KR20210040058A - 무선 통신 방법, 통신 디바이스, 칩 및 통신 시스템 - Google Patents

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KR20210040058A
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명은 무선 통신 방법, 통신 디바이스, 칩 및 통신 시스템을 제공한다. 상기 방법은 통신 디바이스에 적용되고, 상기 통신 디바이스는 적어도 2 개의 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 엔티티를 가지며, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스하는데 사용되며, 상기 방법은, 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 통신 디바이스는 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스함으로써, DCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 피하고, 또한 패킷의 전송 효율을 향상시킬 수 있다.

Description

무선 통신 방법, 통신 디바이스, 칩 및 통신 시스템
본 발명의 실시예는 통신 분야에 관한 것으로서, 구체적으로, 무선 통신 방법, 통신 디바이스, 칩 및 통신 시스템에 관한 것이다.
현재 NR의 논의에 있어서, PDCP duplication 방식에 기반하여 데이터 복제 전송을 동시에 수행하여 데이터 전송의 신뢰성을 향상시키는 것이 제안되었다. NR은 데이터 복제 전송을 지원하는 두 가지 프로토콜 아키텍처를 현재 정의하고 있다. 각각은 어그리게이션(carrier aggregation, CA)에 의한 데이터 복제 전송 및 듀얼 연결(dual connectivity, DC)에 의한 데이터 복제 전송이다. 그러나, 상기 두 가지 프로토콜 아키텍처는 모두 하나의 고유의 PDCP 엔티티에 기반한 데이터 복제 전송이다. 따라서, 사용자 디바이스(UE)가 제 1 액세스 네트워크 디바이스에서 제 2 액세스 네트워크 디바이스로 이동할 때, 시큐리티 키의 변경을 진행할 필요가 있지만, 하나의 PDCP 엔티티는 한 번에 하나의 시큐리티 키만 사용할 수 있다. 즉, 데이터 복제 전송을 위한 네트워크 전환에서, 시큐리티 키의 변경에 의해 UE가 PDCP 재확립의 동작을 진행하여 시큐리티의 키 재확립을 진행할 필요가 있어, PDCP 엔티티의 서비스 중단을 초래한다.
따라서, 데이터 복제 전송에 대한 네트워크 전환에서, PDCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 어떻게 피하고, 또한 데이터의 전송 효율을 향상시키는 것은 해당 기술 분야에서 시급히 해결해야 할 과제이다.
본 발명은 PDCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 피하고, 또한 데이터의 전송 효율을 향상시킬 수 있는 무선 통신 방법, 통신 디바이스, 칩 및 통신 시스템을 제공한다.
제 1 양태로서, 통신 디바이스에 적용되는 무선 통신 방법을 제공하고, 상기 통신 디바이스는 적어도 2 개의 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 엔티티를 가지며, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스하는데 사용되며, 상기 방법은 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(QoS) 흐름의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(ESP) 베어러의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 각각의 PDCP 엔티티는 각각의 키가 있다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스가 적어도 하나의 서비스 데이터 적응 프로토콜(SDAP) 엔티티를 더 포함하고, 여기서, 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나는, 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 및 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 대응하는 적어도 하나의 SDAP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티가 생성한 SDAP PDU는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(SN)을 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 일대일로 대응한다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만을 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 임의의 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 암호화 기능 및 복호화 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 압축 기능 및 압축 해제 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 중복 검사를 진행한다.
선택적으로, 상기 중복 검사는 복호화가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 상기 중복 검사는 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 재정렬한다.
선택적으로, 상기 재정렬은 복호화가 완성된 후에 실시한다.
선택적으로, 상기 재정렬은 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 상기 방법은 상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP 처리는 복호화 처리를 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP 처리는 압축 해제 처리를 포함한다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 소스단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 타겟단이다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 소스단이다.
선택적으로, 상기 제 1 디바이스는 중복 검사 및 재정렬 기능을 갖는다.
선택적으로, 상기 상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계는, 상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계는, 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 상기 특정 조건은 상기 통신 디바이스가 무선 리소스 제어(RRC) 연결 완료 정보를 수신하거나 또는 수신한 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티이다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 엔티티와 상기 제 2 PDCP 엔티티는 동시에 확립된다.
선택적으로, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 이미 확립되어 있으며, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 상기 제 2 PDCP 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 수신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 수신 엔티티이며, 상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티의 손실된 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 중 적어도 하나의 데이터 유닛의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 수신 엔티티는 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티가 수신한 비순차적인 패킷의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티의 다음에 할당할 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나, 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 상기 제 2 PDCP 엔티티는 네트워크 구성에 의해 확립된다.
선택적으로, 상기 네트워크 구성은 데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 상기 제 1 PDCP 엔티티 또는 상기 제 2 PDCP 엔티티를 사용하여 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 방법은 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 송신 상황을 인터렉션하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 방법은 상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
상기 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함한다.
선택적으로, 상기 PDCP PDU 수신 상황은 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 더 포함한다.
제 2 양태로서, 상기 제 1 양태에 따른 방법 및 상기 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 수행하기 위한 통신 디바이스를 제공한다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스는 상기 제 1 양태에 따른 방법 및 상기 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 실행하기 위한 기능 모듈을 포함한다.
제 3 양태로서, 통신 디바이스를 제공하고, 해당 통신 디바이스는 제 1 양태에 따른 방법 및 가능한 구현 방식 중 하나의 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 메모리에서 호출하여 실행하기 위한 프로세서를 포함한다.
선택적으로, 상기 통신 디바이스는 상기 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 더 포함한다.
제 4 양태는 제 1 양태에 따른 방법과 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 실행하기 위한 칩을 제공한다.
선택적으로, 상기 칩은 제 1 양태에 따른 방법 및 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 메모리에서 호출하여 실행하는 프로세서를 포함한다.
선택적으로, 상기 칩은 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 메모리를 더 포함한다.
제 5 양태로서, 상기 제 1 양태에 따른 방법 및 상기 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 제공한다.
제 6 양태로서, 상기 제 1 양태에 따른 방법 및 상기 가능한 실시예 중 하나에 기재된 방법을 실행하기 위한 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 제품을 제공한다.
제 7 양태로서, 컴퓨터에서 실행될 때 컴퓨터에 상기 제 1 양태에 따른 방법 및 상기 가능한 구현 방식 중 하나에 따른 방법을 실행시키는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공한다.
제 8 양태로서, 제 2 양태에 기재된 통신 디바이스를 포함하는 통신 시스템을 제공한다.
상기 기술적 해결책에 따르면, 통신 디바이스는 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스함으로써, DCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 피하고, 또한 패킷의 전송 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예의 무선 통신 시스템의 예이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 DC 시나리오에서 하향 전송을 위한 프로토콜 아키텍처의 예이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 DC 시나리오에서 상향 전송을 위한 프로토콜 아키텍처의 예이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 통신 디바이스의 다른 프로토콜 아키텍처의 모식도이다.
도 5는 본 발명의 실시예의 통신 디바이스의 프로토콜 아키텍처의 모식도이다.
도 6은 본 발명의 실시예의 무선 통신 방법의 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시예의 통신 디바이스의 블록도이다.
도 8은 본 발명의 실시예의 통신 디바이스의 다른 블록도이다.
도 9는 본 발명의 실시예의 칩의 블록도이다.
도 1은 본 발명의 실시예가 적용되는 무선 통신 시스템(100)을 나타낸다. 해당 무선 통신 시스템(100)은 기지국(110)과 기지국(110)의 커버리지 범위 내에 위치된 적어도 하나의 단말기 디바이스(120)를 포함할 수 있다.
기지국(110)은 단말기 디바이스와 통신하는 디바이스일 수 있다. 기지국(110)은 특정 지리적 영역에 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 해당 커버리지 영역 내에 위치하는 단말기 디바이스(예를 들어, UE)와 통신할 수 있다. 선택적으로, 해당 기지국(110)은 NR 시스템에서의 기지국(gNB)이거나, 또는 클라우드 무선 액세스 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN)에서의 무선 컨트롤러일 수 있거나, 또는 중계국, 액세스 포인트, 차량 탑재 디바이스, 웨어러블 디바이스, 또는 미래 진화형 공중 육상 모바일 네트워크(Public Land Mo ile Network, PLMN)에서의 네트워크 디바이스일 수 있다. 단말기 디바이스(120)는 이동형일 수 있고, 고정형일 수도 있다. 선택적으로, 단말기 디바이스(120)는 액세스 단말기, 사용자 디바이스(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 이동 스테이션, 이동국, 원격 단말기, 모바일 기기, 사용자 단말기, 단말기, 무선 통신 기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치를 지칭할 수 있다. 액세스 단말기는 셀룰러 전화, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 전화, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 기능을 갖는 휴대용 디바이스, 컴퓨팅 디바이스 또는 무선 모뎀에 연결된 기타 처리 디바이스, 차량 탑재 디바이스, 웨어러블 디바이스, 미래 5G 네트워크의 단말기 디바이스 또는 미래 진화형 PLMN의 단말기 디바이스 등일 수 있다. 무선 통신 시스템(100)은 기지국과 통신하는 코어 네트워크 디바이스(130)를 더 포함하고, 해당 코어 네트워크 디바이스(130)는 5G 코어 네트워크(5G Core, 5GC) 디바이스일 수 있고, 예를 들어, 액세스 및 이동성 관리 기능(Access and Mobility Management Function, AMF), 또한 예를 들어, 인증 서버 기능(Authentication Server Function, AUSF), 또한 예를 들어, 사용자 플레인 기능(User Plane Function, UPF), 또한 예를 들어, 세션 관리 기능(Session Management Function, SMF)이 있다. 선택적으로, 코어 네트워크 디바이스(130)는 세션 관리 기능+코어 네트워크의 데이터 게이트웨이(Session Management Function+Core Packet Gateway, SMF+PGW-C) 디바이스 등의 LTE 네트워크의 패킷 코어 진화(Evolved Packet Core, EPC) 디바이스일 수도 있다. 또한, SMF+PGW-C는 SMF 및 PGW-C가 달성할 수 있는 기능을 동시에 구현할 수 있는 것을 이해하여야 한다.
선택적으로, 통신 시스템(100)의 각각의 기능 유닛 사이는 차세대 네트워크(next generation, NG) 인터페이스에 의해 연결되어 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말기 디바이스는 사용자 플레인 데이터 및 컨트롤 플레인 시그널링을 전송하기 위해 NR 인터페이스를 통해 액세스 네트워크 디바이스와 에어 인터페이스 연결을 확립하고, 단말기 디바이스는 NG 인터페이스 1(N1로 약칭함)을 통해 AMF와 컨트롤 플레인 시그널링 연결을 확립할 수 있고, 액세스 네트워크 디바이스는 예를 들어 차세대 무선 액세스 기지국(gNB)이며, NG 인터페이스 3(N3으로 약칭함)을 통해 UPF와 사용자 플레인 데이터 연결을 확립할 수 있고, 액세스 네트워크 디바이스는 NG 인터페이스 2(N2로 약칭함)을 통해 AMF와 컨트롤 플레인 시그널링 연결을 확립할 수 있으며, UPF는 NG 인터페이스 4(N4로 약칭함)을 통해 SMF와 컨트롤 플레인 시그널링 연결을 확립할 수 있고, UPF는 NG 인터페이스 6(N6으로 약칭함)을 통해 데이터 네트워크와 사용자 플레인 데이터를 인터렉션할 수 있고, AMF는 NG 인터페이스 11(N11로 약칭함)을 통해 SMF와 컨트롤 플레인 시그널링 연결을 확립할 수 있으며, SMF는 NG 인터페이스 7(N7로 약칭함)을 통해 PCF와 컨트롤 플레인 시그널링 연결을 확립할 수 있다. 또한, 도 2에 나타낸 부분은 아키텍쳐의 일례에 지나지 않고, 해당 네트워크 아키텍처는 도 1에 나타낸 기능 유닛 이외에, 다른 기능 유닛 또는 기능 엔티티를 포함할 수도 있고, 예를 들어, 코어 네트워크 디바이스는 통일 데이터 관리 기능(unified data management, UDM) 등의 다른 기능 유닛을 포함할 수도 있고, 본 발명의 실시예는 특별히 한정되지 않는다.
도 1은 기지국, 코어 네트워크 디바이스 및 2 개의 단말기 디바이스를 예시적으로 나타낸다. 선택적으로, 해당 무선 통신 시스템(100)은 복수의 기지국 디바이스를 포함할 수 있고, 각각의 기지국의 커버리지 범위 내에 다른 수의 단말기 디바이스를 포함할 수 있지만, 본 출원의 실시예는 이에 한정되지 않는다.
듀얼 연결(Dual Connection, DC) 시나리오에 있어서, 복수의 통신 디바이스(셀 그룹(Cell Group, CG))가 단말기 디바이스를 위해 서비스하고, 셀 그룹과 단말기 디바이스 사이에서 복제 데이터 전송을 진행할 수 있다. 선택적으로, CG는 통신 디바이스 및 네트워크 디바이스 등과 같을 수 있다. 도 2 및 도 3에 나타낸 바와 같이, DC 시나리오에서 복제 데이터 전송 방식은 스플릿 베어러(split bearer)의 프로토콜 아키텍처를 채용하고 있다. 상하향에 대해, 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol, PDCP)이 일 CG(메인 CG(Master CG, MCG) 또는 보조 CG(Secondary CG, SCG))에 위치하고, 해당 CG는 "앵커" CG(anchor CG)이다. PDCP는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit, PDU)을 동일한 2 개로 복사하고, 예를 들어, 하나는 PDCP PDU이고, 다른 하나는 복제(Duplicated) PDCP PDU이며, 2 개의 PDCP PDU는 상이한 CG의 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC) 계층 및 매체 액세스 제어(Media Access Control, MAC) 계층을 통해, 에어 인터페이스를 통해 단말기(하향) 또는 기지국(상향)에 대응하는 MAC 및 RLC 계층에 도달하고, 마지막으로 PDCP에 수렴되고, PDCP 계층은 2 개의 PDCP가 동일한 복제 버전임을 감시하고, 즉, 그중 하나를 폐기하고, 다른 하나를 상위 계층에 전달한다. 또한, 본 발명의 실시예에서는 PDCP 아래에 각각 연결되는 RLC 및 MAC의 2 개의 베어러를 스플릿 베어러(split bearer)라고 칭하고, PDCP가 MCG에 위치하는 경우, MCG Split Bearer이고, PDCP가 SCG에 위치 경우, SCG Split Bearer이다. 본 발명의 실시예에 있어서, 2 개의 PDCP PDU는 상이한 CG를 통해 전송되고, 주파수 다이버 시티 이득의 목적을 달성할 수 있으며, 또한 데이터 전송의 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 도 3 내지 도 4에 나타난 아키텍처는 모두 하나의 고유한 PDCP 엔티티에 기반하여 진행되는 데이터 복제 전송임을 알 수 있다. 상기 두 가지 프로토콜 아키텍처는 모두 하나의 고유한 PDCP 엔티티에 기반하여 데이터 복제 전송을 진행한다. 따라서, 사용자 디바이스(UE)가 제 1 액세스 네트워크 디바이스에서 제 2 액세스 네트워크 디바이스로 이동할 때, 시큐리티 키의 변경이 필요되며, 하나의 PDCP 엔티티는 한 번에 하나의 시큐리티 키만 사용할 수 있다. 즉, 데이터 복제 전송을 위한 네트워크 전환에서, 시큐리티 키의 변경에 의해 UE가 PDCP 재확립의 동작을 진행하여 시큐리티의 키 재확립을 진행할 필요가 있어, PDCP 엔티티의 서비스 중단을 초래한다.
본 발명은 PDCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 피하고, 데이터의 전송 효율을 향상시킬 수 있는 프로토콜 아키텍처를 제안한다. 도 4 및 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 통신 디바이스의 프로토콜 아키텍처의 블록도를 나타낸다. 또한, 도 4 및 도 5에 도시된 통신 디바이스는 도 1에 도시된 단말기 디바이스(120)일 수 있고, 도 1에 도시된 액세스 네트워크 디바이스(110)일 수 있고, 도 1에 도시된 코어 네트워크 디바이스(130)일 수 있다. 따라서, 도 4 및 도 5에 도시된 제 1 디바이스 또는 제 2 디바이스는 도 1에 도시된 단말기 디바이스(120)일 수 있고, 도 1에 도시된 액세스 네트워크 디바이스(110)일 수 있고, 도 1에 도시된 코어 네트워크 디바이스(130)일 수 있다. 도 4 및 도 5에 도시된 프로토콜 아키텍처는 단순한 일례임이 이해되어야 한다. 그러나, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 다른 대안적인 실시예에 있어서, 통신 디바이스는 2 개보다 큰 PDCP 엔티티를 포함할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 해당 통신 디바이스는 도 4에 도시된 제 1 PDCP 엔티티 및 제 2 PDCP 엔티티를 포함한다.
구체적으로, 도 4에 나타낸 바와 같이, 해당 통신 디바이스는 제 1 PDCP 엔티티, 제 1 RLC 엔티티, 제 1 MAC 엔티티, 제 2 PDCP 엔티티, 제 2 RLC 엔티티 및 제 2 MAC 엔티티를 포함할 수 있다. 제 1 디바이스는 제 3 PDCP 엔티티, 제 3 RLC 엔티티 및 제 3 MAC 엔티티를 포함한다. 제 2 디바이스는 제 4 PDCP 엔티티, 제 4 RLC 엔티티 및 제 4 MAC 엔티티를 포함할 수 있다. 구체적으로, 해당 통신 디바이스의 제 1 PDCP 엔티티는 제 1 RLC 엔티티, 제 1 MAC 엔티티를 통하고, 다음 에어 인터페이스를 통해 제 1 디바이스의 제 3 MAC 엔티티, 제 3 RLC 엔티티 및 제 3 PDCP 엔티티에 도달한다. 해당 통신 디바이스의 제 2 PDCP 엔티티는 제 2 RLC 엔티티, 제 2 MAC 엔티티를 통하고, 다음 에어 인터페이스를 통해 제 2 디바이스의 제 4 MAC 엔티티, 제 4 RLC 엔티티 및 제 4 PDCP 엔티티에 도달한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU 및 제 2 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU는 상이한 데이터이다. 예를 들어, 해당 제 1 PDCP PDU와 해당 제 2 PDCP PDU는 완전히 상이하다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU 및 제 2 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU는 일부가 동일하다. 예를 들어, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU는 해당 제 2 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU의 복제 데이터이다. 또한 예를 들어, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU는 해당 제 1 PDCP 엔티티가 생성하는 PDCP PDU의 복제 데이터이다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티는 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스한다. 즉, 해당 통신 디바이스는 해당 제 1 PDCP 엔티티 및 해당 제 2 PDCP 엔티티를 통해 동일한 상위 계층 데이터를 전송할 수 있다. 선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(Quality Of service, QoS) 흐름(flow)의 데이터를 포함한다. 선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(EPS, Evolved Packet System) 베어러의 데이터를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에서 해당 상위 계층 데이터는 PDCP 엔티티가 수신한 데이터와 동일하지 않고. 예를 들어, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 상기 제 2 PDCP 엔티티는 동일한 QoS 흐름을 전송하는데 사용되지만, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티상의 구체적인 패킷은 상이한 패킷이다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 제 1 PDCP 엔티티는 전용 키를 갖고, 해당 제 2 PDCP 엔티티도 전용 키를 가질 수 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 제 1 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는 것, 및 해당 제 2 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는 것 중 적어도 하나이다. 예를 들어, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 데이터 복제 기능을 갖는 것을 예로 들면, 해당 통신 디바이스는 해당 제 1 PDCP 엔티티를 통해, PDCP PDU 및 해당 PDCP PDU의 복제 데이터를 생성하고, 해당 제 1 PDCP 엔티티를 통해 해당 제 2 PDCP 엔티티에 해당 PDCP PDU의 복제 데이터를 송신하고, 해당 제 1 RLC에 해당 PDCP PDU를 송신할 수 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 중복 검사 기능을 갖는 것, 및 해당 제 2 PDCP 엔티티가 중복 검사 기능을 갖는 것 중 적어도 하나이다. 예를 들어, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 중복 검사 기능을 갖는 것을 예로 들면, 해당 통신 디바이스는 해당 제 1 PDCP 엔티티를 통해, SDAP 엔티티에 의해 송신된 데이터 유닛 또는 도 4에 도시된 제 1 RLC 엔티티에 의해 송신된 데이터 유닛을 수신하고, 수신한 데이터 유닛에 대해 중복 검사를 진행할 수 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 통신 디바이스는 적어도 하나의 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol, SDAP) 엔티티를 더 가질 수 있다. 즉, 해당 통신 디바이스는 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 및 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 대응하는 적어도 하나의 SDAP 엔티티를 통해 데이터 수신 및 데이터 송신 중 적어도 하나를 진행할 수 있다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티가 데이터 복제 기능을 갖는다. 예를 들어, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 통신 디바이스는 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 통해, SDAP PDU 및 해당 SDAP PDU의 복제 데이터를 생성하고, 해당 제 1 PDCP 엔티티에 해당 SDAP PDU를 송신하고, 해당 제 2 PDCP 엔티티에 해당 SDAP PDU의 복제 데이터를 송신할 수 있다. 또한, 해당 SDAP 엔티티를 생성하는 SDAP PDU와 해당 SDAP PDU의 복제 데이터는 해당 SDAP PDU의 SN을 각각 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티가 중복 검사 기능을 갖는다. 예를 들어, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 통신 디바이스는 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 통해, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 송신한 해당 PDCP PDU 및 해당 제 2 PDCP 엔티티가 송신한 해당 PDCP PDU의 복제 데이터를 수신할 수 있다. 그리고, 해당 통신 디바이스는 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 통해, 해당 PDCP PDU 및 해당 PDCP PDU의 복제 데이터에 대한 중복 검사를 진행할 수 있다. 또한, 해당 SDAP 엔티티를 생성하는 SDAP PDU는 해당 SDAP PDU의 SN을 포함할 수 있다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 제 1 SDAP 엔티티 및 제 2 SDAP 엔티티를 포함하고, 여기서, 해당 제 1 SDAP 엔티티가 제 1 PDCP 엔티티에 대응하고, 해당 제 2 SDAP 엔티티가 해당 제 2 PDCP 엔티티에 대응한다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만을 포함한다. 해당 하나의 SDAP 엔티티가 해당 제 1 PDCP 엔티티 및 해당 제 2 PDCP 엔티티에 대응한다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 제 1 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함하는 것, 및 해당 제 2 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함하는 것 중 적어도 하나이다.
선택적으로, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처에 있어서, 해당 제 1 PDCP 엔티티의 송신 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 해당 PDCP PDU의 송신 상황을 인터렉션한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 도 6에 도시된 방법은 해당 제 1 PDCP 엔티티의 수신 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 또한 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 포함한다.
또한, 도 4에 도시된 프로토콜 아키텍처는 본 발명의 일례에 불과하며, 본 발명의 실시예에 대한 한정으로 이해하여서는 않된다. 도 5에 도시된 바와 같이, 해당 통신 디바이스는 하나의 PDCP만 포함할 수 있고, 또한, 하나의 PDCP 엔티티, 제 1 RLC 엔티티, 제 1 MAC 엔티티, 제 2 RLC 엔티티 및 제 2 MAC 엔티티를 포함할 수 있다. 제 1 디바이스는 제 3 PDCP 엔티티, 제 3 RLC 엔티티 및 제 3 MAC 엔티티를 포함한다. 제 2 디바이스는 제 4 PDCP 엔티티, 제 4 RLC 엔티티 및 제 4 MAC 엔티티를 포함할 수 있다. 구체적으로, 해당 통신 디바이스의 PDCP 엔티티는 제 1 RLC 엔티티, 제 1 MAC 엔티티를 통하고, 다음 에어 인터페이스를 통해 제 1 디바이스의 제 3 MAC 엔티티, 제 3 RLC 엔티티 및 제 3 PDCP 엔티티에 도달한다. 해당 통신 디바이스의 PDCP 엔티티는 또한 제 2 RLC 엔티티, 제 2 MAC 엔티티를 통하고, 다음 에어 인터페이스를 통해 제 2 디바이스의 제 4 MAC 엔티티, 제 4 RLC 엔티티 및 제 4 PDCP 엔티티에 도달한다.
이상, 도 4 및 도 5를 참조하여, 본 발명의 실시예의 프로토콜 아키텍처에 대해 설명하였고, 다음 도 6을 참조하여 본 발명의 실시예의 무선 통신 방법에 대해 설명한다. 또한, 도 6에 도시된 방법(200)은 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 가지는 도 5에 도시된 통신 디바이스에 의해 수행될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 해당 방법(200)은 다음 단계를 포함할 수 있다.
단계 210: 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스한다.
본 발명의 실시예에서, 통신 디바이스는 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스함으로써, PDCP 엔티티의 서비스 중단의 발생을 피하고, 또한 패킷의 전송 효율을 향상시킬 수 있다.
구체적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 상이한 RLC 계층, MAC 계층을 통하고, 에어 인터페이스를 통해 적어도 2 개의 타겟단에 대응하는 MAC 계층, RLC 계층 및 PDCP에 도달하고, 이를 통해 해당 적어도 2 개의 타겟단의 각각의 타겟단은 생성된 데이터(PDCP SDU)를 상위 계층에 전달한다.
선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(Quality of service, QoS) 흐름(flow)의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(EPS) 베어러의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 각각의 PDCP 엔티티는 각각의 키를 갖는다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다. 구체적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP PDU 및 해당 PDCP PDU의 복제 데이터를 생성한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다. 구체적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 RLC 엔티티 또는 SDAP 엔티티에 의해 송신된 데이터 유닛을 수신하고, 수신된 데이터 유닛에 대해 중복 검사를 진행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 적어도 하나의 SDAP 엔티티에 대응한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 일대일로 대응한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만을 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다. 구체적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 SDAP PDU 및 해당 SDAP PDU의 복제 데이터를 생성한다. 또한, 본 발명의 일부 실시예에 있어서, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 생성하는 해당 SDAP PDU 및 해당 SDAP PDU의 복제 데이터는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(SN)를 각각 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다. 구체적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 의해 송신된 PDCP PDU를 수신하고, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 통해, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 의해 송신된 PDCP PDU에 대해 중복 검사한다. 또한, 본 발명의 일부 실시예에 있어서, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 생성하는 SDAP PDU는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(SN)를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 임의의 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 암호화 기능 및 복호화 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 압축 기능 및 압축 해제 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 암호화 기능을 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 압축 기능을 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 중복 검사를 진행한다.
선택적으로, 해당 중복 검사는 복호화가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 중복 검사는 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 재정렬한다.
선택적으로, 해당 재정렬은 복호화가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 재정렬은 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 UM 모드의 RLC 엔티티에 배치된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 시그널링 베어러(SRB)에 배치된다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리가 복호화를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리는 압축 해제를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리는 데이터 복제를 포함한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스가 전환 과정에서 소스단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 타겟단이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스가 전환 과정에서 소스단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 타겟단이다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 소스단이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 소스단이다.
선택적으로, 해당 제 1 디바이스는 중복 검사 및 재정렬 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 제 1 디바이스는 전달된 데이터에 대해 압축 처리 및 암호화 처리 중 적어도 하나를 진행한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터 및 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 전달한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 상기 제 1 디바이스는 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 해당 제 2 디바이스에 전달한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 1 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 1 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터 및 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 해당 제 1 디바이스에 전달한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 2 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 제 2 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 특정 조건을 만족하는 경우, 해당 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달한다.
선택적으로, 해당 특정 조건은
해당 통신 디바이스가 무선 리소스 제어(RRC) 연결 완료 정보를 수신하거나 또는 수신한 것을 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티이다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티는 동시에 확립된다.
선택적으로, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 이미 확립되어 있으며, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 해당 제 2 PDCP 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 수신 엔티티이며, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 수신 엔티티이며, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티가 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티의 손실된 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 상위 계층에 전달되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 중 적어도 하나의 데이터 유닛의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티의 수신된 비순차적인 패킷의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 UM 모드의 RLC 엔티티에 배치된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 시그널링 베어러(SRB)에 배치된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 송신 엔티티이고, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 송신 엔티티이고, 제 1 PDCP 송신 엔티티가 해당 제 2 PDCP 송신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 송신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 송신 엔티티의 다음에 할당할 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나, 및 송신한 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 네트워크 구성에 의해 확립된다.
선택적으로, 해당 네트워크 구성은
데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 해당 제 1 PDCP 엔티티 또는 해당 제 2 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 도 6에 도시된 방법은 또한,
단계 220: 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 송신 상황을 인터렉션한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신한 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 더 포함한다.
선택적으로, 도 6에 나타낸 방법은 또한,
단계 230: 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 또한 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 포함한다.
즉, 해당 PDCP PDU 수신 상황이 제 1 상태 파라미터 RX_NEXT를 포함하고, 해당 제 1 상태 파라미터 RX_NEXT가 다음 수신될 PDCP SDU의 카운트 값(This state variable indicates the COUNT value of the next PDCP SDU expected to be received)을 나타낸다. 해당 PDCP PDU 수신 상황이 제 2 상태 파라미터 RX_DELIV를 더 포함하고, 해당 제 2 상태 파라미터 RX_DELIV가 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값(This state variable indicates the COUNT value of the first PDCP SDU not delivered to the upper layers, but still waited for)을 나타낸다. 해당 PDCP PDU 수신 상황이 제 3 상태 파라미터 RX_REORD를 더 포함하고, 해당 제 3 상태 파라미터 RX_REORD가 재정렬 타이머의 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하도록 트리거한다(This state variable indicates the COUNT value following the COUNT value associated with the PDCP Data PDU which triggered t-Reordering).
선택적으로, 상기 제 1 상태 파라미터 RX_NEXT, 해당 제 2 상태 파라미터 RX_DELIV, 해당 제 3 상태 파라미터 RX_REORD의 초기 값을 0으로 설정한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 네트워크 디바이스 측에 위치한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 제 1 단말기 디바이스에 동시에 서비스하고, 해당 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 1 그룹의 변수로 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 처리한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 적어도 2 그룹의 변수로 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 각각 처리한다.
선택적으로, 해당 변수는
전송될 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 수신을 원하는 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 상위 계층에 전달되지 않고 여전히 전송될 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값, 다음 전송될 PDCP SDU의 PDCP SN, 다음 전송될 PDCP PDU의 카운트 값(COUNT)의 HFN, 수신을 원하는 다음 PDCP SN, 수신을 원하는 다음 PDCP PDU의 카운트 값의 HFN 값, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 SN, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 카운트 값 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 제 1 단말기 디바이스의 제 1 PDCP 엔티티가 네트워크 구성에 의해 확립된다.
선택적으로, 해당 네트워크 구성은
데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 해당 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 관련된 적어도 하나의 RLC 엔티티 중 하나의 RLC 엔티티에 데이터를 전송할지 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 암호화 처리하기 전에 데이터 복제 처리를 수행하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 압축 처리하기 전에 데이터 복제 처리를 수행하는 것을 포함한다.
도 7은 본 발명의 실시예에서 통신 디바이스(300)의 블록도이다. 또한, 해당 통신 디바이스(300)는 적어도 2 개의 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 엔티티를 갖고, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 해당 통신 디바이스(300)는 통신 모듈(310)을 포함하고,
통신 모듈(310)은 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나로 구성된다.
선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(QoS) 흐름의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 해당 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(EPS) 베어러의 데이터를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 각각의 PDCP 엔티티는 각각의 키를 갖는다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스는 또한 적어도 하나의 서비스 데이터 적응 프로토콜(SDAP) 엔티티를 가지고, 해당 통신 모듈(310)은 구체적으로,
해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 대응하는 적어도 하나의 SDAP 엔티티 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나로 구성된다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티의 SDAP 엔티티를 생성하는 SDAP PDU는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(SN)를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 일대일로 대응한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만을 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 임의의 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 암호화 기능 및 복호화 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 압축 기능 및 압축 해제 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 암호화 기능을 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 압축 기능을 독립적으로 수행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 중복 검사를 진행한다.
선택적으로, 해당 중복 검사는 복호화가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 중복 검사는 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 재정렬한다.
선택적으로, 해당 재정렬은 복호화가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 재정렬은 압축 해제가 완료된 후에 진행한다.
선택적으로, 해당 통신 모듈(310)은 또한
PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스가 적어도 하나의 네트워크 디바이스를 포함하고, 하나의 네트워크 디바이스가 하나의 PDCP 엔티티에 대응한다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 해당 제 2 디바이스의 통신 모듈은
처리된 데이터를 해당 제 1 디바이스에 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리는 복호화를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리는 압축 해제를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP 처리는 데이터 복제를 포함한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스가 전환 과정에서 소스단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 타겟단이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스가 전환 과정에서 소스단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 타겟단이다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 소스단이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이며, 해당 제 1 디바이스가 해당 전환 과정에서 소스단이다.
선택적으로, 해당 제 1 디바이스는 중복 검사 및 재정렬 기능을 갖는다.
선택적으로, 해당 제 1 디바이스는 전달된 데이터에 대해 압축 처리 및 암호화 처리 중 적어도 하나를 진행한다.
선택적으로, 해당 통신 모듈(310)은 구체적으로,
PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 해당 제 1 디바이스에 전달하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 해당 제 1 디바이스의 통신 모듈은 구체적으로,
PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 해당 제 2 디바이스에 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 1 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 1 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 제 2 디바이스의 통신 모듈은 구체적으로,
PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 해당 제 1 디바이스에 전달하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 해당 제 2 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 제 2 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)이다.
선택적으로, 해당 통신 모듈(310)은 구체적으로,
특정 조건을 만족하는 경우, 해당 통신 디바이스는 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 송신하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 특정 조건은
해당 통신 디바이스가 무선 리소스 제어(RRC) 연결 완료 정보를 수신하거나 또는 수신한 것을 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티이다.
선택적으로, 제 1 PDCP 엔티티와 해당 제 2 PDCP 엔티티는 동시에 확립된다.
선택적으로, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 이미 확립되어 있으며, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 해당 제 2 PDCP 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 수신 엔티티이며, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 수신 엔티티이며, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티가 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티의 손실된 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 상위 계층에 전달되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 중 적어도 하나의 데이터 유닛의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 수신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 수신 엔티티의 수신된 비순차적인 패킷의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 UM 모드의 RLC 엔티티에 배치된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 시그널링 베어러(SRB)에 배치된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 송신 엔티티이고, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 송신 엔티티이고, 해당 제 1 PDCP 송신 엔티티가 해당 제 2 PDCP 송신 엔티티에 따라 확립된다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 송신 엔티티는 해당 제 2 PDCP 송신 엔티티의 다음에 할당할 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나, 송신한 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 제 2 PDCP 엔티티가 네트워크 구성에 의해 확립된다.
선택적으로, 해당 네트워크 구성은
데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 해당 제 1 PDCP 엔티티 또는 해당 제 2 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스는 인터렉션 모듈(320)을 더 포함하고,
인터렉션 모듈(320)은 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 송신 상황을 인터렉션하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 송신 상황은 송신한 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 더 포함한다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스는 인터렉션 모듈(320)을 더 포함하고,
인터렉션 모듈(320) 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션하도록 구성된다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함한다.
해당 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함한다.
선택적으로, 해당 PDCP PDU 수신 상황은 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 포함한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 네트워크 디바이스 측에 위치한다.
선택적으로, 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 제 1 단말기 디바이스에 동시에 서비스하고, 해당 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 1 그룹의 변수를 사용하여 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 처리한다.
선택적으로, 해당 제 1 PDCP 엔티티가 적어도 2 그룹의 변수를 사용하여 해당 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 각각 처리한다.
선택적으로, 해당 변수는
전송될 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 수신을 원하는 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 상위 계층에 전달되지 않고 여전히 전송될 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값, 다음 전송될 PDCP SDU의 PDCP SN, 다음 전송될 PDCP PDU의 카운트 값(COUNT)의 HFN, 수신을 원하는 다음 PDCP SN, 수신을 원하는 다음 PDCP PDU의 카운트 값의 HFN 값, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 SN, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 카운트 값 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 해당 제 1 단말기 디바이스의 제 1 PDCP 엔티티가 네트워크 구성에 의해 확립된다.
선택적으로, 해당 네트워크 구성은
데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 해당 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 관련된 적어도 하나의 RLC 엔티티 중 하나의 RLC 엔티티에 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 암호화 처리하기 전에 데이터 복제 동작을 수행하는 것을 포함한다.
선택적으로, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 압축 처리하기 전에 데이터 복제 동작을 수행하는 것을 포함한다.
또한 장치의 실시예 및 방법의 실시예는 서로 대응될 수 있고, 같은 설명은 방법의 실시예를 참조할 수 있다. 구체적으로는, 도 7에 나타낸 통신 디바이스(400)는 본 발명의 실시예의 방법(200)을 수행하는 각각의 주체에 대응하고, 통신 디바이스(400)의 각각의 유닛의 상기 및 다른 조작 및/또는 기능은 각각 도 6의 각각의 방법의 각각의 프로세스를 구현하기 위한 것이며, 간결을 위해, 여기에서는 그 설명을 생략한다.
본 발명의 실시예에 따른 통신 디바이스는 기능 모듈의 관점에서 도 7을 참조하여 설명되었다. 또한, 해당 기능 모듈은 하드웨어에 의해 구현될 수 있고, 소프트웨어의 형태로 명령어에 의해 구현될 수도 있고, 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 구현될 수도 있다.
구체적으로, 본 발명의 실시예에서 방법의 실시예의 각각의 단계는 프로세서의 하드웨어의 통합 논리 회로 및/또는 소프트웨어 형태의 명령어에 의해 완성될 수 있고, 본 발명의 실시예에 개시된 방법의 단계는 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 직접 실행되어 구현될 수 있거나, 또는 디코딩 프로세서의 하드웨어와 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 실행되어 구현될 수 있다.
선택적으로, 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그래머블 읽기 전용 메모리, 전기적 소거 가능한 프로그래머블 메모리, 레지스터 등의 해당 기술 분야에서 숙련된 저장 매체에 위치될 수 있다. 해당 저장 매체는 메모리에 배치되고, 프로세서는 메모리의 정보를 읽고, 그 하드웨어와 함께 상기 방법의 실시예에서 단계를 수행한다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에서, 도 7에 도시된 통신 모듈(310)은 프로세서에 의해 구현될 수 있고, 도 7에 도시된 인터렉션 모듈(320)은 송수신기에 의해 구현될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예의 통신 디바이스(400)의 구성도이다. 도 8에 도시된 통신 디바이스(400)는 메모리에서 컴퓨터 프로그램을 호출하고 실행하여, 본 발명의 실시예에서 방법을 구현할 수 있는 프로세서(410)를 포함한다.
선택적으로, 도 8에 도시된 바와 같이, 통신 디바이스(400)는 메모리(420)를 더 포함할 수 있다. 해당 메모리(420)는 지시 정보를 저장하는데 사용될 수 있고, 프로세서(410)에 의해 실행되는 코드, 명령어 등을 저장하는데 사용될 수도 있다. 여기서, 프로세서(410)는 메모리(420)에서 컴퓨터 프로그램을 호출하고 실행하여, 본 발명의 실시예에서 방법을 구현할 수 있다.
여기서, 메모리(420)는 프로세서(410)와 독립적인 별도의 부품일 수 있고, 프로세서(410)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 도 8에 나타낸 바와 같이, 통신 디바이스(400)는 프로세서(410)가 다른 디바이스와 통신하도록 제어할 수 있는 송수신기(430)를 더 포함할 수 있으며, 구체적으로, 다른 디바이스에 정보 또는 데이터를 송신하거나, 또는 다른 디바이스에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다. 여기서, 송수신기(430)는 송신기와 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(430)는 하나 또는 복수의 안테나를 더 포함할 수 있다.
선택적으로, 해당 통신 디바이스(400)는 본 발명의 실시예의 제 1 노드일 수 있고, 해당 통신 디바이스(400)는 본 발명의 실시예의 다양한 방법에서 제 1 노드에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 구현할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 통신 디바이스(400)은 본 발명의 실시예에 따른 통신 디바이스(400)에 대응할 수 있으며, 본 발명의 실시예에 따른 방법(200) 및 방법(300)을 수행하는 대응하는 주체에 대응할 수 있지만, 간결을 위해, 여기서 설명을 생략한다.
또한, 해당 통신 디바이스(400)의 각각의 구성 요소는 데이터 버스 외에 전원 버스, 제어 버스, 상태 신호 버스 등의 버스 시스템에 의해 연결된다.
또한, 본 발명의 실시예에서 본 발명의 실시예에 개시된 다양한 방법, 단계, 논리 블록도를 구현하거나 수행할 수 있는 신호 처리 능력을 갖는 집적 회로 칩일 수 있는 칩을 더 제공한다.
선택적으로, 해당 칩은 다양한 통신 유닛에 적용될 수 있고, 해당 칩이 탑재된 통신 디바이스는 본 발명의 실시예에 개시된 다양한 방법 단계 및 논리 블록도를 수행 가능하도록 한다.
도 9는 본 발명의 실시예에서 칩의 구성도이다. 도 9에 나타낸 칩(500)은 메모리에서 컴퓨터 프로그램을 호출하고 수행하여, 본 발명의 실시예에서 방법을 수행할 수 있는 프로세서(510)를 포함한다.
선택적으로, 도 9에 나타낸 바와 같이, 칩(500)은 메모리(520)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(510)는 메모리(520)에서 컴퓨터 프로그램을 호출하고 수행하여, 본 발명의 실시예에서 방법을 구현할 수 있다. 해당 메모리(520)는 지시 정보를 저장하는데 사용될 수 있으며, 프로세서(510)에 의해 수행되는 코드, 명령어 등을 저장하는데 사용될 수 있다. 여기서, 메모리(520)는 프로세서(510)와 독립적인 하나의 별도의 디바이스일 수 있고, 프로세서(510)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 해당 칩(500)은 입력 인터페이스(530)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(510)는 해당 입력 인터페이스(530)를 제어하여, 다른 디바이스 또는 칩과 통신할 수 있으며, 구체적으로는, 다른 디바이스 또는 칩에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 취득할 수 있다. 선택적으로, 해당 칩(500)은 출력 인터페이스(540)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(510)는 해당 출력 인터페이스(540)를 제어하여 다른 디바이스 또는 칩과 통신할 수 있으며, 구체적으로는, 정보 또는 데이터를 다른 디바이스 또는 칩에 출력할 수 있다. 선택적으로, 해당 칩은 본 발명의 실시예에서 통신 디바이스에 적용될 수 있고, 해당 칩은 본 발명의 실시예의 방법(200)에서 통신 디바이스에 의해 수행되는 대응하는 프로세스를 구현할 수 있으며, 간결을 위해, 여기서 자세한 설명을 생략한다.
또한, 본 발명의 실시예에 언급된 칩은 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템, 시스템 온 칩 등으로 지칭될 수도 있는 것을 이해하기 바란다. 또한 해당 칩(500)의 각각의 구성 요소는 데이터 버스 이외에 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 포함하는 버스 시스템에 의해 연결된다
본 발명의 실시예에 언급된상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 기타 프로그래머블 논리 디바이스, 트랜지스터 로직 디바이스, 개별 하드웨어 구성 요소 등일 수 있다. 또한 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수 있고, 또한 범용 프로세서는 임의의 범용 프로세서라 등일 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 메모리는 휘발성 메모리 또는 비 휘발성 메모리일 수 있고, 또는 휘발성 메모리 및 비 휘발성 메모리 모두를 포함할 수 있다. 여기서, 비 휘발성 메모리는 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 소거 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기적 소거 가능한 프로그래머블 읽기 전용 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 캐시로 사용되는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있다.
한정적이 아닌 예로서, 메모리는 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 강화형 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기식 연결 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM, SLDRAM) 및 다이렉트 메모리 버스 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory Direct Rambu RAM, DR RAM) 등일 수 있다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체도 제공한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예에서 네트워크 디바이스에 적용되고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터에 본 발명의 실시예의 각각의 방법의 네트워크 디바이스에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 실행시킬 수 있고, 간결을 위해, 여기서 그 설명을 생략한다. 선택적으로, 해당 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예의 이동 단말기/단말기 디바이스에 적용되고, 또한 해당 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터에 본 발명의 실시예의 각각의 방법에서 이동 단말기/단말기 디바이스에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 실행시킬 수 있고, 간결을 위해, 여기서 그 설명을 생략한다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서 네트워크 디바이스에 적용되며, 해당 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터에 본 발명의 실시예의 각각의 방법의 네트워크 디바이스에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 실행시킬 수 있고, 간결을 위해, 여기서 설명을 생략한다.
선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서 이동 단말기/단말기 디바이스에 적용되며, 해당 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터에 본 발명의 실시예의 각각의 방법에서 이동 단말기/단말기 디바이스에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 실행시킬 수 있고, 간결을 위해, 여기서 설명을 생략한다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램도 제공된다. 선택적으로, 해당 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예에서 네트워크 디바이스에 적용될 수 있고, 해당 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 실행될 때, 컴퓨터에 본 발명의 실시예의 각각의 방법의 네트워크 디바이스에 의해 구현되는 대응하는 프로세스를 실행시키고, 간결을 위해, 여기서 그 설명을 생략한다.
본 발명의 실시예는 도 5에 도시된 통신 디바이스를 포함할 수 있고, 도 5에 도시된 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 더 포함할 수 있는 통신 시스템을 더 제공한다.
또한, 본 명세서에서 "시스템" 등의 용어는 "네트워크 관리 아키텍처" 또는 "네트워크 시스템" 등으로 지칭될 수 있다.
마지막으로, 본 발명의 실시예 및 첨부된 특허 청구 범위에 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위한 목적뿐이며, 본 발명의 실시예를 한정하는 것을 의도하지 않은 것을 유의하기 바란다.
예를 들어, 본 발명의 실시예 및 첨부된 특허 청구 범위에서 사용되는 단수의 "하나", "상기" 및 "해당"은 문맥이 다른 의미를 명확하게 제시하지 않는 한 복수형도 포함하는 것을 의도하고 있다.
당업자는 본 명세서에 개시된 실시예와 관련하여 설명되는 다양한 실시예의 유닛 및 알고리즘 단계가 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 조합으로 구현될 수 있음을 인식할 수 있다. 이러한 기능이 하드웨어 또는 소프트웨어로 수행되는지는 기술적 해결책의 구체적인 응용 및 설계 제약에 의해 결정된다. 당업자는 설명된 기능을 수행하기 위해 특정된 응용 프로그램마다 다른 방법을 사용할 수 있지만, 이러한 구현은 본 발명의 실시예의 범위를 이탈하는 것으로 간주해서는 안된다.
소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되어 독립형 제품으로 판매하거나 사용하는 경우, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해를 바탕으로, 본 발명의 기술적 해결책은 본질적으로 종래 기술에 대해 기여하는 부분 또는 해당 기술적 해결책의 전부 또는 일부를 저장 매체에 저장된 소프트웨어 제품의 형식으로 구현할 수 있다. 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 디바이스일 수 있다)에 본 발명의 각각의 실시예에서 설명된 방법의 전부 또는 일부 단계를 수행시키기 위한 복수의 명령어가 포함된 해당 컴퓨터의 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장된다. 상기 메모리는 프로그램 코드를 저장할 수 있는 U 디스크, 이동식 하드 디스크, 읽기 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 자기 디스크 또는 광디스크 등을 포함한다.
당업자라면 설명의 편의 및 간결성을 위해 상기에서 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작 과정은 상기 방법의 실시예에서 대응하는 과정을 참조할 수 있는 것을 명확하게 알 수 있고, 여기서 그 설명이 생략된다.
본 발명에서 제공되는 일부 실시예에 있어서, 개시되는 시스템, 장치 및 방법은 다른 방법으로 구현될 수 있는 것을 이해하여야 한다.
예를 들어, 설명된 장치의 실시예에서 유닛 또는 모듈 또는 구성 요소의 분할은 하나의 논리적 기능에 대한 분할에 불과하고, 실제 구현시 다른 분할이 있을 수 있고, 예를 들어, 복수의 유닛 또는 모듈 또는 구성 요소는 결합될 수 있고, 다른 시스템에 통합될 수도 있고, 일부 유닛 또는 모듈 또는 구성 요소가 생략될 수도 있고, 또는 수행되지 않을 수도 있다.
또한 예를 들어, 상기 분리/표시 수단으로 설명된 유닛/모듈/구성 요소는 물리적으로 분리되거나, 물리적으로 분리되지 않을 수도 있고, 즉, 한 장소에 위치될 수 있고, 복수의 네트워크 유닛에 분산될 수도 있다. 유닛/모듈/구성 요소의 일부 또는 전부는 본 발명의 실시예의 구현 목적을 달성하기 위해, 실제 필요에 따라 선택될 수 있다.
마지막으로, 상기에서 표시 또는 논의된 상호간의 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛에 의해 간접적인 결합 또는 통신 연결일 수 있고, 전기적, 기계적, 또는 다른 형식일 수 있는 것에 유의하여야 한다.
이상에서, 본 발명의 구체적인 실시예를 설명하였으나, 본 발명의 기술적 범위는 이에 한정되는 않으며, 본 발명에 개시된 기술의 범위 내에서 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 임의의 변경 또는 교체는 모두 본 발명의 보호 범위 내에 있어야 한다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 청구 범위에 의해 정의되어야 한다.

Claims (148)

  1. 통신 디바이스에 적용되는 무선 통신 방법에 있어서,
    상기 통신 디바이스는 적어도 2 개의 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(Packet Data Convergence Protocol,PDCP) 엔티티를 가지며, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스하는데 사용되며, 상기 방법은
    상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(Quality of service,QoS) 흐름의 데이터를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(evolved packet system,EPS) 베어러의 데이터를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 각각의 PDCP 엔티티는 각각의 키를 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 적어도 하나의 서비스 데이터 적응 프로토콜(Service Data Adaptation Protocol,SDAP) 엔티티를 더 포함하고,
    상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나는,
    상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 및 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 대응하는 적어도 하나의 SDAP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  10. 제 8 항 또는 제 9 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티가 생성한 SDAP PDU는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(sequence number, SN)을 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 일대일로 대응하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 임의의 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  14. 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 암호화 기능 및 복호화 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  15. 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 압축 기능 및 압축 해제 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  16. 제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 암호화 기능을 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  17. 제 1 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 압축 기능을 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  18. 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit,PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(hyper frame number, HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 중복 검사를 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 중복 검사는 복호화가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 중복 검사는 압축 해제가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  21. 제 1 항 내지 제 20 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 재정렬되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 재정렬은 복호화가 완료된 후 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  23. 제 21 항에 있어서,
    상기 재정렬은 압축 해제가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  24. 상제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  25. 제 1 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 적어도 하나의 네트워크 디바이스를 포함하고, 하나의 네트워크 디바이스가 하나의 PDCP 엔티티에 대응하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 상기 방법은,
    상기 제 2 디바이스가 처리된 데이터를 상기 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  27. 제 24 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 복호화 처리를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  28. 제 24 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 압축 해제 처리를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  29. 제 24 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 데이터 복제를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  30. 제 24 항 내지 제 29 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 소스단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 타겟단인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  31. 제 26 항 내지 제 30 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스가 전환 과정에서 소스단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 타겟단인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  32. 제 24 항 내지 제 29 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 소스단인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  33. 제 26 항 내지 제 30 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 소스단인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  34. 제 24 항 내지 제 33 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스는 중복 검사 및 재정렬 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  35. 제 24 항 내지 제 34 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스는 전달하는 데이터에 대해 압축 처리 및 암호화 처리 중 적어도 하나를 진행하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  36. 제 24 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계는,
    상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 송신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  37. 제 25 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 상기 방법은,
    상기 제 1 디바이스가 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 2 디바이스에 송신하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 1 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  39. 제 37 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 1 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  40. 제 26 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스가 처리된 데이터를 상기 제 1 디바이스에 송신하는 단계는,
    상기 제 2 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 송신하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 2 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  42. 제 40 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 제 2 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  43. 제 24 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계는,
    특정 조건을 만족하는 경우, 상기 통신 디바이스가 PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 특정 조건은
    상기 통신 디바이스가 무선 리소스 제어(RRC) 연결 완료 정보를 수신하거나 또는 수신한 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  45. 제 1 항 내지 제 44 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티인
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 상기 제 2 PDCP 엔티티는 동시에 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  47. 제 45 항에 있어서,
    상기 제 2 PDCP 엔티티가 이미 확립되어 있으며, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 상기 제 2 PDCP 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  48. 제 47 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 수신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 수신 엔티티이며, 상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  49. 제 48 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티의 손실된 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(service data unit, SDU), 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 상위 계층에 전달되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 중 적어도 하나의 데이터 유닛의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  50. 제 48 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 수신 엔티티는 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티가 수신한 비순차적인 패킷의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  51. 제 47 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  52. 제 51 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티의 다음에 할당할 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나, 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  53. 제 47 항 내지 제 52 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 UM 모드의 RLC 엔티티에 배치되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  54. 제 47 항 내지 제 52 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 시그널링 베어러(signaling bearer, SRB)에 배치되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  55. 제 47 항에 있어서,
    상기 제 2 PDCP 엔티티는 네트워크 구성에 의해 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  56. 제 53 항에 있어서,
    상기 네트워크 구성은
    데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 상기 제 1 PDCP 엔티티 또는 상기 제 2 PDCP 엔티티를 사용하여 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  57. 제 13 항 내지 제 56 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 송신 상황을 인터렉션하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  58. 제 57 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  59. 제 58 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  60. 제 13 항 내지 제 56 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션하는 단계를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  61. 제 60 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  62. 제 60 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  63. 제 60 항 또는 제 61 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 또한 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  64. 제 1 항 내지 제 63 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 네트워크 디바이스 측에 위치하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  65. 제 64 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 제 1 단말기 디바이스에 동시에 서비스하고, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  66. 제 65 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 1 그룹의 변수를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 처리하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  67. 제 65 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 적어도 2 그룹의 변수를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 각각 처리하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  68. 제 66 항 또는 제 67 항에 있어서,
    상기 변수는
    전송될 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 수신을 원하는 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 상위 계층에 전달되지 않고 여전히 전송될 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값, 다음 전송될 PDCP SDU의 PDCP SN, 다음 전송될 PDCP PDU의 카운트 값(COUNT)의 HFN, 수신을 원하는 다음 PDCP SN, 수신을 원하는 다음 PDCP PDU의 카운트 값의 HFN 값, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 SN, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 카운트 값 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  69. 제 65 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스의 제 1 PDCP 엔티티는 네트워크 구성에 의해 확립되는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  70. 제 69 항에 있어서,
    상기 네트워크 구성은
    데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 및 상기 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 관련된 적어도 하나의 RLC 엔티티 중 하나의 RLC 엔티티에 데이터를 송신하는지 여부 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  71. 제 65 항 내지 제 70 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 단계는, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 암호화 처리하기 전에 데이터 복제를 수행하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  72. 제 65 항 내지 제 70 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 단계는, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 압축 처리하기 전에 데이터 복제를 수행하는 단계를 포함하는
    것을 특징으로 하는 무선 통신 방법.
  73. 통신 디바이스는 적어도 2 개의 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(PDCP) 엔티티를 가지며, 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 동일한 상위 계층 데이터를 위해 서비스하는데 사용되며,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나로 구성되는 통신 모듈을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  74. 제 73 항에 있어서,
    상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 서비스 품질(QoS) 흐름의 데이터를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  75. 제 73 항에 있어서,
    상기 상위 계층 데이터는 하나 또는 복수의 진화 패킷 시스템(EPS) 베어러의 데이터를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  76. 제 73 항 내지 제 75 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 각각의 PDCP 엔티티는 각각의 키를 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  77. 제 73 항 내지 제 76 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  78. 제 73 항 내지 제 77 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  79. 제 73 항 내지 제 78 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 적어도 하나의 서비스 데이터 적응 프로토콜(SDAP) 엔티티를 더 포함하고,
    상기 통신 모듈은
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 및 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 대응하는 적어도 하나의 SDAP 엔티티를 통해 데이터를 수신하는 것 및 데이터를 송신하는 것 중 적어도 하나로 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  80. 제 79 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 데이터 복제 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  81. 제 79 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티는 중복 검사 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  82. 제 80 항 또는 제 81 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티 중 SDAP 엔티티가 생성한 SDAP PDU는 SDAP PDU의 시퀀스 번호(SN)을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  83. 제 79 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티가 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티에 일대일로 대응하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  84. 제 79 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 SDAP 엔티티는 하나의 SDAP 엔티티만 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  85. 제 73 항 내지 제 84 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티 중 임의의 PDCP 엔티티는 송신 엔티티 및 수신 엔티티를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  86. 제 73 항 내지 제 85 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 암호화 기능 및 복호화 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  87. 제 73 항 내지 제 86 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 수신 엔티티는 압축 기능 및 압축 해제 기능 중 적어도 하나를 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  88. 제 73 항 내지 제 87 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 암호화 기능을 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  89. 제 73 항 내지 제 88 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 송신 엔티티는 압축 기능을 독립적으로 수행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  90. 제 73 항 내지 제 89 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 중복 검사를 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  91. 제 90 항에 있어서,
    상기 중복 검사는 복호화가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  92. 제 90 항에 있어서,
    상기 중복 검사는 압축 해제가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  93. 제 73 항 내지 제 92 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 PDCP 엔티티는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU)의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 재정렬되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  94. 제 93 항에 있어서,
    상기 재정렬은 복호화가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  95. 제 93 항에 있어서,
    상기 재정렬은 압축 해제가 완료된 후에 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  96. 제 73 항 내지 제 95 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 모듈은 또한
    PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  97. 제 73 항 내지 제 95 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 적어도 하나의 네트워크 디바이스를 포함하고, 하나의 네트워크 디바이스가 하나의 PDCP 엔티티에 대응하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  98. 제 97 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 상기 제 2 디바이스의 통신 모듈은
    처리된 데이터를 상기 제 1 디바이스에 전달하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  99. 제 96 항 내지 제 99 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 복호화 처리를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  100. 제 96 항 내지 제 99 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 압축 해제 처리를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  101. 제 96 항 내지 제 99 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 PDCP 처리는 데이터 복제를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  102. 제 96 항 내지 제 101 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 소스단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 타겟단인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  103. 제 98 항 내지 제 102 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스가 전환 과정에서 소스단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 타겟단인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  104. 제 96 항 내지 제 101 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 통신 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 소스단인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  105. 제 98 항 내지 제 102 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스가 전환 과정에서 타겟단이고, 상기 제 1 디바이스가 상기 전환 과정에서 소스단인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  106. 제 96 항 내지 제 105 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스는 중복 검사 및 재정렬 기능을 갖는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  107. 제 96 항 내지 제 106 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 디바이스는 전달하는 데이터에 대해 압축 처리 및 암호화 처리 중 적어도 하나를 진행하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  108. 제 96 항에 있어서,
    상기 통신 모듈은
    PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 송신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  109. 제 97 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 네트워크 디바이스가 제 1 디바이스 및 제 2 디바이스를 포함하고, 상기 제 1 디바이스의 통신 모듈은
    PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 2 디바이스에 송신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  110. 제 109 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 1 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  111. 제 109 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 1 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  112. 제 98 항에 있어서,
    상기 제 2 디바이스의 통신 모듈은
    PDCP로 처리된 데이터와 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나를 상기 제 1 디바이스에 송신하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  113. 제 112 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 상기 제 2 디바이스에 의해 송신된 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  114. 제 112 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값은 각각 제 2 디바이스가 수신한 PDCP PDU 최대 시퀀스 번호(SN), 최대 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 최대 카운트 값(COUNT)인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  115. 제 96 항에 있어서,
    상기 통신 모듈은
    특정 조건을 만족하는 경우, PDCP로 처리된 데이터를 제 1 디바이스에 전달하도록 구성되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  116. 제 115 항에 있어서,
    상기 특정 조건은
    상기 통신 디바이스가 무선 리소스 제어(RRC) 연결 완료 정보를 수신하거나 또는 수신한 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  117. 제 73 항 내지 제 116 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티인
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  118. 제 117 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 상기 제 2 PDCP 엔티티는 동시에 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  119. 제 117 항에 있어서,
    상기 제 2 PDCP 엔티티가 이미 확립되어 있으며, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 상기 제 2 PDCP 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  120. 제 119 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 수신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 수신 엔티티이며, 상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  121. 제 120 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 수신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티의 손실된 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 상위 계층에 전달되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 중 적어도 하나의 데이터 유닛의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  122. 제 120 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 수신 엔티티는 상기 제 2 PDCP 수신 엔티티가 수신한 비순차적인 패킷의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  123. 제 117 항 내지 제 122 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 UM 모드의 RLC 엔티티에 배치되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  124. 제 117 항 내지 제 122 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티와 제 2 PDCP 엔티티는 시그널링 베어러(SRB)에 배치되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  125. 제 119 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 제 1 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 2 PDCP 엔티티가 제 2 PDCP 송신 엔티티이고, 상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티에 따라 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  126. 제 125 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 송신 엔티티가 상기 제 2 PDCP 송신 엔티티의 다음에 할당할 PDCP PDU 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값 중 적어도 하나, 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나에 따라 변수를 초기화하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  127. 제 121 항에 있어서,
    상기 제 2 PDCP 엔티티는 네트워크 구성에 의해 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  128. 제 127 항에 있어서,
    상기 네트워크 구성은
    데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 상기 제 1 PDCP 엔티티 또는 상기 제 2 PDCP 엔티티를 사용하여 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  129. 제 85 항 내지 제 128 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 송신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 송신 상황을 인터렉션하도록 구성되는 인터렉션 모듈을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  130. 제 129 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  131. 제 130 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 송신 상황은 송신된 PDCP PDU의 최대 SN, 최대 HFN 및 최대 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  132. 제 85 항 내지 제 128 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티의 수신 엔티티 사이에서 PDCP 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 수신 상황을 인터렉션하도록 구성되는 인터렉션 모듈을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  133. 제 132 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 수신한 PDCP PDU의 시퀀스 번호(SN), 하이퍼 프레임 번호(HFN) 및 카운트 값(COUNT) 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  134. 제 132 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 복호화된 패킷의 데이터 전달 상황을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  135. 제 133 항 또는 제 134 항에 있어서,
    상기 PDCP PDU 수신 상황은 다음 수신될 PDCP 서비스 데이터 유닛(SDU)을 나타내는 카운트 값, 상위 계층에 전송되기를 대기하는 것을 나타내는 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값, 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값에 1을 가산하는 것을 더 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  136. 제 73 항 내지 제 135 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티는 네트워크 디바이스 측에 위치하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  137. 제 136 항에 있어서,
    상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티가 제 1 단말기 디바이스에 동시에 서비스하고, 상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  138. 제 137 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 1 그룹의 변수를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 처리하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  139. 제 137 항에 있어서,
    상기 제 1 PDCP 엔티티가 적어도 2 그룹의 변수를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와의 통신을 각각 처리하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  140. 제 138 항 또는 제 139 항에 있어서,
    상기 변수는
    전송될 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 수신을 원하는 다음 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 상위 계층에 전달되지 않고 여전히 전송될 첫 번째 PDCP SDU의 카운트 값(COUNT), 재정렬 타이머를 트리거하는 PDCP 데이터 PDU의 카운트 값, 다음 전송될 PDCP SDU의 PDCP SN, 다음 전송될 PDCP PDU의 카운트 값(COUNT)의 HFN, 수신을 원하는 다음 PDCP SN, 수신을 원하는 다음 PDCP PDU의 카운트 값의 HFN 값, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 SN, 상위 계층에 전달된 마지막 PDCP SDU의 카운트 값 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  141. 제 137 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스의 제 1 PDCP 엔티티는 네트워크 구성에 의해 확립되는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  142. 제 141 항에 있어서,
    상기 네트워크 구성은
    데이터 복제 기능이 구성되는지 여부, 데이터 복제 기능이 활성화되는지 여부, 및 상기 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 관련된 적어도 하나의 RLC 엔티티 중 하나의 RLC 엔티티에 데이터를 송신할지 여부 중 적어도 하나를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  143. 제 137 항 내지 제 142 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 암호화 처리하기 전에 데이터 복제를 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  144. 제 137 항 내지 제 142 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1 단말기 디바이스가 제 1 PDCP 엔티티를 사용하여 상기 적어도 2 개의 PDCP 엔티티와 통신하는 것은, 상기 제 1 PDCP 엔티티가 압축 처리하기 전에 데이터 복제를 수행하는 것을 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  145. 제 1 항 내지 제 72 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행하기 위한 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램을 메모리에서 호출하고 실행하는 프로세서를 포함하는
    것을 특징으로 하는 통신 디바이스.
  146. 제 1 항 내지 제 72 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행하기 위한 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램을 메모리에서 호출하고 실행하는 프로세서를 포함하는
    것을 특징으로 하는 칩.
  147. 제 1 항 내지 제 72 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행하기 위한 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램을 저장하는
    것을 특징으로 하는 저장 매체.
  148. 컴퓨터에 제 1 항 내지 제 72 항 중 어느 한 항에 기재된 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는
    것을 특징으로 하는 컴퓨터 프로그램 제품.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113873585A (zh) * 2020-06-30 2021-12-31 华为技术有限公司 用于切换的数据传输的方法和装置
CN115150910A (zh) * 2021-03-31 2022-10-04 华为技术有限公司 通信方法及通信装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2938122B1 (en) * 2013-01-18 2018-10-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, base station, and user equipment
US10142799B2 (en) * 2014-08-19 2018-11-27 Qualcomm Incorporated Multicasting traffic using multi-connectivity
US9628586B2 (en) * 2014-08-29 2017-04-18 Lg Electronics Inc. PDCP operation in a wireless communication system supporting dual connectivity
WO2016152140A1 (ja) * 2015-03-25 2016-09-29 日本電気株式会社 通信装置、通信システム、制御方法
US10397754B2 (en) * 2015-08-06 2019-08-27 Qualcomm Incorporation Packet data convergence protocol reordering with enhanced component carriers
CN106357548B (zh) * 2016-09-18 2019-06-11 京信通信系统(中国)有限公司 Pdcp数据包的接收方法和系统
EP3520470A4 (en) * 2016-09-30 2020-05-20 Intel Corporation PDCP, RLC HANDLING IN A SHARED DC CARRIER
WO2018121643A1 (zh) * 2016-12-30 2018-07-05 华为技术有限公司 一种数据传输方法、装置及系统
CN108347727B (zh) * 2017-01-24 2023-04-07 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法及装置
CN107439037A (zh) * 2017-04-25 2017-12-05 北京小米移动软件有限公司 缓存状态的上报方法及装置
US20180367288A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Dynamic activation and deactivation of packet duplication
GB2572631B (en) * 2018-04-05 2020-06-17 Tcl Communication Ltd Packet data convergence protocol (PDCP) duplication deactivation

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