KR20210008068A - Rrc 접속 재구축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기 - Google Patents

Rrc 접속 재구축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기 Download PDF

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Abstract

본 개시는 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기를 제공하며, 상기 방법은, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및 상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계; 를 포함한다.

Description

RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기
[관련 출원에 대한 참조]
본 출원은 2018년 5월 10일 중국 특허청에 제출한, 출원번호 제201810445326.3호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 참조로서 본 출원에 원용한다.
[기술분야]
본 개시는 통신 분야에 관한 것으로, 특히 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기에 관한 것이다.
제3 세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project,3GPP) 무선 액세스 네트워크(RAN)은 주로 5G 시스템의 두가지 진화 방향인 eLTE 및 5G 엔알(NR)을 정의하였다. eLTE는 라디오 LTE 액세스 5G 코어 네트워크(NGC, from R15)를 뜻한다. eLTE 프로젝트는 RAN #75 회의에서 프로젝트 수립에 성공(RP-170840)되었으며, RAN2 #98 회의에서 토론을 진행하였다.
LTE는 여러가지의 디플로이머트 가능성이 존재한다. 예컨대, LTE 기지국이 동시에 EPC(4G 코어 네트워크) 및 NGC(5G 코어 네트워크)에 접속하거나, LTE가 5GC에만 접속하거나 LTE 기지국이 EPC에만 접속하는 것이다.
RRC 재구축 프로세스는 아래와 같은 단계를 포함한다.
1) 단말이 진화된 통용 육상 기반 무선 액세스 네트워크(EUTRAN)에 RRC(Radio Resource Control,무선 자원 제어) 재접속 구축 요청을 전송한다.
2) 단말이 EUTRAN이 송신한 RRC 재접속 구축 메시지를 수신한다.
3) 단말이 EUTRAN에 RRC 재접속 구축 완료 메시지를 송신한다.
재구축은 현재 셀에서 어떤 특정적인 실패 또는 핸드오버 실패로 인해, UE가 네트워크에 재접속하기 위해 수행하는 동작이다.
EN-DC(LTE 및 NR 듀얼 접속) 액세스 과정에서, 디폴트 시그널링 무선 베어러(Signal radio bearers, SRB1/2)는 우선 LTE 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)를 사용하고, msg5 후에 네트워크 및 UE는 자동 암시적으로 NR PDCP를 사용하는 것으로 전환한다. 그 후에, 보안 활성화 명령 전에 SRB2를 NR PDCP를 사용하도록 재구성한다.
eLTE의 RRC 재구축 과정에서는 SRB1에 대하여 어떤 PDCP 타입과 PDCP 타입을 사용하는지, 및 언제 PDCP 타입을 전환하는지에 대하여 토론 및 규정을 하지 않았다. 또한, 네트워크 측이 한 셀에서 동시에 두 개의 코어 네트워크를 지원하는 경우, 재구축시 리포트할 ECGI를 어떻게 확정하는지도 정의하지 않았다.
본 개시는 RRC 접속 재국축의 베어러 구성 방법, 단말 및 네트워크 기기를 제공하여, eLTE 중의 RRC 재구축 프로세스에서 SRB1에 대하여 어느 PDCP 타입을 사용하는지 논의 및 규정을 하지 않은 문제를 해결하고자 한다.
제1 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 네트워크 기기에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법을 제공하며, 상기 방법은,
단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는 단계 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 단계; 를 포함한다.
제2 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 단말에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법을 제공하며, 상기 방법은,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계; 를 포함한다.
제3 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 네트워크 기기를 제공하며, 상기 네트워크 기기는,
단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는데 사용되는 제1 수신 모듈 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는데 사용되는 재구성 모듈; 을 포함한다.
제4 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 네트워크 기기를 제공하며, 프로세서, 메모리, 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행될 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 상기에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현한다.
제5 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 단말을 제공하며, 상기 단말은,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는데 사용되는 확정 모듈 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는데 사용되는 제1 송신 모듈; 을 포함한다.
제6 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 단말을 제공하며, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 상기에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현한다.
제7 측면에 있어서, 본 개시의 실시예에서 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상기에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현한다.
본 개시의 실시예는 아래와 같은 기술적 효과를 가지고 있다.
본 개시 실시예의 상술 기술적 방안은, 단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하고, 확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하여, eLTE의 RRC 재구축 프로세스 중의 SRB1이 사용한 PDCP 타입을 확정하는 목적을 이룰 수 있다.
본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 더 명확하게 설명하기 위하여, 아래에서는 본 개시의 실시예 또는 관련 기술 설명에 사용되어야 할 도면들을 간단하게 소개하기로 한다. 하기 설명에서의 도면들은 단지 본 개시의 일부 실시예들인 것으로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 있어서, 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 이러한 도면들에 의해 기타 도면들을 더 얻을 수 있음은 자명한 것이다.
도 1은 본 개시의 실시예가 응용 가능한 네트워크 시스템의 구조도이다.
도 2는 본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법의 첫번째 플로우차트이다.
도 3은 본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법의 두번째 플로우차트이다.
도 4는 본 개시 실시예의 단말의 모듈 예시도이다.
도 5는 본 개시 실시예의 단말의 첫번째 아키텍처도이다.
도 6은 본 개시 실시예의 단말의 두번째 아키텍처도이다.
도 7은 본 개시 실시예의 네트워크 기기의 모듈 예시도이다.
도 8은 본 개시 실시예의 네트워크 기기의 아키텍처도이다.
이하, 본 개시의 실시예에서의 도면을 결부시켜, 본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 명확하고 완전하게 설명하기로 한다. 설명되는 실시예들은 본 개시의 일부 실시예일 뿐, 전부의 실시예가 아님은 자명한 것이다. 본 개시의 실시예들을 토대로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 얻어지는 모든 기타 실시예들은 모두 본 개시의 보호 범위에 속한다.
본 개시의 설명과 청구항에서 "제1", "제2" 등은 특정 순서의 설명 또는 순차적인 순서를 설명하는것이 아니고, 유사한 대상을 구별하기 위한 것이다. 이렇게 사용된 데이터는 적절한 경우 교체될 수 있고, 이는 상술한 본 개시의 실시예가 본 명세서에서 도시된 내용 또는 설명한 내용 이외의 순서를 포함할 수 있게 한다. 이외, 본 명세서에서, 용어 '포함', '내포' 또는 기타 임의의 변체는 비배타적인 포함을 포괄하며, 예컨대, 일련의 단계 또는 유닛을 포함하는 과정, 방법, 시스템, 물품 또는 기기는, 명시적으로 열거한 그런 단계 및 유닛에만 한정될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않거나 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 기기에 고유한 기타 단계 또는 유닛을 더 포함하도록 할 것을 의도한다. 또한, 본 명세서에 "및/또는" 은 연결 대상의 적어도 하나임을 나타낸다.
이하 설명에서는 실시예를 제공하지만 청구범위에서 청구한 범위, 적용성 또는 구성에 대한 한정은 아니다. 논의할 요소의 기능 또는 배치에 대하여 수정을 할 수 있으며 본 개시의 범위를 벗어나지는 않는다. 각 실시예는 적당한 생략, 교체 또는 각 규정 및 컴포넌트를 추가할 수도 있다. 예컨대, 설명한 순서와 다르게 방법을 수행할 수 있으며, 각 단계를 추가, 생략 또는 조합할 수 있다. 일부 실시예를 참조하여 설명한 구성은 기타 실시예에서 조합될 수도 있다.
도 1을 참조하면, 도 1은 본 개시의 실시예에 응용될 네트워크 구조도이다. 도 1에서 도시된 바와 같이, 사용자 단말(User Equipment, UE, 11) 및 기지국(12)를 포함하고, 여기서 사용자 단말(11) 은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터 (Tablet Personal Computer), 랩탑 컴퓨터 (Laptop Computer), 개인용 디지털 보조기 (Personal Digital Assistant,PDA로 약칭), 모바일 통신망 기기 (Mobile Internet Device,MID) 또는 착용형 기기 (Wearable Device) 와 같은 단말측 기기일 수 있으며, 설명해야 할것은, 본 개시의 실시예에서는 사용자 단말(11)의 구체적인 타입을 한정하지 않는다. 상기 기지국(12)는 매크로국, LTE eNB, 5G NR NB 등일 수 있고; 네트워크측 기기(12)는 또한 로파워 노드 (Low Power Node,LPN) pico, femto 등의 작은 스테이션일 수도 있으며, 또는 네트워크측 기기 (12)는 액세스 포인트(access point,AP) 일 수 있다; 기지국은 중앙 유닛(Central Unit,CU)과 중앙 유닛이 관리 및 제어하는 다수의 송수신 포인트(Transmission Reception Point, TRP)와 공동으로 구성한 네트워크 노드일 수 있다. 설명해야 할것은, 본 개시의 실시예 중 기지국(12)의 구체적인 타입은 한정하지 않는다. 본 개시의 실시예는 예컨대 5G및 그 후의 진화 통신 시스템에 응용될수 있고, 이로 한정되는 것은 아니다.
도 2는 본 개시의 실시예에서 제공하는 랜덤 액세스 방법의 예시도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에서 제공한 네트워크 기기에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법은 이하 단계를 포함한다.
단계 201: 단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는 단계(201). 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함한다.
상기 제1 네트워크는 구체적으로 LTE 네트워크일 수 있고, 제2 네트워크는 NR 네트워크일 수 있다. 본 개시 실시예 중의 RRC 접속 재구축은 eLTE 네트워크로부터 LTE 또는 NR(eLTE)네트워크로의 재구축을 포함한다.
본 개시의 구체적인 실시예에서, 단말은 우선 RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하고, 단말이 상기 PDCP 구성의 PDCP 타입에 근거하여 상기 네트워크로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하며, 네트워크 기기는 단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정한다.
단계 202: 확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 단계(202).
여기서, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러는, 시그널링 무선 베어러 SRB1, SRB2 및 DRB(데이터 무선 베어러) 중 적어도 하나를 포함한다.
본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법은, 단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하고, 확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하여, eLTE 또는 NR셀에 있는 단말이 RRC 접속 재구축을 잰행할 때 RRC 재구축 프로세스에서 사용할 PDCP를 확정할 수 있어서, RRC 재구축이 성공되는 것을 보증할 수 있다.
진일보하여, 상기 단계(202)는 이하 단계를 포함할 수 있다.
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아닐 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계.
여기서, UE가 우선 SRB1에 대해 LTE PDCP 구성을 사용한다면, 액세스 할 목표 네트워크가 NR PDCP를 지원할 때, 후속에서 임의의 베어러(SRB1, SRB2 및 데이터 무선 베어러 DRB를 포함) 재구성에 대하여 NR PDCP(즉, 제2 타입 PDCP 구성을 사용)를 사용할 수 있다.
만약 액세스 할 목표 네트워크가 NR PDCP를 지원하지 않는다면, 네트워크는 full configuration(풀 구성)의 방식을 사용하여 모든 베어러를 LTE PDCP(즉, 제1 타입 PDCP)로 전환 할 수 있다.
본 개시의 실시예에서, eNodeB와 UE 사이의 통신 채널은 SRB와 DRB 두 가지 타입을 포함한다. 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer, DRB)는 데이터 전송에 사용된다. DRB의 구축은 재구성 메시지(RRC Connection Reconfiguration)를 통해 완성된다.
시그널링 무선 베어러(Signaling Radio Bearer,SRB)는 시그널링 전송의 제어에 사용되며, SRB0, SRB1 및 SRB2 세 가지 유형으로 구분한다. SRB0은 구축할 필요가 없고, 공공 제어 채널(CCCH)에 매핑된 시그널링을 전송하는데 사용되며, 6개의 RRC 메시지가 있고, RRC 접속 구축을 진행하는 목적은 SRB1을 구축하는 것이며, SRB1을 통해 기타 RRC 메시지를 전송하는 것이다.
여기서, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계는,
시그널링 재구성을 통해 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
RRC 재구축 프로세스에서 미리 설정한 메시지를 전송하거나 또는 미리 설정한 조건을 만족한 후에, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계;를 포함한다.
상기 미리 설정한 메시지는 RRC 재구축 완료 메시지를 포함한다. 예컨대 RRC재구축 완료 메시지를 전송한 후에, 네트워크와 UE는 암시적으로 NR PDCP로 전환하고, 미리 설정한 조건은 미리 약정하거나 정의한 것일 수 있다.
RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계 후에, 상기 방법은, QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 단계; 이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 단계; 및 NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 단계; 를 더 포함한다. 이를 통해 네트워크(예컨대 기지국)가 NR 시스템에서 LTE 시스템으로 전환할 수 있다.
여기서, UE는 SRB1에 대해 LTE PDCP의 구성을 사용하고, UE는 기존 키와 알고리즘을 사용하여 MAC-I의 계산을 완성하고; UE와 네트워크 기기 내부에서 각각 QoS 플로우와 EPS 베어러 ID의 매핑을 완성하고 SDAP 엔티티를 삭제하며; UE와 네트워크 기기 내부에서 각각 하나의 코어 네트워크(NR 5GC) 키(key)를 다른 하나의 코어 네트워크(LTE EPC) 키(key)로 매핑전환하는 것을 완성하고, 에어 인터페이스에서 사용하는 키를 파생하여, LTE PDCP를 구성을 진행한 후 새로운 구성에 따라 신호 처리를 진행하는 것을 구현할 수 있다.
진일보하여, 상기 단계(202)는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러에 대하여 기존 구성을 보류하거나, 또는 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 있을 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 없을 경우, 상기 RRC 재구축 완료 프로세스의 거절 메시지를 송신하는 단계;를 포함한다.
여기서, UE는 재구축시 우선 NR PDCP 구성을 사용하고, 만약 목표 액세스 네트워크가 NR PDCP를 지원한다면, 기존 보류한 베어러들은 모두 지원되고, 또는 LTE PDCP를 사용하는 것으로 재구성할 수 있고; 만약 목표 네트워크가 NR PDCP를 지원하지 않지만, 네트워크가 해당 RRC 재구축 완료 메시지를 식별할 수 있다면, 네트워크는 풀 구성(full configuration)의 방식을 사용하여 모든 베어러를 LTE PDCP로 전환할 수 있고; 만약 목표 네트워크가 NR PDCP를 지원하지 않지만 네트워크가 해당 RRC 재구축 완료 메시지를 식별할 수 없다면, 해당 메시지를 거절하여 후속 프로세스를 진행하지 못하게 한다.
이에 기초하여, UE는 재구축시 NR PDCP의 구성을 사용하고, UE가 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 것을 허가하거나, 또는 UE가 LTE RRC 재구축 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 것을 허가하며, 이때 키(key), SDAP, PDCP 구성은 재사용할 수 있고, RLC는 대응되는 포맷의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 해당 UE의 RLC, MAC, PHY 레이어 구성을 재구성할 수 있다.
진일보로, 단말이 eLTE 셀에서 재구축이 발생될 경우, 실패 리포트(failure report)에서 CGI 정보를 리포팅해야 하며, CGI 정보에는 프로이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
이에 기초하여, 본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법은,
상기 단말이 송신한 측량 무선링크 실패 리포트를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 측량 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)가 포함되어 있다.
상기 CGI 정보는,
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 를 포함한다.
여기서, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이다.
본 개시의 구체적인 실시예에서, 재구축이 발생하기 전에, 단말은 위치하고 있는 셀의 타입에 근거하여, 대응되는 메인 PLMN을 선택하여 리포팅할 수 있고, 예컨대 eLTE가 5GC 리스트 중의 첫번째 PLMN을 리포팅하고, LTE가 EPC 리스트 중의 첫번째 PLMN을 리포팅한다.
본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법은, 단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하고, 확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하여, eLTE 또는 NR셀에 있는 단말이 RRC 접속 재구축을 진행할 때 RRC 재구축 프로세스에서 사용할 PDCP를 확정할 수 있어서, RRC 재구축이 성공되는 것을 보증할 수 있다.
도 3에서 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 단말에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법을 더 제공하며, 상기 방법은 이하 단계를 포함한다.
단계 301: RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계(301). 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함한다.
상기 제1 네트워크는 구체적으로 LTE 네트워크일 수 있고, 제2 네트워크는 NR(또는 eLTE) 네트워크일 수 있다. 본 개시 실시예 중의 RRC 접속 재구축은 eLTE 네트워크로부터 LTE 또는 NR(eLTE)네트워크로의 재구축을 포함한다. 상기 사용하는 PDCP 타입은 UE가 표준에 근거하여 선택하거나 또는 네트워크가 미리 단말에 구성한 것일 수 있다.
단계 302: 상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계(302).
본 개시의 구체적인 실시예에서, 단말은 우선 RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하고, 상기 PDCP 구성의 PDCP 타입에 근거하여 상기 네트워크로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하여, 단말이 RRC 재구축 프로세스 중에서 SRB1가 사용하는 PDCP 타입을 확정한다.
진일보로, 상기 단계(301)은,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 확정하는 단계를 포함한다.
진일보로, 상기 단계(301)은,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계는,
미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니라는 것으로 검측되였거나, 또는 단말 액세스가 시간을 초과하였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 폴백하는 것을 확정하는 단계를 포함한다.
UE는 재구축시 우선 NR PDCP 구성을 사용하고, 만약 UE가 후속적으로 목표 액세스 네트워크가 NR PDCP를 지원하지 않는 것을 검측하였다면, UE는 LTE PDCP 구성을 사용하여 SRB1을 구성하여 재구축하는 작업을 진행하는 것으로 폴백한다.
이에 기초하여, 상기 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계 후에, 상기 방법은,
QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 단계; 이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 단계; 및 NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 단계; 를 더 포함한다.
여기서, UE는 SRB1에 대해 LTE PDCP의 구성을 사용하고, UE는 기존 키와 알고리즘을 사용하여 MAC-I의 계산을 완성하고; UE와 네트워크 기기 내부에서 각각 QoS 플로우와 EPS 베어러 ID의 매핑을 완성하고 SDAP 엔티티를 삭제하며; UE와 네트워크 기기 내부에서 각각 하나의 코어 네트워크(NR 5GC) 키(key)를 다른 하나의 코어 네트워크(LTE EPC) 키(key)로 매핑전환하는 것을 완성하고, 에어 인터페이스에서 사용하는 키를 파생한다.
진일보로, 상기 단계(301)은,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 PDCP 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계는,
미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP라는 것으로 검측되였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제2 타입 PDCP로 확정하는 단계를 포함한다.
여기서, UE는 재구축시 반드시 NR PDCP 구성을 사용해야 하고, 액세스할 셀이 반드시 eLTE를 지원하는 것을 간주하며, 즉 CN(EPC 및 NGC)을 뛰어넘는 재구축을 허가하지 않는다. 네트워크 측은 미리 해당 UE의 컨텍스트 정보를 획득하고, 재구축 실패라면 셀 선택을 다시 진행한다.
진일보로, 상기 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계 전에, 상기 방법은,
재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계; 또는
LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계; 를 더 포함한다.
진일보로, 재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계; 또는 LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계 후에, 상기 방법은,
RLC가 대응되는 표준의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 단말의 RLC, 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층 PHY를 재구성하는 단계를 더 포함한다.
UE는 재구축시 NR PDCP의 구성을 사용하고, UE가 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 것을 허가하거나, 또는 UE가 LTE RRC 재구축 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 것을 허가하며, 이때 키(key), SDAP, PDCP 구성은 재사용할 수 있고, RLC는 대응되는 포맷의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 해당 UE의 RLC, MAC, PHY 레이어 구성을 재구성할 수 있다.
진일보로, 해당 베에러 구성 방법에서, RRC 재구축 요청을 시작하는 단계 전에, 상기 방법은,
네트워크 기기로 무선링크 실패 리포트를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
여기서, 상기 CGI 정보는,
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 를 포함한다.
상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이다.
본 개시 실시예의 RRC 접속 재구축의 베어러 구성 방법은, 단말이 RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하고, 상기 PDCP 구성의 PDCP 타입에 근거하여 상기 네트워크로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하며, 단말이 RRC 재구축 프로세스에서 SRB1이 사용하는 PDCP 타입을 확정할 수 있는 목적을 이룬다.
도 4는 본 개시 실시예의 단말의 모듈 예시도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에서 단말(400)을 제공하며,
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는데 사용되는 확정 모듈(401) - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는데 사용되는 제1 송신 모듈(402); 을 포함한다.
본 개시 실시예의 단말에서, 상기 확정 모듈은, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 확정하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 단말에서, 상기 확정 모듈은, 미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니라는 것으로 검측되였거나, 또는 단말 액세스가 시간을 초과하였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 폴백하는 것을 확정하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 단말은,
QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는데 사용되는 제2 매핑 모듈;
이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는데 사용되는 제2 삭제 모듈; 및
NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는데 사용되는 제2 전환 모듈; 을 더 포함한다.
본 개시 실시예의 단말에서, 상기 확정 모듈은, 미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP라는 것으로 검측되였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제2 타입 PDCP로 확정하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 단말에서, 상기 제1 송신 모듈은, 재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작; 또는 LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작; 하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 단말은,
무선 링크 제어(RLC)가 대응되는 표준의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 단말의 RLC, 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층 PHY를 재구성하는데 사용되는 구성 모듈을 더 포함한다.
본 개시 실시예의 단말은,
네트워크 기기로 무선링크 실패 리포트를 송신하는데 사용되는 제2 송신 모듈을 더 포함하고, 상기 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
본 개시 실시예의 단말은 이하 몇가지 방식으로 상기 CGI 정보를 송신한다.
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신; 또는
상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신한다.
본 개시 실시예의 단말에서,
상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이다.
본 개시의 실시예는 또 다른 단말을 제공하며, 메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 상기 단말에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현할 수 있고, 동일한 기술적 효과를 가지며, 중복 설명을 피면하기 위해 더 이상 기술하지 않는다.
본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 더 제공한다. 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 당해 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 통신 방법 실시예의 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 예컨대 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM으로 약칭), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM으로 약칭), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 이다.
상기 목적을 더 잘 구현하기 위하여, 도 5에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예는 또 다른 단말을 제공하며, 메모리(520), 프로세서(500), 송수신기(510), 사용자 인터페이스(530), 버스 인터페이스 및 메모리(520)에 저장되며 프로세서(500)에 의해 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 프로세서(400)은 메모리(520)의 프로그램을 호출하여 아래와 같은 프로세스를 수행한다.
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 프로세스, 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함한다.
상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 프로세스.
도 5에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(500)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(520)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(510)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는바, 수신기 및 송신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다. 상이한 사용자 기기에 있어서, 사용자 인터페이스(530)는 기기에 외접 또는 내접할 수 있는 인터페이스일 수 있고, 접속된 기기들은 키패드, 디스플레이, 스피커, 마이크, 조이스틱 등을 포함하지만 이에 한정하지 않는다.
프로세서(500)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(520)는 프로세서(500)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 확정하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니라는 것으로 검측되였거나, 또는 단말 액세스가 시간을 초과하였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 폴백하는 것을 확정하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 프로세스;
이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 프로세스; 및
NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP라는 것으로 검측되였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제2 타입 PDCP로 확정하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 프로세스; 또는
LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
무선 링크 제어(RLC)가 대응되는 표준의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 단말의 RLC, 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층 PHY를 재구성하는 프로세스.
선택적으로, 상기 프로세서(500)은 메모리(520) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
네트워크 기기로 무선링크 실패 리포트를 송신하는 프로세스. 상기 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
선택적으로, 상기 CGI 정보를 송신하는 방식은,
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신; 또는
상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트를 송신하는 방식을 포함한다.
선택적으로, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이다.
도 6은 본 개시 각 실시예의 단말의 하드웨어 구조 예시도이다. 해당 단말(600)은, 무선 주파수 유닛(601), 네트워크 모듈(602), 오디오 출력 유닛(603), 입력 유닛(604), 센서(605), 표시 유닛(606), 사용자 입력 유닛(607), 인터페이스 유닛(608), 메모리(609), 프로세서(610), 및 전원(611) 등 컴포넌트를 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은, 도 6에 나타내는 단말 구조는 이동 통신 단말에 대한 한정을 구성하지 않으며, 단말은 도시된 것보다 더 많거나 더 적은 컴포넌트를 포함하거나, 또는 일부 컴포넌트들을 조합하거나, 또는 상이한 컴포넌트를 배치할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 실시예에서, 단말은 휴대폰, 태블릿 PC, 노트북 컴퓨터, 팜톱 컴퓨터, 차량 탑재 단말, 웨어러블 기기, 및 보수계 등을 포함하나, 이에 한정되지 않는다.
그 중, 프로세서(610)은, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 프로세스 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및 상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 프로세스를 수행하는데 사용된다.
본 개시 실시예의 상기 기술적 방안은, 단말이 RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하고, 상기 PDCP 구성의 PDCP 타입에 근거하여 상기 네트워크로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하며, 단말이 RRC 재구축 프로세스에서 SRB1이 사용하는 PDCP 타입을 확정한다.
이해해야 할 것은, 본 개시의 실시예에서, 무선 주파수 유닛(601)은 정보 송수신 또는 통화 과정에서, 신호를 수신 및 송신하기 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 기지국으로부터의 다운링크 데이터를 수신한 후, 프로세서(610)에 의해 처리되도록 하고; 그리고, 업링크 데이터를 기지국으로 송신한다. 통상적으로, 무선 주파수 유닛(601)은 안테나, 적어도 하나의 증폭기, 송수신기, 커플러, 저잡음 증폭기, 듀플렉서 등을 포함하나, 이에 한정되지 않는다. 그리고, 무선 주파수 유닛(601)은 또한, 무선 통신 시스템을 통해 네트워크 및 기타 기기와 통신할 수 있다.
단말은 네트워크 모듈(602)을 통해 사용자에게 무선 광대역 인터넷 액세스를 제공하는바, 예컨대, 사용자를 도와 이메일 송수신, 웹 페이지 브라우징, 스트리밍 미디어 액세스 등을 수행한다.
오디오 출력 유닛(603)은 무선 주파수 유닛(601) 또는 네트워크 모듈(602)이 수신한 또는 메모리(609)에 저장된 오디오 데이터를 오디오 신호로 변환시켜 소리로 출력할 수 있다. 그리고, 오디오 출력 유닛(603)은 또한, 단말(600)이 수행하는 특정 기능과 관련된 오디오 출력(예컨대, 콜 신호 수신 소리, 메시지 수신 소리 등)을 제공할 수 있다. 오디오 출력 유닛(603)은 스피커, 버저 및 수화기 등을 포함한다.
입력 유닛(604)은 오디오 또는 비디오 신호를 수신하기 위한 것이다. 입력 유닛(604)은 그래픽 프로세서(Graphics Processing Unit, GPU, 6041) 및 마이크(6042)를 포함할 수 있다. 그래픽 프로세서(6041)는 비디오 캡쳐 모드 또는 이미지 캡쳐 모드에서 이미지 캡쳐 장치(예컨대, 카메라)에 의해 획득된 스틸 사진 또는 비디오 이미지 데이터를 처리한다. 처리된 이미지 프레임은 표시 유닛(606) 상에 표시될 수 있다. 그래픽 프로세서(6041)에 의한 처리를 거친 후의 이미지 프레임은 메모리(609)(또는 기타 저장 매체)에 저장되거나 또는 무선 주파수 유닛(601) 또는 네트워크 모듈(602)을 경유하여 송신된다. 마이크(6042)는 소리를 수신할 수 있으며, 이러한 소리를 오디오 데이터로 처리할 수 있다. 처리된 오디오 데이터는 전화 통화 모드의 경우에 있어서 무선 주파수 유닛(601)을 경유하여 이동 통신 기지국으로 송신가능한 포맷으로 전환되어 출력될 수 있다.
단말(600)은, 예컨대 광 센서, 운동 센서 및 기타 센서와 같은 적어도 한 가지 센서(605)를 더 포함한다. 구체적으로, 광 센서는 환경광 센서 및 근접 센서를 포함한다. 환경광 센서는 환경 광선의 명도에 따라 표시 패널(6061)의 휘도를 조절할 수 있고, 근접 센서는 단말(600)이 귓가로 이동했을 때, 표시 패널(6061) 및/또는 백라이트를 턴 오프할 수 있다. 운동 센서의 일종으로서, 가속도계 센서는 각각의 방향에서의(통상적으로, 3 축) 가속도의 크기를 검출할 수 있고, 정지 시, 중력의 크기 및 방향을 검출할 수 있으며, 이동 단말 자태(예컨대, 가로 및 세로 스크린 스위칭, 관련 게임, 자기력계 자세 교정), 진동 식별 관련 기능 (예컨대, 보수계, 태핑) 등을 식별하는데 사용될 수 있다. 센서(605)는 지문 센서, 압력 센서, 홍채 센서, 분자 센서, 자이로스코프, 기압계, 습도계, 온도계, 적외선 센서 등을 더 포함하는바, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
표시 유닛(606)은 사용자에 의해 입력되는 정보 또는 사용자에게 제공되는 정보를 표시하기 위한 것이다. 표시 유닛(606)은 표시 패널(6061)을 포함할 수 있으며, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode, OLED) 등의 형태로 표시 패널(6061)을 구성할 수 있다.
사용자 입력 유닛(607)은 입력된 숫자 또는 문자 부호 정보를 수신하고, 이동 통신 단말의 사용자 설정 및 기능 제어와 관련된 키 신호 입력을 산생시키기 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 사용자 입력 유닛(607)은 터치 패널(6071) 및 기타 입력 기기(6072)를 포함한다. 터치 패널(6071)은, 터치 스크린으로 칭하기도 하며, 사용자가 터치 패널 상 또는 부근에서의 터치 조작(예컨대, 사용자가 손가락, 스타일러스 등 임의의 적합한 물체 또는 액세서리로 터치 패널(6071) 상 또는 터치 패널(6071) 부근에서의 조작)을 수집할 수 있다. 터치 패널(6071)은 터치 검출 장치 및 터치 제어기 두 부분을 포함할 수 있다. 터치 검출 장치는 사용자의 터치 방위를 검출하고, 터치 조작에 따른 신호를 검출하고, 신호를 터치 제어기로 송신하며; 터치 제어기는 터치 검출 장치로부터 터치 정보를 수신하여, 접점 좌표로 전환시킨 후에 프로세서(610)로 보내고, 프로세서(610)가 보낸 명령을 수신하여 실행한다. 또한, 저항식, 정전용량식, 적외선 및 표면탄성파 등 다양한 유형으로 터치 패널(6071)을 구현할 수 있다. 터치 패널(6071)외에, 사용자 입력 유닛(607)은 기타 입력 기기(6072)를 더 포함할 수 있다. 구체적으로, 기타 입력 기기(6072)는 물리 키보드, 기능키(예컨대, 음량 제어 키버튼, 전원 스위치 버튼 등), 트랙볼, 마우스 및 조이스틱을 더 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는바, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
진일보하여, 터치 패널(6071)은 표시 패널(6061)을 커버할 수 있으며, 터치 패널(6071)은 터치 패널(6071) 상 또는 부근의 터치 조작을 검출한 후, 프로세서(610)에 전송하여 터치 이벤트의 유형을 확정하도록 하고, 그 후, 프로세서(610)는 터치 이벤트의 유형에 따라 표시 패널(6061) 상에 상응하는 시각적 출력을 제공한다. 도 6에서 터치 패널(6071)과 표시 패널(6061)이 독립된 두 컴포넌트로서 이동 단말의 입력 및 출력 기능을 구현하고 있으나, 몇몇 실시예들에서, 터치 패널(6071)과 표시 패널(6061)을 집적하여 이동 단말의 입력 및 출력 기능을 구현할 수 있는바, 여기서 구체적으로 한정하지 않기로 한다.
인터페이스 유닛(608)은 외부 장치가 단말(600)에 연결되는 인터페이스이다. 예컨대, 외부 장치는 유선 또는 무선 헤드셋 포트, 외부 전원(또는 배터리 충전기) 포트, 유선 또는 무선 데이터 포트, 메모리 카드 포트, 식별 모듈을 갖는 장치를 연결하기 위한 포트, 오디오 입력/출력(I/O) 포트, 비디오 I/O 포트, 헤드폰 포트 등을 포함할 수 있다. 인터페이스 유닛(608)은 외부 장치로부터의 입력(예컨대, 데이터 정보, 전력 등)을 수신하고, 수신된 입력을 단말(600)내의 하나 또는 복수 개의 소자에 전송하기 위한 것 또는 단말(600)과 외부 장치 사이에서 데이터를 전송하기 위한 것일 수 있다.
메모리(609)는 소프트웨어 프로그램 및 각종 데이터를 저장하기 위한 것일 수 있다. 메모리(609)는 주로 저장 프로그램 영역 및 저장 데이터 영역을 포함할 수 있으며, 저장 프로그램 영역은 작업 시스템, 적어도 하나의 기능에 필요한 애플리케이션(예컨대, 소리 재생 기능, 이미지 재생 기능 등) 등을 저장할 수 있으며; 저장 데이터 영역은 휴대폰의 사용에 따라 작성된 데이터(예컨대, 오디오 데이터, 전화 번호부 등) 등을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(609)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수도 있고, 예컨대 적어도 하나의 자기 디스크 저장 디바이스, 플래시 메모리 디바이스 같은 비휘발성 메모리 또는 기타 휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스를 더 포함할 수 있다.
프로세서(610)는 단말의 제어 중심이고, 각종 인터페이스 및 회선을 이용하여 전체 이동 단말의 각 부분을 연결시킨다. 메모리(609)내에 저장된 소프트웨어 프로그램 및/또는 모듈을 실행 또는 수행하고, 그리고 메모리(609)내에 저장된 데이터를 호출하여, 단말의 각종 기능을 실행하고 데이터를 처리함으로써, 단말에 대해 전반적인 모니터링을 진행한다. 프로세서(610)는 하나 또는 복수 개의 처리 유닛을 포함할 수 있다. 바람직하게, 프로세서(610)는 애플리케이션 프로세서 및 모뎀 프로세서를 집적할 수 있으며, 애플리케이션 프로세서는 주로 작업 시스템, 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 등을 처리하고, 모뎀 프로세서는 주로 무선 통신을 처리한다. 상술한 모뎀 프로세서는 프로세서(610)에 집적되지 않을 수도 있음을 이해할 수 있을 것이다.
단말(700)은 각각의 컴포넌트에 전력을 공급하는 전원(611)(예컨대, 배터리)를 더 포함할 수 있다. 바람직하게, 전원(611)은 전원 관리 시스템을 통해 프로세서(610)와 로직적으로 연결되어, 전원 관리 시스템을 통해 충전, 방전 관리 및 전력 소비 관리 등 기능을 실현할 수 있다.
그리고, 단말(600)은 도시되지 않은 일부 기능 모듈들을 더 포함할 수 있는바, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 개시 실시예는 네트워크 기기(700)을 더 제공하며,
단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는데 사용되는 제1 수신 모듈(701) - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는데 사용되는 재구성 모듈(702); 을 포함한다.
본 개시의 네트워크 기기에서, 상기 재구성 모듈은,
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아닐 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 하는데 사용된다.
본 개시의 네트워크 기기에서, 상기 재구성 모듈은,
시그널링 재구성을 통해 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
RRC 재구축 프로세스에서 미리 설정한 메시지를 전송하거나 또는 미리 설정한 조건을 만족한 후에, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 하는데 사용된다.
본 개시의 네트워크 기기에서,
QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는데 사용되는 제1 매핑 모듈;
이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는데 사용되는 제1 삭제 모듈; 및
NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는데 사용되는 제1 전환 모듈; 을 더 포함한다.
본 개시의 네트워크 기기에서, 상기 재구성 모듈은,
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러에 대하여 기존 구성을 보류하거나, 또는 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 있을 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 없을 경우, 상기 RRC 재구축 완료 프로세스의 거절 메시지를 송신; 하는데 사용된다.
본 개시의 네트워크 기기에서,
상기 단말이 송신한 측량 무선링크 실패 리포트를 수신하는데 사용되는 제2 수신 모듈을 더 포함하고, 상기 측량 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
본 개시의 실시예는 네트워크 기기를 더 제공하며, 프로세서, 메모리, 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행될 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 상기 네트워크 기기에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현하며, 동일한 기술적 효과를 가지기에 중복 설명을 피면하기 위하여 여기서 더 이상 기술하지 않는다.
본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 더 제공한다. 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 당해 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상술한 통신 방법 실시예의 각각의 과정을 구현하며, 동일한 기술적 효과를 달성할 수 있는바, 중복되는 설명을 피하기 위해, 여기서 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다. 상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체는, 예컨대 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM으로 약칭), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM으로 약칭), 자기 디스크 또는 광 디스크 등 이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 개시의 실시예에서 네트워크 기기(800)을 더 제공하며, 프로세서(801), 송수신기(802), 메모리(803) 및 버스 인터페이스를 포함한다.
상기 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는 프로세스, 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함한다.
확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 프로세스.
도 8에서, 버스 아키텍처는 임의의 수량의 서로 연결된 버스와 브릿지를 포함할 수 있다. 구체적으로, 버스는 프로세서(801)에 의해 대표되는 하나 또는 복수 개의 프로세서와 메모리(803)에 의해 대표되는 메모리의 각종 회로를 함께 연결한다. 버스 아키텍처는 또한 주변 기기, 전압 안정기 및 파워 관리 회로 등과 같은 각종 기타 회로를 함께 연결할 수 있는데, 이들은 모두 해당 기술분야에 공지된 것이므로, 본문에서는 더이상 이에 대해 진일보하여 기술하지 않기로 한다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(802)는 하나의 소자일 수도 있고, 복수 개의 소자일 수 있는바, 수신기 및 송신기를 포함하여, 전송 매체 상에서 각종 기타 장치와 통신하기 위한 유닛을 제공한다.
프로세서(801)는 버스 아키텍처의 관리 및 통상의 처리를 책임지고, 메모리(803)는 프로세서(801)가 조작을 수행할 때 사용되는 데이터를 저장하는데 사용될 수 있다.
선택적으로, 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스; 또는
상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아닐 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스.
선택적으로, 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
시그널링 재구성을 통해 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스; 또는
RRC 재구축 프로세스에서 미리 설정한 메시지를 전송하거나 또는 미리 설정한 조건을 만족한 후에, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스.
선택적으로, 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 프로세스;
이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 프로세스; 및
NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 프로세스.
선택적으로, 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러에 대하여 기존 구성을 보류하거나, 또는 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 있을 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 프로세스; 또는
상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 없을 경우, 상기 RRC 재구축 완료 프로세스의 거절 메시지를 송신하는 프로세스.
선택적으로, 프로세서(801)은 메모리(803) 중의 프로그램을 호출하여 이하 프로세스를 수행한다.
상기 단말이 송신한 측량 무선링크 실패 리포트를 수신하는 프로세스. 상기 측량 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있다.
본 명세서에서, 용어 '포함’, '내포’ 또는 기타 임의의 변체는 비배타적인 포함을 포괄하며, 예컨대, 일련의 단계 또는 유닛을 포함하는 과정, 방법, 시스템, 물품 또는 기기는, 명시적으로 열거한 그런 단계 및 유닛에만 한정될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않거나 또는 이러한 과정, 방법, 물품 또는 기기에 고유한 기타 단계 또는 유닛을 더 포함하도록 할 것을 의도한다. 더 이상 제한 없이, 용어 "하나의 ……을 포함" 은, 이 요소를 포함하는 과정, 방법, 물품 또는 기기에 또다른 요소가 더 존재하는 것을 배제하지 않는다.
상술한 실시방식의 설명으로부터, 상기 기능은 소프트웨어에 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼을의 방식을 결합으로 실현가능한 것은 명확히 이해되어야 하며, 하드웨어를 통하여서도 실현 가능하지만, 많은 상황에서, 전자가 더욱 양호한 실시 방식임은 자명한 것이다 . 이러한 이해를 토대로, 본 개시에 따른 기술방안의 본질적 또는 관련 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있으며, 당해 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예컨대, ROM/RAM, 자기 디스크, 광 디스크)에 저장되고, 복수개의 인스트럭션을 포함하는 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 단말( 핸드폰, 컴퓨터, 서버, 에어컨 또는 네트워크 기기 등)더러 본 개시의 각 실시예의 상기 방법을 실행하도록 한다.
이상, 본 개시에 기재된 구체적인 실시예일 뿐, 본 개시의 보호 범위는 이에 한정되는 것은 아니며, 본 개시의 특정 기술적 사상 범위 내에서 당업자에 의해 용이하게 변경 또는 교체될 수 있으며, 이는 응당 본 개시의 보호 범위 내에 포함되는 것으로 이해되어야 한다. 따라서, 본 개시의 보호 범위는 청구범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (35)

  1. 네트워크 기기에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에 있어서,
    단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는 단계 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
    확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 단계는:
    상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
    상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아닐 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계는,
    시그널링 재구성을 통해 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
    RRC 재구축 프로세스에서 미리 설정한 메시지를 전송하거나 또는 미리 설정한 조건을 만족한 후에, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계 후에, 상기 방법은,
    QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 단계;
    이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 단계; 및
    NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는 단계는,
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러에 대하여 기존 구성을 보류하거나, 또는 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 있을 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행하는 단계; 또는
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 없을 경우, 상기 RRC 재구축 완료 프로세스의 거절 메시지를 송신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 단말이 송신한 측량 무선링크 실패 리포트를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 측량 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  7. 단말에 적용되는 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에 있어서,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
    상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계는,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 확정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계는,
    미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니라는 것으로 검측되였거나, 또는 단말 액세스가 시간을 초과하였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 폴백하는 것을 확정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계 후에, 상기 방법은,
    QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는 단계;
    이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는 단계; 및
    NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 PDCP 구성의 PDCP 타입을 확정하는 단계는,
    미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP라는 것으로 검측되였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제2 타입 PDCP로 확정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는 단계 전에, 상기 방법은,
    재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계; 또는
    LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 방법은,
    무선 링크 제어(RLC)가 대응되는 표준의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 단말의 RLC, 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층 PHY를 재구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    RRC 재구축 요청을 시작하는 단계 전에, 상기 방법은,
    네트워크 기기로 무선링크 실패 리포트를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 CGI 정보는,
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
    상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째; 인 것을 특징으로 하는 구성 방법.
  17. 네트워크 기기에 있어서,
    단말이 송신한 RRC 재구축 완료 메시지를 수신하였을 때, 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 타입을 확정하는데 사용되는 제1 수신 모듈 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
    확정한 상기 PDCP 타입에 근거하여 RRC 후속 프로세스 중의 베어러에 대하여 재구성을 진행하는데 사용되는 재구성 모듈; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 재구성 모듈은,
    상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
    상기 단말이 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아닐 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 재구성 모듈은,
    시그널링 재구성을 통해 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
    RRC 재구축 프로세스에서 미리 설정한 메시지를 전송하거나 또는 미리 설정한 조건을 만족한 후에, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 네트워크 기기는,
    QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는데 사용되는 제1 매핑 모듈;
    이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는데 사용되는 제1 삭제 모듈; 및
    NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는데 사용되는 제1 전환 모듈; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  21. 제17항에 있어서,
    상기 재구성 모듈은,
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP일 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 베어러에 대하여 기존 구성을 보류하거나, 또는 RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 있을 경우, RRC 재구축 프로세스 중의 모든 베어러에 대하여 상기 제1 타입 PDCP를 사용하여 재구성을 진행; 또는
    상기 단말이 상기 제2 타입 PDCP를 사용하여 시그널링 무선 베어러 SRB1를 구성하는 것으로 검측되였으며, 상기 단말이 액세스 할 목표 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니지만, RRC 재구축 완료 메시지를 파스할 수 없을 경우, 상기 RRC 재구축 완료 프로세스의 거절 메시지를 송신; 하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  22. 제17항에 있어서,
    상기 네트워크 기기는,
    상기 단말이 송신한 측량 무선링크 실패 리포트를 수신하는데 사용되는 제2 수신 모듈을 더 포함하고, 상기 측량 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  23. 네트워크 기기에 있어서,
    프로세서, 메모리, 및 상기 메모리에 저장되고 상기 프로세서에서 실행될 컴퓨터 프로그램을 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 청구항 제1항 내지 제6항 중 임의의 한 항에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  24. 단말에 있어서,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 확정하는데 사용되는 확정 모듈 - 상기 PDCP 타입은 제1 네트워크를 지원하는 제1 타입 PDCP 또는 제2 네트워크를 지원하는 제2 타입 PDCP를 포함함 -; 및
    상기 확정한 PDCP구성의 PDCP 타입에 근거하여, 네트워크 기기로 RRC 재구축 완료 메시지를 송신하는데 사용되는 제1 송신 모듈; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 확정 모듈은,
    RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 확정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 확정 모듈은,
    미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP가 아니라는 것으로 검측되였거나, 또는 단말 액세스가 시간을 초과하였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제1 타입 PDCP로 폴백하는 것을 확정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  27. 제25항 또는 제26항에 있어서,
    상기 단말은,
    QoS 플로우에서 진화된 패킷 시스템(EPS) 베어러로 매핑하는 것을 진행하는데 사용되는 제2 매핑 모듈;
    이미 구축된 서비스 데이터 어댑테이션 프로토콜(SDAP) 엔티티를 삭제하는데 사용되는 제2 삭제 모듈; 및
    NR 코어 네트워크의 키에서 LTE 코어 네트워크의 키로 매핑 전환을 진행하여, LTE 에어 인터페이스가 사용하는 키를 획득하는데 사용되는 제2 전환 모듈; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  28. 제24항에 있어서,
    상기 확정 모듈은,
    미리 정의된 방식, 또는 목표 액세스 네트워크가 지원하는 PDCP 타입이 상기 제2 타입 PDCP라는 것으로 검측되였을 경우, RRC 재구축 완료 메시지를 송신할 때, 시그널링 무선 베어러 SRB1에 대한 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 구성의 PDCP 타입을 상기 제2 타입 PDCP로 확정하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 제1 송신 모듈은,
    재구축할 네트워크 표준에 근거하여 NR RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작; 또는
    LTE RRC 재구축 요청 메시지를 사용하여 RRC 재구축 요청을 시작; 하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 단말은,
    무선 링크 제어(RLC)가 대응되는 표준의 디폴트 구성을 사용하며, 에어 인터페이스 자원 구성 시그널링을 통해 단말의 RLC, 매체 액세스 제어(MAC) 및 물리층 PHY를 재구성하는데 사용되는 구성 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  31. 제29항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 제1 송신 모듈이 RRC 재구축 요청을 시작하기 전에, 네트워크 기기로 무선링크 실패 리포트를 송신하는데 사용되는 제2 송신 모듈을 더 포함하고, 상기 무선링크 실패 리포트에는 글로벌 셀 식별자 코드(CGI) 정보가 캐리되어 있고, 상기 CGI 정보에는 프라이머리 공공 랜드 모바일 네트워크(PLMN)이 포함되어 있는 것을 특징으로 하는 단말.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 CGI 정보는,
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 및 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
    상기 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재할 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트와 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 동시에 존재하며 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트가 무효 값일 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    단말이 LTE 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 LTE 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째이거나; 또는
    단말이 NR 코어 네트워크의 비-액세스 레이어에 있을 경우, 상기 메인 PLMN은 NR 코어 네트워크의 PLMN 리스트 중의 첫번째; 인 것을 특징으로 하는 단말.
  34. 단말에 있어서,
    메모리, 프로세서 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때 청구항 제7항 내지 제16항 중 임의의 한 항에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 단말.
  35. 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 판독가능 저장 매체에는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 청구항 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항, 또는 제7항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 무선 자원 제어(RRC) 접속 재구축의 베어러 구성 방법에서의 단계를 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체.
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