상기 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 추가된 DRB의 구성 정보는 추가된 DRB의 식별자를 포함함 -
    을 포함하는 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1 기지국은, 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해, DRB 식별자를 업데이트한 후, 상기 제1 메시지를 전송하며, 상기 DRB 식별자를 업데이트하는 이유는 DRB를 추가하는 것 및 DRB를 해제하는 것 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함하는, 방법.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB이거나; 또는
    상기 제1 기지국은 마스터 eNB이고, 상기 제2 기지국은 세컨더리 eNB인,
    방법.
  16. 제12항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 다음 정보:
    현재 이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국이 점유한 DRB의 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는, 방법.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 방법은:
    상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 상기 제1 기지국에 의해 수신하는 단계 - 상기 제2 메시지는 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하기 위해 사용됨-; 및
    상기 제1 기지국에 의해, 상기 이용 가능한 DRB 식별자에 대한 DRB 식별자 업데이트를 수행하여 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하는 단계
    를 더 포함하는, 방법.
  18. 제12항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 메시지는 다음 정보:
    상기 이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제2 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자;
    상기 제2 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제2 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는, 방법.
  19. 제12항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 제1 기지국에 의해, 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제3 메시지는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하기 위해 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하기 위해 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    상기 제3 메시지는 다음 정보:
    성기 제1 기지국으로 전송되는 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계;
    전송 타입의 지시 정보; 또는
    이용 가능한 DRB 식별자
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    방법.
  20. 제1 기지국으로서,
    제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하도록 구성된 송신기 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하는 데 사용됨 -; 및
    상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용됨 -
    를 포함하고,
    상기 송신기는 또한 제1 정보를 사용자 장비에 전송하도록 구성되며, 상기 제1 정보는 DRB 구성 정보를 포함하고, 상기 DRB 구성 정보는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 포함하는,
    제1 기지국.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 제1 정보는 업링크 서비스 품질(QoS) 흐름과 상기 적어도 하나의 DRB 사이의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함하는, 제1 기지국.
  22. 제20항 또는 제21항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB 인,
    제1 기지국.
  23. 제20항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 다음 정보:
    DRB 추가를 요청하는 지시 정보;
    추가를 요청하는 DRB의 수량;
    재매핑된 QoS 흐름의 식별자;
    재매핑된 QoS 흐름의 패킷 정보; 또는
    재매핑된 QoS 흐름의 패킷 인덱스
    중 하나 이상을 포함하는, 제1 기지국.
  24. 제20항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 메시지는 다음 정보:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    적어도 하나의 DRB의 식별자;
    적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 허가된 QoS 흐름의 식별자;
    상기 적어도 하나의 DRB에 매핑되는 것이 거부된 QoS 흐름의 식별자;
    DRB와 QoS 흐름 사이의 매핑 관계의 구성 정보;
    DRB와 QoS 흐름의 패킷 사이의 매핑 관계의 구성 정보; 또는
    DRB와 QoS 흐름의 패킷 인덱스 사이의 매핑 관계의 구성 정보
    중 하나 이상을 포함하는, 제1 기지국.
  25. 제20항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신기는 또한,
    상기 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하도록 구성되고,
    상기 제3 메시지는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    상기 제3 메시지는 다음 정보:
    상기 제1 기지국으로 전송되는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는
    전송 타입의 지시 정보
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    제1 기지국.
  26. 제20항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신기는 또한,
    제4 메시지를 상기 제2 기지국으로 전송하도록 구성되고,
    상기 제4 메시지는 다음 정보:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는, 제1 기지국.
  27. 제2 기지국으로서,
    제1 기지국에 의해 전송된 제1 메시지를 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 제1 메시지는 데이터 무선 베어러(DRB)의 추가를 요청하는 데 사용됨 -; 및
    상기 제1 메시지를 상기 제1 기지국에 전송하도록 구성된 송신기 - 상기 제2 메시지는 적어도 하나의 DRB의 식별자를 나타내는 데 사용됨 -
    를 포함하는 제2 기지국.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB인, 제2 기지국.
  29. 제27항 또는 제28항에 있어서,
    상기 송신기는 또한,
    제3 메시지를 상기 제1 기지국으로 전송하도록 구성되고,
    상기 제3 메시지는, 적어도 하나의 QoS 흐름을 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하는 데 사용되거나, 적어도 하나의 DRB를 상기 제1 기지국에 전송하도록 요청하거나, 상기 제1 기지국으로 하여금 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    상기 제3 메시지는 다음 정보:
    상기 제1 기지국으로 전송되는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계; 또는
    전송 타입의 지시 정보
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    제2 기지국.
  30. 제27항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신기는 또한,
    상기 제1 기지국에 의해 전송된 제4 메시지를 수신하도록 구성되며,
    상기 제4 메시지는 다음 정보:
    이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 선택된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는,
    제2 기지국.
  31. 제1 기지국으로서,
    제1 메시지를 제2 기지국으로 전송하도록 구성된 송신기를 포함하고,
    상기 제1 메시지는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 나타내는 데 사용되고,
    상기 송신기는 제1 정보를 사용자 장비에 전송하도록 추가로 구성되며, 상기 제1 정보는 추가된 DRB의 구성 정보 및 해제된 DRB의 식별자 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 추가된 DRB의 구성 정보는 상기 추가된 DRB의 식별자를 포함하는,
    제1 기지국.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 제1 기지국은, 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해, DRB 식별자를 업데이트한 후, 상기 제1 메시지를 전송하며, 상기 DRB 식별자를 업데이트하는 이유는 DRB를 추가하는 것 및 DRB를 해제하는 것 중 적어도 하나를 포함하는, 제1 기지국.
  33. 제31항 또는 제32항에 있어서,
    상기 제1 정보는 업링크 QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계에 관한 정보를 더 포함하는, 제1 기지국.
  34. 제31항 내지 제33항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 세컨더리 eNB이고, 상기 제2 기지국은 마스터 eNB이거나; 또는
    상기 제1 기지국은 마스터 eNB이고, 제2 기지국은 세컨더리 eNB인,
    제1 기지국.
  35. 제31항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 다음 정보:
    현재 이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제1 기지국이 점유한 DRB의 식별자;
    상기 제1 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제1 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는, 제1 기지국.
  36. 제32항에 있어서,
    상기 제1 기지국은 수신기 및 프로세서를 더 포함하고,
    상기 수신기는 상기 제2 기지국에 의해 전송된 제2 메시지를 수신하도록 구성되며, 상기 제2 메시지는 이용 가능한 DRB 식별자를 지시하는 데 사용되고,
    상기 프로세서는 현재 이용 가능한 DRB 식별자를 생성하기 위해 이용 가능한 DRB 식별자에 대해 DRB 식별자 업데이트를 수행하도록 구성되는,
    제1 기지국.
  37. 제32항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제2 메시지는 다음 정보:
    상기 이용 가능한 DRB 식별자;
    상기 제2 기지국에 의해 점유된 DRB의 식별자;
    상기 제2 기지국에 의해 해제된 DRB의 식별자; 또는
    QoS 흐름과 DRB 간의 매핑 관계로서 상기 제2 기지국에 의해 구성되는 매핑 관계
    중 하나 이상을 포함하는, 제1 기지국.
  38. 제32항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신기는 또한,
    상기 제2 기지국에 의해 전송된 제3 메시지를 수신하도록 구성되고,
    상기 제3 메시지는, 상기 제1 기지국에 상기 적어도 하나의 QoS 흐름을 전송하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국에 적어도 하나의 QoS 흐름을 추가하도록 요청하는 데 사용되거나, 상기 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB를 전송하도록 요청하거나, 상기 제1 기지국에 적어도 하나의 DRB를 추가하도록 요청하는 데 사용되며,
    상기 제3 메시지는 다음 정보:
    상기 제1 기지국으로 전송되는 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 식별자 및 상기 적어도 하나의 QoS 흐름의 QoS 파라미터;
    상기 적어도 하나의 QoS 흐름과 상기 DRB 사이의 매핑 관계;
    전송 타입의 지시 정보; 또는
    이용 가능한 DRB 식별자
    중 하나 이상을 포함하고,
    상기 전송 타입은 QoS 흐름 전송 및 DRB 전송 중 적어도 하나를 포함하는,
    제1 기지국.
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