KR20200086306A - 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드 - Google Patents

데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드 Download PDF

Info

Publication number
KR20200086306A
KR20200086306A KR1020207016015A KR20207016015A KR20200086306A KR 20200086306 A KR20200086306 A KR 20200086306A KR 1020207016015 A KR1020207016015 A KR 1020207016015A KR 20207016015 A KR20207016015 A KR 20207016015A KR 20200086306 A KR20200086306 A KR 20200086306A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
drb
control information
node
partial
control
Prior art date
Application number
KR1020207016015A
Other languages
English (en)
Inventor
하이 탕
Original Assignee
광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from PCT/CN2018/071819 external-priority patent/WO2019095538A1/zh
Application filed by 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 filed Critical 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Priority claimed from PCT/CN2018/084509 external-priority patent/WO2019095635A1/zh
Publication of KR20200086306A publication Critical patent/KR20200086306A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1809Selective-repeat protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • H04W28/0257Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel the individual bearer or channel having a maximum bit rate or a bit rate guarantee
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • H04W84/20Master-slave selection or change arrangements

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스(UE), 노드 및 컴퓨터 기억 매체를 개시하고, 여기서, 방법은 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계와, 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함한다.

Description

데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드
본 발명은 통신 처리 기술 분야에 관한 것으로, 특히 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스(UE), 노드 및 컴퓨터 기억 매체에 관한 것이다.
NR 기존의 논의에서, 복제 데이터 전송 기능을 구성하는 무선 베어러에 대해, 일 베어러의 복제 데이터 전송 기능을 MAC CE에 의해 동적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 이중 연결(DC)의 경우에 대해, MCG 및 SCG는 각각 MAC CE를 송신하여 UE의 일 split bearer의 복제 데이터 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있다.
그러나, DC 시나리오에서, MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드가 각각 제어 정보를 송신할 수 있기 때문에, UE의 처리 효율을 보장하기 위해, UE 측은 구체적으로 어느 제어 정보가 어느 DRB를 제어하는데 사용되는지를 식별할 필요가 있다.
본 발명의 실시예는 상기와 같은 과제를 해결하기 위해, 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스(UE), 노드 및 컴퓨터 기억 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 사용자 디바이스에 응용되고,
마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계와,
상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 네트워크 노드에 응용되고,
미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하는 것 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 확정하는 단계와,
상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 마스터 노드에 응용되고,
세컨더리 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계와,
상기 협상 결과에 기초하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하는 단계와,
온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하는 단계를 포함하고,
여기서, 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이하다.
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 세컨더리 노드에 응용되고,
마스터 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계와,
상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능을 온되도록 제어하는 것을 확정하는 단계와,
온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하고, 상기 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하는 단계를 포함하고,
여기서, 상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이하다.
본 발명의 실시예는 제 1 통신 유닛과 제 1 처리 유닛을 포함하는 UE를 제공하고,
제 1 통신 유닛은 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고,
제 1 처리 유닛은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예는 제 4 통신 유닛과 제 4 처리 유닛을 포함하는 네트워크 노드를 제공하고,
제 4 통신 유닛은 미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하고, 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 중 적어도 하나를 확정하도록 구성되고,
제 4 처리 유닛은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다.
본 발명의 실시예는 제 2 통신 유닛과 제 2 처리 유닛을 포함하는 마스터 노드를 제공하고,
제 2 통신 유닛은 세컨더리 노드와 협상하여 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되고,
제 2 처리 유닛은 상기 협상 결과에 기초하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하도록 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하도록 구성되고,
여기서, 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이하다.
본 발명의 실시예는 제 3 통신 유닛과 제 3 처리 유닛을 포함하는 세컨더리 노드를 제공하고,
제 3 통신 유닛은 마스터 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되고,
제 3 처리 유닛은 상기 협상 결과에 기초하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온되도록 제어하는 것을 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하도록 구성되고,
여기서, 상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이하다.
본 발명의 실시예는 UE를 제공하며, 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 기억하는 메모리를 포함하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행하면 상기 방법의 단계를 수행한다.
본 발명의 실시예는 마스터 노드를 제공하고, 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 기억하는 메모리를 포함하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행하면 상기 방법의 단계를 수행한다.
본 발명의 실시예는 세컨더리 노드를 제공하고, 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 기억하는 메모리를 포함하고,
여기서, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행하면 상기 방법의 단계를 수행한다.
본 발명의 실시예는 수행되면 상기 방법 단계를 실현하는 컴퓨터 수행 가능한 명령어를 기억하는 컴퓨터 기억 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예의 기술적 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 데이터 복제 전송의 제어 방법의 흐름도 1이다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 데이터 복제 전송의 제어 방법의 흐름도 2이다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 데이터 복제 전송의 제어 방법의 흐름도 3이다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 사용자 디바이스의 구성도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 있어서 프로토콜 계층의 아키텍처의 모식도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 마스터 노드의 구성도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에서 세컨더리 노드의 구성도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에서 데이터 복제 전송의 제어 방법의 흐름도 4이다.
도 9는 본 발명의 실시예에서 네트워크 노드의 구성도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에서 하드웨어 아키텍처의 모식도이다.
본 발명의 실시예의 특징 및 기술적 내용을 보다 상세하게 이해할 수 있도록, 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 구현을 상세하게 설명하지만, 첨부 도면은 단지 설명을 위한 것이며, 본 발명의 실시예를 한정하는 것은 아니다.
실시예 1
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 사용자 디바이스(UE)에 응용되고, 도 1에 나타낸 바와 같이, 다음 단계를 포함하고,
단계 101에서, 마스터 노드(MN)로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드(SN)로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하고,
단계 102에서, 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB, Data Radio Bearer)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG, Master Cell Group)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG, Secondary Cell Group)의 노드일 수 있다.
단계 101에서, 상기 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 것은,
상기 마스터 노드로부터의 비트 맵(bitmap) 포맷의 제 1 제어 정보 및 상기 세컨더리 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 것을 포함한다.
마스터 노드 또는 세컨더리 노드의 제어 정보를 수신하는 것은, 동시에 수신하거나 별도로 수신할 수 있으며, 여기서 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보를 수신하는 선후 순서를 한정하지 않는다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협동하여, UE의 일 DRB 복제 데이터 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 네트워크 노드를 확정한다.
또한, 상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정한다. 및/또는, 상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정한다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC(Media Access Control) CE(Control Element)는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
상기 단계 102에서, 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다. 동작하는 경우, 제어에 대해 3 가지 요인이 고려될 수 있다.
제 1 요인
상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 마스터 셀 베어러로 하는 제 1 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 1 제어 정보의 지시에 기초하여, 제 1 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다. 및/또는 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 세컨더리 셀 베어러로 하는 제 2 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 2 제어 정보의 지시에 기초하여, 상기 제 2 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다.
또한, 상기 제 1 DRB는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는다. 또한, 상기 제 2 DRB는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
즉, Non split bearers, 즉 비 스플릿 베어러(예를 들어, MCG bearer(제 1 DRB) and SCG bearer(제 2 DRB)일 수 있음)는 상대 측에 의해 제어되지 않으며, 예를 들어, MCG MAC CE가 MCG bearer 를 제어하고, SCG MAC CE가 SCG bearer를 제어한다.
또한, 본 실시예에서 제 1 DRB 및 제 2 DRB의 수량에 대해 한정하지 않았고, 실제적으로 제 1 DRB 및 제 2 DRB는 각각 하나 이상 존재할 수 있고, 양자의 수량은 상이할 수 있다.
제 2 요인
상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 스플릿 베어러로 하는 제 3 DRB가 포함되고, 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 스플릿 베어러로 하는 제 3 DRB가 포함되는 중 적어도 하나인 경우,
미리 설정된 조건에 기초하여, 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능이 온 또는 오프되도록 확정한다.
여기서, 스플릿 베어러 즉 제 3 DRB는 Split bearer일 수 있고, 해당 제 3 DRB는 MCG 또는 SCG에 의해 제어될 수 있다.
구체적으로, 미리 설정된 조건은 다음 조건 중 적어도 하나를 포함할 수 있고,
조건 1로서, 상기 제 3 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, 상기 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다.
여기서, 제 3 DRB가 어느 PDCP 그룹에 있는지를 확정하는 것은, 제 3 DRB의 키 값에 의거하여 확정될 수 있고, 즉, 제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정한다.
예를 들어, 하나의 split bearer의 PDCP가 MCG에 위치하는 경우, MCG MAC CE가 해당 split bearer를 제어한다. UE는 split bearer의 PDCP가 MCG 또는 SCG에 있는지를 split bearer의 키 값(Key)에 의해 구별할 수 있다. 여기서, 상이한 그룹은 상이한 키 값에 대응할 수 있고, 그 설정 방식은 네트워크 측과 UE 측 사이에서 미리 협상하여 확정할 수 있고, 예를 들어, 듀얼 연결(DC)에서 하나의 split bearer에 대해 그 key 값은 KeNB 또는 S-KgNB일 수 있고, 이 2 개의 key 값을 식별하여 UE는 PDCP가 MCG 또는 SCG에 위치하는 것을 구별할 수 있으며, 구체적으로, KeNB는 MCG에 대응하는 Key일 수 있으며, S-KgNB는 SCG에 대응하는 Key일 수 있다.
조건 2로서, 상기 제 3 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 제어 노드에 대응하는 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다.
여기서, 상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로이다.
예를 들어, 하나의 split bearer(즉, 제 3 DRB)의 non default leg, default leg는 duplication deactivated 이후의 디폴트 전송하는 path를 가리킨다. duplication은 non default leg에 대응하는 노드에 의해 제어될 수 있다.
조건 3으로서, 상기 제 3 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하기로 확정한다.
여기서, 상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은 LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전이다.
Split bearer의 PDCP의 version(버전)에 의해 결정되고, 예를 들어, LTE 측의 MAC는 PDCP가 LTE PDCP인 split bearer만 제어할 수 있고, NR 측의 MAC는 PDCP가 NR PDCP인 split bearer만 제어할 수 있다.
또한, 상기 제 1 요인, 제 2 요인 및 제 2 요인 중 3 가지 조건을 조합하여 판단할 수 있다. 본 실시예에서 조합을 일일이 열거하지 않지만, 다양한 조합은 본 실시예의 보호 범위 내에 속한다.
다음 예를 들어 본 실시예에서 제공하는 해결책을 설명한다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 대응하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이에 대응하여, UE의 MAC 계층은 네트워크(MCG 중의 마스터 노드 또는 SCG 중의 세컨더리 노드일 수 있음)가 송신한 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하여, 적어도 하나의 DRB의 복제 데이터 전송 기능의 온 또는 오프를 진행한다.
UE의 MAC 계층은 수신된 복제 데이터 제어 MAC CE에서 bitmap에 대응하는 bit를 대응하는 DRB의 PDCP 계층에 지시(indicate to)하고,
UE의 MAC 계층은 bitmap와 DRB ID와의 대응 관계에 의거하여, DRB ID의 bitmap 중의 대응하는 bit를 찾고, 예를 들어, UE의 DRB ID의 1, 4, 7은 각각 MN MAC CE의 bitmap 중 1, 2, 3 비트에 대응한다. MAC CE는 MAC CE의 bitmap을 수신한 후, 제 1 비트의 값을 DRB ID가 1인 PDCP에 지시하고, 제 2 비트의 값을 DRB ID가 3인 PDCP에 지시하고, 다음 마찬가지이다.
본 실시예의 상기 처리 방식에서, 제어 정보를 수신한 후, DRB와 제어 정보와의 관계에 의거하여, DRB가 어느 제어 정보에 대응하는지를 확정하고, 예를 들어, 하나의 DRB는 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보를 수신한 경우, 어느 제어 정보를 이용하여 후속 처리를 진행할 것인지를 결정한다.
또한, 본 실시예는 미리 정해진 규칙에 의거하여, 어느 DRB가 어느 제어 정보를 취득하는지를 확정하는 다른 처리 방법을 더 제공할 수 있고, 즉, 이러한 처리 방식에서 네트워크 측은 하나의 DRB에 대해 하나의 제어 정보만 송신할 수 있으며, 구체적인 처리 방식은 다음과 같다.
UE의 적어도 하나의 DRB가 각각 어느 제어 정보에 대응하는지에 대해 설명하고, 미리 설정된 규칙에 의거하여, 상기 적어도 하나의 DRB 중의 각 DRB가 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보에 대응하는 것을 확정할 수 있다.
구체적으로, 상이한 DRB의 식별 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보 중 어느 비트에 대응하는 것으로 이해할 수 있다.
여기서, 상기 미리 설정된 규칙은
DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
즉, 일 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 해당 DRB의 식별 정보는 제 1 제어 정보 중의 제 1 bit에 대응하고, 또한, 일 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 해당 DRB의 식별 정보는 제 2 제어 정보 중의 제 2 bit에 대응한다. 여기서, 제 1 bit 및 제 2 bit는 실제적으로 제어 정보 중의 구체적인 bit를 나타내는 것이 아니고, 제 1 bit는 제 2 bit와 상이한 것을 나타내고, 실제적으로 제 1 bit는 제 1 제어 정보 중의 bit 3일 수 있으며, 제 2 bit는 제 2 제어 정보 중의 bit 1일 수 있다.
또한, 상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 제어 정보에 대응되지 않고, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, 상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 제어 정보에 대응되지 않고, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, 상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
여기서, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 상이하고, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 각각 LTE PDCP 버전 및 NR PDCP 버전 중 하나이다. 즉, 제 1 버전이 LTE PDCP인 경우, 제 2 버전이 NR PDCP이며, 또는 제 1 버전이 NR PDCP인 경우, 제 2 버전이 LTE PDCP이다.
또한, DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 부분 DRB에 포함되지 않고, DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
여기서, DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한, 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한, 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 노드의 에어 인터페이스 유형에 기초하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 상기 노드의 에어 인터페이스 유형은 LTE 노드 또는, NR 노드일 수 있다. 이에 대응하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드에 관하여, 미리 설정한 LTE 노드가 특정 에어 인터페이스 유형의 노드이거나, 미리 설정한 NR 노드가 특정 에어 인터페이스 유형의 노드인 것으로 이해할 수 있다. 본 규칙을 설정하면 사용자 디바이스는 2 개의 노드로부터 모두 제어 정보가 송신되는 경우, 어느 노드의 제어 정보를 기준으로 후속 처리를 진행하는지를 알 수 있다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, DRB가 위치하지 않는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전과 대응하지 않는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 2
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 마스터 노드에 응용되며, 도 2에 나타낸 바와 같이, 다음 단계를 포함하고,
단계 201에서, 세컨더리 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고,
단계 202에서, 상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하고, 여기서, 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이하고,
단계 203에서, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신한다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협상하여, UE를 제어하는 하나 이상의 DRB 복제 데이터 기능의 온 또는 오프를 확정할 수 있다.
또한, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하는 단계는,
DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하는 단계와,
비트 맵에서 상기 제 1 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 1 제어 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정한다. 및/또는 상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정한다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
마스터 노드가 세컨더리 노드와 협상하는 것은,
타겟 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
타겟 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것을 포함한다. 즉, DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP 버전에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
다음 예를 들어 본 실시예에서 제공하는 해결책을 설명한다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 진행하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 3
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 세컨더리 노드에 응용되고, 도 3에 나타낸 바와 같이, 다음 단계를 포함하고,
단계 301에서, 마스터 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고,
단계 302에서, 상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하고, 여기서, 상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이하고,
단계 303에서, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하고, 상기 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신한다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협상하여, UE를 제어하는 하나 이상의 DRB 복제 데이터 기능의 온 또는 오프를 확정할 수 있다.
또한, 상기 제 2 제어 정보를 생성하는 단계는,
DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하는 단계와,
비트 맵에서 상기 제 2 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 2 제어 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
마스터 노드가 세컨더리 노드와 협상하는 것은,
타겟 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
타겟 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것을 포함한다. 즉, DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP 버전에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
다음 예를 들어 본 실시예에서 제공하는 해결책을 설명한다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 진행하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 4
본 발명의 실시예는 제 1 통신 유닛(41)과 제 1 처리 유닛(42)을 포함하는 UE를 제공하고, 도 4에 나타낸 바와 같이,
제 1 통신 유닛(41)은 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되고,
제 1 처리 유닛(42)은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다.
상기 제 1 통신 유닛(41)은 상기 마스터 노드로부터의 비트 맵(bitmap) 포맷의 제 1 제어 정보 및 상기 세컨더리 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 구성된다.
마스터 노드 또는 세컨더리 노드의 제어 정보를 수신하는 것은, 동시에 수신하거나 별도로 수신할 수 있으며, 여기서 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보를 수신하는 선후 순서를 한정하지 않는다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협동하여, UE의 일 DRB 복제 데이터 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 네트워크 노드를 확정한다.
또한, 상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정한다. 및/또는 상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정한다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다. 동작하는 경우, 제어에 대해 3 가지 요인이 고려될 수 있다.
제 1 요인
제 1 처리 유닛(42)은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 마스터 셀 베어러로 하는 제 1 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 1 제어 정보의 지시에 기초하여 상기 제 1 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다. 및/또는 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 세컨더리 셀 베어러로 하는 제 2 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 2 제어 정보의 지시에 기초하여 상기 제 2 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정한다. 또한, 상기 제 1 DRB는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는다. 또한, 상기 제 2 DRB는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
즉, Non split bearers, 즉 비 스플릿 베어러(예를 들어, MCG bearer(제 1 DRB) and SCG bearer(제 2 DRB)일 수 있음)는 상대 측에 의해 제어되지 않으며, 예를 들어, MCG MAC CE가 MCG bearer 를 제어하고, SCG MAC CE가 SCG bearer를 제어한다.
또한, 본 실시예에서 제 1 DRB 및 제 2 DRB의 수량에 대해 한정하지 않았고, 실제적으로 제 1 DRB 및 제 2 DRB는 각각 하나 이상 존재할 수 있고, 양자의 수량은 상이할 수 있다.
제 2 요인
제 1 처리 유닛(42)은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB는 스플릿 베어러로하는 제 3 DRB가 포함되고, 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 스플릿 베어러로하는 제 3 DRB가 포함되는 중 적어도 하나의 경우,
미리 설정된 조건에 기초하여, 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다.
여기서, 스플릿 베어러 즉 제 3 DRB는 Split bearer일 수 있고, 해당 제 3 DRB는 MCG 또는 SCG에 의해 제어될 수 있다.
구체적으로, 미리 설정된 조건은 다음 조건 중 적어도 하나를 포함할 수 있고,
조건 1로서, 상기 제 3 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, 상기 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다.
여기서, 제 3 DRB가 어느 PDCP 그룹에 있는지를 확정하는 것은, 제 3 DRB의 키 값에 의거하여 확정될 수 있고, 즉, 제 1 처리 유닛(42)은 제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정한다.
예를 들어, 하나의 split bearer의 PDCP가 MCG에 위치하는 경우, MCG MAC CE가 해당 split bearer를 제어한다. UE는 split bearer의 PDCP가 MCG 또는 SCG에 있는지를 split bearer의 키 값(Key)에 의해 구별할 수 있다. 여기서, 상이한 그룹은 상이한 키 값에 대응할 수 있고, 그 설정 방식은 네트워크 측과 UE 측 사이에서 미리 협상하여 확정할 수 있고, 예를 들어, 듀얼 연결(DC)에서 하나의 split bearer에 대해 그 key 값은 KeNB 또는 S-KgNB일 수 있고, 이 2 개의 key 값을 식별하여 UE는 PDCP가 MCG 또는 SCG에 위치하는 것을 구별할 수 있으며, 구체적으로, KeNB는 MCG에 대응하는 Key일 수 있으며, S-KgNB는 SCG에 대응하는 Key일 수 있다.
조건 2로서, 상기 제 3 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 제어 노드에 대응하는 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다.
여기서, 상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로이다.
예를 들어, 하나의 split bearer(즉, 제 3 DRB)의 non default leg, default leg는 duplication deactivated 이후의 디폴트 전송하는 path를 가리킨다. duplication은 non default leg에 대응하는 노드에 의해 제어될 수 있다.
조건 3으로서, 상기 제 3 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하기로 확정한다.
여기서, 상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은 LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전이다.
Split bearer의 PDCP의 version(버전)에 의해 결정되고, 예를 들어, LTE 측의 MAC는 PDCP가 LTE PDCP인 split bearer만 제어할 수 있고, NR 측의 MAC는 PDCP가 NR PDCP인 split bearer만 제어할 수 있다.
또한, 상기 제 1 요인, 제 2 요인 및 제 2 요인 중 3 가지 조건을 조합하여 판단할 수 있다. 본 실시예에서 조합을 일일이 열거하지 않지만, 다양한 조합은 본 실시예의 보호 범위 내에 속한다.
이하 도 5를 참조하면, 복제 데이터 전송 방식은 split bearer 프로토콜 아키텍처를 채용하고, 상하향에 관하여 PDCP는 일 CG(MCG 또는 SCG)에 위치하고, 해당 CG는 anchor CG이다. PDCP는 PDCP PDU를 동일한 2 개의 부분, 예를 들어, 하나는 PDCP PDU이고, 다른 하나는 Duplicated PDCP PDU으로 복제하고, 2 개의 PDCP는 상이한 CG의 RLC, MAC를 통과하고, 에어 인터페이스를 통과하여 UE(하향) 또는 기지국(상향)에 대응하는 MAC, RLC 계층에 도착하고, 마지막으로, PDCP 계층에 수렴되고, PDCP 계층에서 2 개의 PDCP이 동일한 복제 버전인 것을 모니터링하는 경우, 그중 하나를 파기하고, 다른 하나는 상위 계층에 전달한다. PDCP 아래에 2 개의 RLC 및 MAC을 각각 연결하는 것은 split bearer이라고 지칭하고, PDCP가 MCG에 위치한 경우, MCG Split Bearer이고, PDCP가 SCG에 위치한 경우, SCG Split Bearer이다. 구체적으로, 본 실시예에서 제공하는 해결책은 다음과 같다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 대응하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이에 대응하여, UE의 MAC 계층은 네트워크(MCG 중의 마스터 노드 또는 SCG 중의 세컨더리 노드일 수 있음)가 송신한 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하여, 적어도 하나의 DRB의 복제 데이터 전송 기능의 온 또는 오프를 진행한다.
UE의 MAC 계층은 수신된 복제 데이터 제어 MAC CE에서 bitmap에 대응하는 bit를 대응하는 DRB의 PDCP 계층에 지시(indicate to)하고,
UE의 MAC 계층은 bitmap와 DRB ID와의 대응 관계에 의거하여, DRB ID의 bitmap 중의 대응하는 bit를 찾고, 예를 들어, UE의 DRB ID의 1, 4, 7은 각각 MN MAC CE의 bitmap 중 1, 2, 3 비트에 대응한다. MAC CE는 MAC CE의 bitmap을 수신한 후, 제 1 비트의 값을 DRB ID가 1인 PDCP에 지시하고, 제 2 비트의 값을 DRB ID가 3인 PDCP에 지시하고, 다음 마찬가지이다.
본 실시예의 상기 처리 방식에서, 제어 정보를 수신한 후, DRB와 제어 정보와의 관계에 의거하여, DRB가 어느 제어 정보에 대응하는지를 확정하고, 예를 들어, 하나의 DRB는 제 1 제어 정보 및 제 2 제어 정보를 수신한 경우, 어느 제어 정보를 이용하여 후속 처리를 진행할 것인지를 결정한다.
또한, 본 실시예는 미리 정해진 규칙에 의거하여, 어느 DRB가 어느 제어 정보를 취득하는지를 확정하는 다른 처리 방법을 더 제공할 수 있고, 즉, 이러한 처리 방식에서 네트워크 측은 하나의 DRB에 대해 하나의 제어 정보만 송신할 수 있으며, 구체적인 처리 방식은 다음과 같다.
UE의 적어도 하나의 DRB가 각각 어느 제어 정보에 대응하는지에 대해 설명하고, 미리 설정된 규칙에 의거하여, 상기 적어도 하나의 DRB 중의 각 DRB가 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보에 대응하는 것을 확정할 수 있다. 또한, 미리 설정된 규칙은 UE 측과 노드(마스터 노드와 세컨더리 노드) 측이 모두 갖추는 미리 설정된 규칙일 수 있고, 즉, UE 측은 미리 설정된 규칙에 기초하여 어느 DRB가 어느 제어 정보 중의 bit에 대응하고 있는지를 판단할 수 있고, 그에 대응하게, 노드는 미리 설정된 규칙에 의거하여, 어느 bit에 어느 DRB의 제어 정보를 둘 것인지를 확정할 수 있다.
구체적으로, 상이한 DRB의 식별 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보 중 어느 비트에 대응하는 것으로 이해할 수 있다.
여기서, 상기 미리 설정된 규칙은
DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
즉, 일 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 해당 DRB의 식별 정보는 제 1 제어 정보 중의 제 1 bit에 대응하고, 또한, 일 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 해당 DRB의 식별 정보는 제 2 제어 정보 중의 제 2 bit에 대응한다. 여기서, 제 1 bit 및 제 2 bit는 실제적으로 제어 정보 중의 구체적인 bit를 나타내는 것이 아니고, 제 1 bit는 제 2 bit와 상이한 것을 나타내고, 실제적으로 제 1 bit는 제 1 제어 정보 중의 bit 3일 수 있으며, 제 2 bit는 제 2 제어 정보 중의 bit 1일 수 있다.
또한, 상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 제어 정보에 대응되지 않고, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, 상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 제어 정보에 대응되지 않고, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, 상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
여기서, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 상이하고, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 각각 LTE PDCP 버전 및 NR PDCP 버전 중 하나이다. 즉, 제 1 버전이 LTE PDCP인 경우, 제 2 버전이 NR PDCP이며, 또는 제 1 버전이 NR PDCP인 경우, 제 2 버전이 LTE PDCP이다.
또한, DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 부분 DRB에 포함되지 않고, DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되고,
DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 중 적어도 하나를 포함한다.
여기서, DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고, DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는다.
상기 미리 설정된 규칙은 또한
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한, 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한, 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하고, 또한 여기서 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드일 수 있으며, 제어 정보는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보일 수 있는 것,
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 노드의 에어 인터페이스 유형에 기초하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 상기 노드의 에어 인터페이스 유형은 LTE 노드 또는, NR 노드일 수 있다. 이에 대응하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드에 관하여, 미리 설정한 LTE 노드가 특정 에어 인터페이스 유형의 노드이거나, 미리 설정한 NR 노드가 특정 에어 인터페이스 유형의 노드인 것으로 이해할 수 있다. 본 규칙을 설정하면 사용자 디바이스는 2 개의 노드로부터 모두 제어 정보가 송신되는 경우, 어느 노드의 제어 정보를 기준으로 후속 처리를 진행하는지를 알 수 있다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, DRB가 위치하지 않는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전과 대응하지 않는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정한다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 5
본 발명의 실시예는 제 2 통신 유닛(61)과 제 2 처리 유닛(62)을 포함하는 마스터 노드를 제공하고, 도 6에 나타낸 바와 같이,
제 2 통신 유닛(61)은 세컨더리 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되며,
제 2 처리 유닛(62)은 상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하고, 여기서, 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이하다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협상하여, UE를 제어하는 하나 이상의 DRB 복제 데이터 기능의 온 또는 오프를 확정할 수 있다.
또한, 상기 제 2 처리 유닛(62)은 DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고,
비트 맵에서 상기 제 1 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 1 제어 정보를 생성하도록 구성된다.
상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정한다. 및/또는 상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정한다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
마스터 노드가 세컨더리 노드와 협상하는 것은, 다음을 포함할 수 있다.
제 2 처리 유닛(62)은 타겟 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
제 2 처리 유닛(62)은 타겟 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
제 2 처리 유닛(62)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 의거하여, 해당 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
제 2 처리 유닛(62)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 의거하여, 상기 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드에서의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드에서의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
제 2 처리 유닛(62)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP 버전에 의거하여, 상기 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드에서의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드에서의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
다음 예를 들어 본 실시예에서 제공하는 해결책을 설명한다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 진행하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 6
본 발명의 실시예는 제 3 통신 유닛(71)과 제 3 처리 유닛(72)을 포함하는 세컨더리 노드를 제공하고, 도 7에 나타낸 바와 같이,
제 3 통신 유닛(71)은 마스터 노드와 협상하여, 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되고,
제 3 처리 유닛(72)은 상기 협상 결과에 기초하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능을 선택하도록 제어하기로 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하도록 구성되고, 여기서, 상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이하다.
여기서, 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다.
네트워크 측의 MCG의 마스터 노드와 SCG의 세컨더리 노드는 Xn 인터페이스를 통해 협상하여, UE를 제어하는 하나 이상의 DRB 복제 데이터 기능의 온 또는 오프를 확정할 수 있다.
또한, 상기 제 3 처리 유닛(72)은 DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고,
비트 맵에서 상기 제 2 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 2 제어 정보를 생성하도록 구성된다.
예를 들어, bitmap 포맷의 제 1 제어 정보에 8bit가 포함되어 있는 경우, 각 bit가 하나의 DRB의 식별 정보에 대응할 수 있고, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit라고 가정할 수 있다. 이 경우, bimap에 의해 제 1 제어 정보가 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
또한, 제 2 제어 정보의 bitmap 중 bit 1~3은 각각 DRB의 식별자 1, 3, 7에 대응할 수 있고, 나머지 bit는 무효 비트일 수 있다. 또한 bit의 의미는 상기 설정 방식과 동일하므로, 설명을 생략한다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
마스터 노드가 세컨더리 노드와 협상하는 것은, 다음을 포함할 수 있다.
제 3 처리 유닛(72)은 타겟 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보에 의해 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
제 3 처리 유닛(72)은 타겟 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보에 따라 그것을 제어하도록 확정하고, 타겟 DRB는 UE의 복수의 DRB 중 하나일 수 있는 것,
제 3 처리 유닛(72)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 의거하여, 상기 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
제 3 처리 유닛(72)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어도록 확정한다. 즉, DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 의거하여, 상기 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
제 3 처리 유닛(72)은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정한다. 즉, DRB의 PDCP 버전에 의거하여, 상기 DRB에 대응하는 제어 정보가 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보인지, 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보인지를 확정한다.
다음 예를 들어 본 실시예에서 제공하는 해결책을 설명한다.
DRB와 MAC CE bitmap과의 대응은 DRB ID의 오름차순 또는 내림차순으로 진행하고,
예를 들어, UE의 DRB ID 1, 3, 4, 7은 PDCP 복제 데이터 전송 기능을 각각 가지며, 여기서, DRB ID 1은 MCG bearer이고, DRB ID 3은 SCG bearer이고, DRB ID 4 및 7는 split bearer이며,
네트워크 측 MCG 및 SCG는 협조에 의해, DRB ID 1, 4, 7은 각각 MN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정하고,
DRB ID 3, 4, 7은 각각 SN이 송신하는 MAC CE의 bitmap 중의 1, 2, 3 비트에 대응하고, 나머지 4, 5, 6, 7, 8 비트는 무효 비트인 것을 확정할 수 있다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 7
본 발명의 실시예는 데이터 복제 전송의 제어 방법을 제공하고, 네트워크 노드에 응용되고, 도 8에 나타낸 바와 같이, 다음 단계를 포함하고,
단계 801에서, 미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하고, 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 중 적어도 하나를 확정하고,
단계 802에서, 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능을 온 또는 오프하도록 확정한다.
본 실시예에서 상기 네트워크 노드는 제어 노드일 수 있고, 마스터 노드, 세컨더리 노드 및 단말기 디바이스를 제어한다. 상기 마스터 노드는 마스터 셀 그룹(MCG)의 노드일 수 있고, 세컨더리 노드는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 노드일 수 있다. 네트워크 측이 본 실시예에서 제공하는 네트워크 노드를 통해, UE의 하나 이상의 DRB 복제 데이터 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
상기 방법은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 세컨더리 노드는 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하는 단계를 더 포함한다.
상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되고, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정한다.
상기 방법은
상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 마스터 노드는 제 1 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하는 단계를 더 포함한다.
상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 방법은 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되거나, 또는 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 마스터 셀 그룹 베어러가 포함되는 단계를 더 포함한다.
또한, 상기 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 것은, DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고, 비트 맵에서 상기 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하여, 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 방식을 이용할 수 있다.
예를 들어, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit이다. 이 경우, bimap에 의해 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
실시예 8
본 발명의 실시예는 제 4 통신 유닛(91)과 제 4 처리 유닛(92)을 포함하는 네트워크 노드를 제공하고, 도 9에 나타낸 바와 같이,
제 4 통신 유닛(91)은 미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하고, 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 중 적어도 하나를 확정하도록 구성되고,
제 4 처리 유닛(92)은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성된다.
제 4 처리 유닛(92)은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하도록 구성된다.
제 4 처리 유닛(92)은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되고, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하도록 구성된다.
제 4 처리 유닛(92)은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하도록 구성된다.
제 4 처리 유닛(92)은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되거나, 또는 상기 적어도 하나의 DRB는 PDCP 버전이 제 2 버전인 마스터 셀 그룹 베어러가 포함되도록 구성된다.
또한, 상기 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 것은, DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고, 비트 맵에서 상기 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하여, 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 방식을 이용할 수 있다.
예를 들어, bit 1~3은 각각 DRB 1, 4, 7에 대응하고, 나머지의 bite 4~8은 무효 bit이다. 이 경우, bimap에 의해 어느 DRB의 온 또는 오프를 나타내고 있는지를 확정할 수 있다. 또한, bitmap 중 일 bit가 0이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 오프되는 것을 나타내고, bit가 1이면 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 온되는 것을 나타내도록 설정할 수 있다. 물론, 반대로 설정할 수도 있으며, 본 실시예에서 일일이 열거하지 않는다.
상기 DRB는 MCG bearer, SCG bearer, Split bearer의 3 가지 유형이 있고, MN이 송신하는 MAC CE는 MCG bearer 및 Split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, SN이 송신하는 MAC CE는 SCG bearer와 split bearer의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어한다.
이상과 같이, 상기 해결책에 의하면, UE 측은 마스터 노드 및/또는 세컨더리 노드로부터의 제 1 제어 정보 및/또는 제 2 제어 정보에 기초하여, 자신의 적어도 하나의 DRB의 데이터 전송 복제 기능의 온 또는 오프 여부를 확정할 수 있다. 이와 같이, 이중 연결 시나리오에서, UE는 2 개의 노드로부터의 제어 정보를 수신한 후, 어느 DRB의 데이터 전송 복제 기능이 구체적으로 온되는지 확정할 수 있으므로, UE 처리 효율을 보장한다.
본 발명의 실시예는 도 10에 나타낸 바와 같이, 적어도 하나의 프로세서(1001)와 메모리(1002)와 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(1003)를 포함하는 사용자 디바이스(UE) 또는 노드의 하드웨어 구성 아키텍처를 더 제공한다. 각 구성 요소는 버스 시스템(1004)에 의해 서로 결합된다. 버스 시스템(1004)은 이러한 구성 요소 간의 연결 통신을 가능하게 하기 위해 사용되는 것이 이해된다. 버스 시스템(1004)은 데이터 버스 외에, 전원 버스, 제어 버스, 상태 신호 버스를 포함한다. 그러나 설명을 알기 쉽게하기 위해, 도 10에서는 다양한 버스를 모두 버스 시스템(1004)으로 표기하고 있다.
본 발명의 실시예에서 메모리(1002)는 휘발성 메모리 또는 비 휘발성 메모리일 수 있고, 또는 휘발성 메모리 및 비 휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있는 것이 이해된다.
일부 실시예에서, 메모리(1002)는 수행 가능한 모듈 또는 데이터 구조 또는 이들의 일부 또는 이들의 확장 세트의 요소로서, 운영 체제(10021) 및 애플리케이션(10022)을 기억한다.
여기서, 상기 프로세서(1001)는 상기 실시예 1 내지 실시예 3의 임의의 실시예의 방법의 단계를 처리할 수 있도록 구성되고, 여기서 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예는 수행되면 상기 실시예 1 내지 실시예 3의 임의의 실시예의 방법의 단계를 수행하는 컴퓨터 수행 가능한 명령어를 기억하는 컴퓨터 기억 매체를 제공한다.
본 발명의 실시예에 따른 상기 장치는 소프트웨어 기능 모듈의 형태로 구현되고 별도의 제품으로 판매하거나 사용하는 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능한 기억 매체에 기억될 수 있다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 발명의 실시예의 기술적 해결책의 본질 또는 종래 기술에 기여하는 부분은 본 발명의 다양한 실시예에 기재된 방법의 모든 또는 일부를 하나의 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 또는 마스터 노드, 세컨더리 노드 등일 수 있음)에 수행시키기 위한 복수의 명령어를 포함하는 하나의 기억 매체에 기억되는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 또한, 상기 기억 매체로서 U 자 디스크, 이동식 하드디스크, 읽기 전용 메모리(ROM, Read Only Memory), 자기 디스크, 광디스크 등의 프로그램 코드를 기억할 수 있는 다양한 매체를 포함할 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 실시예는 하드웨어와 소프트웨어의 임의의 조합에 한정되지 않는다.
따라서, 본 발명의 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 데이터 스케줄링 방법을 수행하도록 구성된 컴퓨터 프로그램을 기억하는 컴퓨터 기억 매체를 더 제공한다.
본 발명의 바람직한 실시예가 예시의 목적으로 개시되었지만, 당업자는 임의의 개선, 추가 및 교체가 또한 가능할 수 있는 것을 인식할 수 있으므로, 본 발명의 범위는 상기 실시예에 제한되지 않아야한다.

Claims (93)

  1. 사용자 디바이스(UE)에 응용되는 데이터 복제 전송의 제어 방법에 있어서,
    마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계와,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계는,
    상기 마스터 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보 및 상기 세컨더리 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계는,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 마스터 셀 베어러로하는 제 1 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 1 제어 정보의 지시에 기초하여 상기 제 1 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 DRB는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계는,
    상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 세컨더리 셀 베어러로하는 제 2 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 2 제어 정보의 지시에 기초하여 상기 제 2 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 2 DRB는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  9. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계는,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 스플릿 베어러(split bearer)로하는 제 3 DRB가 포함되고, 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 스플릿 베어러로하는 제 3 DRB가 포함되는 중 적어도 하나인 경우,
    미리 설정된 조건에 기초하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능이 온 또는 오프되도록 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은
    상기 제 3 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, 상기 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것,
    상기 제 3 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 제어 노드에 대응하는 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것, 및
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은
    LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전인
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로인
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    미리 설정된 규칙에 의거하여, 상기 적어도 하나의 DRB 중의 각 DRB가 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보에 대응하는 것을 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  18. 제 14 항 또는 제 15 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 1 버전과 제 2 버전은 상이하고, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 가각 LTE PDCP 버전 및 NR PDCP 버전 중 하나인
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는 것,
    DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는 것을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  21. 제 14 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는 것,
    DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는 것을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  23. 제 14 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것, 및
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 노드의 에어 인터페이스 유형에 기초하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  24. 제 23 항에 있어서,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, DRB가 위치하지 않는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  25. 제 23 항에 있어서,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  26. 제 23 항에 있어서,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전과 대응하지 않는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  27. 제 23 항에 있어서,
    제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  28. 제 23 항에 있어서,
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은
    LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전인
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  29. 제 23 항에 있어서,
    상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로인
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  30. 네트워크 노드에 응용되는 데이터 복제 전송의 제어 방법에 있어서,
    미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하는 것 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 것 중 적어도 하나를 확정하는 단계와,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 세컨더리 노드는 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 방법은
    상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되고, 세컨더리 노드는 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  33. 제 30 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 마스터 노드는 제 1 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 방법은 또한 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되거나, 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 마스터 셀 그룹 베어러가 포함되는 것을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  35. 마스터 노드에 응용되는 데이터 복제 전송의 제어 방법에 있어서,
    세컨더리 노드와 협상하여 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계와,
    상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하는 단계와,
    온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이한
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  36. 제 35 항에 있어서,
    온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하는 단계는,
    DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하는 단계와,
    비트 맵에서 상기 제 1 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 1 제어 정보를 생성하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  37. 제 35 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  38. 제 35 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  39. 제 35 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  40. 세컨더리 노드에 응용되는 데이터 복제 전송 기능의 제어 방법에 있어서,
    마스터 노드와 협상하여 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하는 단계와,
    상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능을 온되도록 제어하는 것을 확정하는 단계와,
    온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하고, 상기 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이한
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 제 2 제어 정보를 생성하는 단계는,
    DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하는 단계와,
    비트 맵에서 상기 제 2 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 2 제어 정보를 생성하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  42. 제 40 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  43. 제 40 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  44. 제 40 항에 있어서,
    타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 데이터 복제 전송의 제어 방법.
  45. 마스터 노드로부터의 제 1 제어 정보 및 세컨더리 노드로부터의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되는 제 1 통신 유닛과,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성되는 제 1 처리 유닛을 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 유닛은
    상기 마스터 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보 및 상기 세컨더리 노드로부터의 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은
    상기 비트 맵 포맷의 제 1 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 1 제어 정보가 나타내는 제 1 부분 DRB를 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  48. 제 46 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은
    상기 비트 맵 포맷의 제 2 제어 정보와 DRB의 식별 정보와의 대응 관계에 기초하여, 상기 제 2 제어 정보가 나타내는 제 2 부분 DRB를 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  49. 제 45 항 내지 제 48 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 마스터 셀 베어러로 하는 제 1 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 1 제어 정보의 지시에 기초하여, 제 1 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  50. 제 49 항에 있어서,
    상기 제 1 DRB는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  51. 제 45 항 내지 제 48 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 세컨더리 셀 베어러로하는 제 2 DRB가 포함되는 경우, 상기 제 2 제어 정보의 지시에 기초하여 상기 제 2 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 제 2 DRB는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  53. 제 45 항 내지 제 48 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB는 스플릿 베어러로 하는 제 3 DRB가 포함되는 것, 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 스플릿 베어러로 하는 제 3 DRB가 포함되는 것 중 적어도 하나의 경우,
    미리 설정된 조건에 기초하여, 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  54. 제 53 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 조건은
    상기 제 3 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, 상기 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것,
    상기 제 3 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 제어 노드에 대응하는 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것, 및
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  55. 제 54 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  56. 제 54 항에 있어서,
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은
    LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전인
    것을 특징으로 하는 UE.
  57. 제 54 항에 있어서,
    상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로인
    것을 특징으로 하는 UE.
  58. 제 55 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 미리 설정된 규칙에 의거하여, 상기 적어도 하나의 DRB 중의 각 DRB는 제 1 제어 정보 또는 제 2 제어 정보에 대응한다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  59. 제 58 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  60. 제 59 항에 있어서,
    상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  61. 제 59 항에 있어서,
    상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  62. 제 58 항 또는 제 59 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  63. 제 62 항에 있어서,
    상기 제 1 버전과 제 2 버전은 상이하고, 상기 제 1 버전과 제 2 버전은 가각 LTE PDCP 버전 및 NR PDCP 버전 중 하나인
    것을 특징으로 하는 UE.
  64. 제 63 항에 있어서,
    DRB의 PDCP 버전이 제 2 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 부분 DRB에 포함되지 않고,
    DRB의 PDCP 버전이 제 1 버전인 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  65. 제 58 항 내지 제 64 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되는 것, 및
    DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되는 것 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  66. 제 65 항에 있어서,
    DRB의 PDCP가 마스터 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB에 포함되지 않고,
    DRB의 PDCP가 세컨더리 셀 그룹 키를 사용하는 경우, 상기 DRB가 상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  67. 제 66 항에 있어서,
    상기 DRB가 마스터 셀 베어러인 경우, 제 2 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  68. 제 66 항에 있어서,
    상기 DRB가 세컨더리 셀 베어러인 경우, 제 1 부분 DRB에 포함되지 않는
    것을 특징으로 하는 UE.
  69. 제 58 항에 있어서,
    상기 미리 설정된 규칙은
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것,
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것, 및
    DRB가 스플릿 베어러인 경우, 노드의 에어 인터페이스 유형에 기초하여, 특정 에어 인터페이스 유형의 노드로부터의 제어 정보에 의해 상기 DRB를 제어하도록 확정하는 것 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 UE.
  70. 제 69 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 기초하여, DRB가 위치하지 않는 그룹에 대응하는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  71. 제 69 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로의 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  72. 제 69 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 DRB가 스플릿 베어러인 경우, 상기 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전과 대응하지 않는 노드로부터의 제어 정보는 상기 DRB를 제어할 수 없다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  73. 제 72 항에 있어서,
    상기 제 1 처리 유닛은 제 3 DRB에 대응하는 키 값을 취득하고, 상기 제 3 DRB에 대응하는 키 값에 기초하여 상기 제 3 SRB의 PDCP가 위치하는 그룹을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  74. 제 72 항에 있어서,
    상기 제 3 DRB의 PDCP 버전은
    LTE PDCP 버전 또는 NR PDCP 버전인
    것을 특징으로 하는 UE.
  75. 제 72 항에 있어서,
    상기 디폴트 전송 경로는 복제 데이터 전송 기능이 비활성 상태에 있을 때 사용되는 경로인
    것을 특징으로 하는 UE.
  76. 미리 설정된 조건에 기초하여, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하고, 및 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하는 중 적어도 하나를 확정하도록 구성되는 제 4 통신 유닛과,
    상기 제 1 제어 정보에 대응하는 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 지시 및 상기 제 2 제어 정보에 대응하는 제 2 부분 DRB의 지시 중 적어도 하나에 기초하여, 단말기 디바이스가 적어도 하나의 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하도록 구성되는 제 4 처리 유닛을 포함하는
    것을 특징으로 하는 네트워크 노드.
  77. 제 76 항에 있어서,
    상기 제 4 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 노드.
  78. 제 76 항에 있어서,
    상기 제 4 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 1 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되고, 세컨더리 노드가 제 2 제어 정보를 송신하지 않는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 노드.
  79. 제 76 항에 있어서,
    상기 제 4 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 마스터 노드가 제 1 제어 정보를 송신하지 않는다고 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 노드.
  80. 제 79 항에 있어서,
    상기 제 4 처리 유닛은 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 DRB가 포함되는 경우, 상기 적어도 하나의 DRB에 스플릿 베어러가 포함되거나, 또는 상기 적어도 하나의 DRB에 PDCP 버전이 제 2 버전인 마스터 셀 그룹 베어러가 포함되도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 네트워크 노드.
  81. 세컨더리 노드와 협상하여 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 상기 제 1 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되는 제 2 통신 유닛과,
    상기 협상 결과에 의거하여, 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하고, 상기 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능이 온 또는 오프되도록 제어하는 것을 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 1 제어 정보를 생성하도록 구성되는 제 2 처리 유닛을 포함하고,
    상기 제 1 부분 데이터 무선 베어러와 상기 제 2 부분 데이터 무선 베어러는 적어도 일부가 상이한
    것을 특징으로 하는 마스터 노드.
  82. 제 81 항에 있어서,
    상기 제 2 처리 유닛은 DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고,
    비트 맵에서 상기 제 1 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 1 제어 정보를 생성하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 마스터 노드.
  83. 제 81 항에 있어서,
    상기 제 2 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 마스터 노드.
  84. 제 81 항에 있어서,
    상기 제 2 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 마스터 노드.
  85. 제 81 항에 있어서,
    상기 제 2 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 마스터 노드.
  86. 마스터 노드와 협상하여 타겟 UE의 적어도 하나의 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 확정하고, 제 2 제어 정보를 상기 타겟 UE에 송신하도록 구성되는 제 3 통신 유닛과,
    상기 협상 결과에 의거하여, 상기 마스터 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 데이터 무선 베어러 중의 제 1 부분 데이터 무선 베어러(DRB)의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하고, 세컨더리 노드는 상기 타겟 UE가 상기 적어도 하나의 DRB 중의 제 2 부분 데이터 무선 베어러의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하고, 온 또는 오프로 확정된 상기 제 2 부분 DRB의 데이터 복제 기능에 기초하여, 제 2 제어 정보를 생성하도록 구성되는 제 3 처리 유닛을 포함하고,
    상기 제 1 부분 DRB와 상기 제 2 부분 DRB는 적어도 일부가 상이한
    것을 특징으로 하는 세컨더리 노드.
  87. 제 86 항에 있어서,
    상기 제 3 처리 유닛은 DRB의 식별 정보와 비트 맵의 데이터 비트와의 대응 관계를 취득하고,
    비트 맵에서 상기 제 2 부분 DRB의 식별 정보에 대응하는 데이터 비트를 설정하는 것에 의해, 상기 제 2 제어 정보를 생성하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 세컨더리 노드.
  88. 제 86 항에 있어서,
    상기 제 3 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 DRB의 PDCP가 위치하는 그룹에 대응하는 노드는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드인 것에 기초하여, 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 타겟 DRB의 데이터 복제 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 세컨더리 노드.
  89. 제 86 항에 있어서,
    상기 제 3 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB에 대응하는 디폴트 전송 경로에 기초하여, 상기 디폴트 전송 경로 이외의 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 세컨더리 노드.
  90. 제 86 항에 있어서,
    상기 제 3 처리 유닛은 타겟 DRB를 스플릿 베어러로 하는 경우, 상기 타겟 DRB의 PDCP 버전에 기초하여, 상기 PDCP 버전에 대응하는 마스터 노드 또는 세컨더리 노드에 의해 제어 정보를 생성하여, 제어 정보에 의해 상기 제 3 DRB의 데이터 복제 전송 기능의 온 또는 오프를 제어하는 것을 확정하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 세컨더리 노드.
  91. 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 기억하는 메모리를 포함하는 UE에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때 제 1 항 내지 제 29 항 중 어느 한 항에 기재된 방법의 단계를 수행하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 UE.
  92. 프로세서와, 상기 프로세서에서 수행 가능한 컴퓨터 프로그램을 기억하는 메모리를 포함하는 노드에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 수행할 때 청구항 제 30 항 내지 제 44 항 중 어느 한 항에 기재된 방법의 단계를 수행하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 노드.
  93. 제 1 항 내지 제 44 항 중 어느 한 항에 기재된 방법의 단계를 수행하는 컴퓨터 수행 가능한 명령어를 기억하는
    것을 특징으로 하는 컴퓨터 기억 매체.
KR1020207016015A 2017-11-15 2018-04-25 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드 KR20200086306A (ko)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2017/111022 2017-11-15
CN2017111022 2017-11-15
CNPCT/CN2017/111418 2017-11-16
PCT/CN2017/111418 WO2019095227A1 (zh) 2017-11-15 2017-11-16 数据复制传输的控制方法、用户设备、主节点及辅助节点
CNPCT/CN2018/071819 2018-01-08
PCT/CN2018/071819 WO2019095538A1 (zh) 2017-11-15 2018-01-08 数据复制传输的控制方法、用户设备、主节点及辅助节点
PCT/CN2018/084509 WO2019095635A1 (zh) 2017-11-15 2018-04-25 数据复制传输的控制方法、用户设备、节点

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20200086306A true KR20200086306A (ko) 2020-07-16

Family

ID=66539976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020207016015A KR20200086306A (ko) 2017-11-15 2018-04-25 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드

Country Status (10)

Country Link
US (1) US11470504B2 (ko)
EP (1) EP3700288B1 (ko)
JP (1) JP2021503244A (ko)
KR (1) KR20200086306A (ko)
CN (2) CN111052853A (ko)
AU (1) AU2018367159A1 (ko)
BR (1) BR112020009657A2 (ko)
CA (1) CA3082722A1 (ko)
RU (1) RU2760908C1 (ko)
WO (1) WO2019095227A1 (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111130722B (zh) * 2018-10-31 2022-02-22 维沃移动通信有限公司 一种承载的控制方法、终端及网络侧设备
CN111132375B (zh) * 2018-10-31 2021-09-10 维沃移动通信有限公司 一种分离承载的控制方法及相关设备

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100577063B1 (ko) * 2004-02-19 2006-05-10 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 제어국에서 에이에이엘2 사용자 트래픽이중화 장치 및 방법
KR101925764B1 (ko) * 2012-08-23 2018-12-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 무선 시스템에서의 다중 스케줄러들을 이용한 동작
US9906997B2 (en) * 2013-04-23 2018-02-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting inactivity indication in wireless communication system
CN110086764B (zh) * 2013-09-11 2022-04-05 三星电子株式会社 用于使能用于enb间的传输的安全通信的方法和系统
WO2015046923A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Itl, Inc. Method and apparatus for performing activation/deactivation of serving cell in wireless communication system supporting dual connectivity
GB2528913B (en) * 2014-08-04 2017-03-01 Samsung Electronics Co Ltd Signalling in dual connectivity mobile communication networks
CN106717088A (zh) * 2014-08-06 2017-05-24 日本电气株式会社 用于设备到设备通信的方法和系统
CN104754521B (zh) * 2015-03-17 2018-09-11 福建星网锐捷网络有限公司 一种报文转发方法、无线接入点、无线控制器和系统
CN106332046A (zh) * 2015-06-16 2017-01-11 北京信威通信技术股份有限公司 一种双连接dc模式下动态选择无线资源的方法
US10397754B2 (en) * 2015-08-06 2019-08-27 Qualcomm Incorporation Packet data convergence protocol reordering with enhanced component carriers
CN106686751B (zh) * 2015-11-10 2021-08-17 中兴通讯股份有限公司 一种无线承载的配置方法及装置
CN107015883B (zh) 2016-01-28 2020-07-17 中国移动通信集团上海有限公司 一种动态数据备份方法及装置
CN107291560A (zh) 2016-03-31 2017-10-24 北京三星通信技术研究有限公司 一种智能设备的内容确定方法和装置
CN106407040B (zh) 2016-09-05 2019-05-24 华为技术有限公司 一种远程数据复制方法及系统
CN107147479B (zh) * 2017-04-27 2020-04-10 电信科学技术研究院 一种进行重复传输控制的方法和设备
CN107342851B (zh) * 2017-06-15 2020-05-26 电信科学技术研究院 一种重复传输的配置及重复传输方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3700288B1 (en) 2023-11-22
CN111585714A (zh) 2020-08-25
WO2019095227A1 (zh) 2019-05-23
EP3700288A4 (en) 2020-12-23
AU2018367159A1 (en) 2020-06-11
BR112020009657A2 (pt) 2020-11-10
CN111052853A (zh) 2020-04-21
EP3700288A1 (en) 2020-08-26
CA3082722A1 (en) 2019-05-23
US20200275310A1 (en) 2020-08-27
JP2021503244A (ja) 2021-02-04
US11470504B2 (en) 2022-10-11
CN111585714B (zh) 2022-03-25
RU2760908C1 (ru) 2021-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108924948B (zh) 用户设备和基站处执行的方法及相应的设备
JP7210563B2 (ja) 複製送信の方法および装置
JP7146922B2 (ja) Pdcpデータ回復の実行を通知する方法およびデバイス
CN110351038B (zh) 激活pdcp复制功能的指示及获取方法、基站、终端、介质
BR112016000562B1 (pt) Método de mudança de status de célula, estação base, e sistema
KR20200086306A (ko) 데이터 복제 전송의 제어 방법, 사용자 디바이스 및 노드
CN111083742B (zh) 冗余协议数据单元会话的配置方法及装置
EP3691301B1 (en) Control method for duplicate data transmission function, terminal, and computer storage medium
TW201911946A (zh) 一種傳輸控制的方法、裝置、設備及儲存媒介
RU2742262C1 (ru) Способ управления, узел и компьютерный носитель данных
CN111052798A (zh) 一种数据复制功能的控制方法及装置、计算机存储介质
CN111543087A (zh) 数据承载的标识分配方法、网络节点及计算机存储介质
KR20160090477A (ko) 단말장치 및 다중경로 데이터 전송을 지원하는 기록매체
WO2019095635A1 (zh) 数据复制传输的控制方法、用户设备、节点
CN111641478A (zh) 数据复制的数据量的上报方法、用户设备及网络设备
WO2019095538A1 (zh) 数据复制传输的控制方法、用户设备、主节点及辅助节点
KR102610911B1 (ko) 데이터 유닛 분할 방법 및 장치
KR20230076258A (ko) 통신 시스템에서 보안 설정 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination