KR20230027160A - 통합 액세스 및 백홀 시스템에서 모빌리티 동작을 수행하기 위한 방법 및 시스템 - Google Patents

통합 액세스 및 백홀 시스템에서 모빌리티 동작을 수행하기 위한 방법 및 시스템 Download PDF

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Abstract

네트워크 노드들 사이의 핸드오버가 일어나야 하는지 여부를 결정하기 위한 방법들, 장치들, 및 시스템들, 및 핸드오버를 수행하기 위한 방법들. 본 개시는 특히, 모빌리티 구성 정보 및 모빌리티 지원정보와 같은 정보를 교환함으로써 IAB 네트워크에서 모빌리티를 수행하기 위한 메커니즘들에 관한 것이다.

Description

통합 액세스 및 백홀 시스템에서 모빌리티 동작을 수행하기 위한 방법 및 시스템
본 개시는 일반적으로 무선 통신에 관한 것이다.
모바일 통신 기술은 세계를 점점 더 연결되고 네트워화된 사회로 이끌고 있다. 모바일 통신의 급속한 성장 및 기술의 진보는 용량과 연결성에 대한 더 큰 수요로 이어졌다. 에너지 소비, 디바이스 비용, 스펙트럼 효율, 및 레이턴시와 같은 다른 양태들도 또한 다양한 통신 시나리오들의 필요를 충족시키는 데 중요하다. 보다 높은 서비스 품질, 보다 긴 배터리 수명, 및 개선된 성능을 제공하기 위한 새로운 방식들을 포함하는 다양한 기술들이 논의되고 있다.
본 특허 문헌은 특히, NR(new radio)을 위한 통합 액세스 및 백홀(integrated access and backhaul, IAB) 디플로이먼트에서 통신하기 위한 기술들을 설명한다.
다음의 양태들은 바람직하게는, 다양한 실시예들에서 구현될 수 있다.
일 양태에서, 제1 통합 액세스 및 백홀(IAB) 네트워크 노드는 모빌리티 구성 정보를 하나 이상의 자식 노드 또는 하나 이상의 무선 디바이스에 송신하고, 모빌리티 구성 정보는 모빌리티에 사용가능하다.
일 양태에서, 네트워크 노드는 하나 이상의 무선 디바이스로부터 모빌리티 지원 정보를 수신하고, 하나 이상의 무선 디바이스의 이주(migration)를 수행할지 여부를 결정한다. 양태에서, 무선 디바이스는 UE 또는 IAB 노드이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 지원 정보는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지를 통해, 또는 BAP 부분 계층을 통해, 또는 MAC 부분 계층을 통해 수신된다.
일 양태에서, 무선 디바이스 또는 네트워크 노드는 모빌리티 지원 정보를 IAB 도너(donor) CU에 송신하며, 모빌리티 지원 정보는 모빌리티에 사용가능한 것이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다. 다른 양태에서, 모빌리티 타입은, 그룹 모빌리티, 또는 CU간 이주, 또는 DU간 이주, 또는 CU내 이주, 또는 DU내 이주를 포함한다.
양태에서, 네트워크 노드는 IAB 도너 CU로부터 발신된 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 통해 측정 임계치를 수신하고, 서빙 셀의 측정을 수행하며, 측정된 결과가 측정 임계치보다 낮다면, 네트워크 노드는 모빌리티 구성을 자식 노드 또는 무선 디바이스에 발신하거나, 또는 네트워크 노드는 모빌리티 지원 정보를 IAB 도너 CU에 발신한다. 또 다른 양태에서, 측정 임계치는 CSI-RS에 기초하거나 SS/PBCH 블록에 기초한 RSRP 임계치이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 네트워크 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함한다. 또 다른 양태에서, 네트워크 노드는 (a) BAP 부분 계층을 통해; (b) MAC CE를 통해, 자식 노드 또는 무선 디바이스에 모빌리티 구성을 발신한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다.
양태에서, 제1 기지국은 모빌리티 관련 요청 메시지를 제2 기지국에 발신하며 ― 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB임 ―, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 요청 메시지를 제2 기지국에 발신하기 전에, 제3 기지국으로부터 모빌리티 관련 요구 메시지를 수신하며, 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB인 것이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 요청 메시지는 핸드오버 요청 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 메시지이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지는 핸드오버 요청 확인응답 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 확인응답 메시지이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 요구 메시지는 SgNB 변경 요구 메시지이다. 또 다른 양태에서, 도너 CU는 (a) BH RLC 채널들, (b) 타겟 부모 IAB 노드와 타겟 IAB 도너 DU 사이의 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 (c) 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 (d) 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑을 구성한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 요청 또는 모빌리티 관련 요구 메시지는, 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가에 관한 정보, 또는 하나의 또는 다수의 사용자 장비(User Equipment, UE) 또는 IAB-MT에 대한 UE 컨텍스트 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스, 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 BH RLC 채널 ID, QoS 또는 CP 트래픽 타입 또는 RLC 모드를 포함한 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 병치 IAB-DU의 구성 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 gNB-DU UE F1AP ID, 또는 PDCP 정보, 또는 UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보(DU의 BAP 어드레스, 또는 이의 DU ID, 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID를 포함함)를 포함한다.
또 다른 양태에서, 병치 IAB-DU의 구성 정보는, IP 어드레스 요청 또는 IPv4 어드레스 요청 수 또는 IPv6 어드레스 요청 수 또는 IPv6 프리픽스 요청을 포함하는 IP 어드레스 요청 정보, 또는 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함한 업데이트된 DU 서빙 셀 정보를 포함한다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지는, 그룹 모빌리티 표시, 또는 하나 또는 다수의 UE 또는 IAB-MT에 대한 RRC재구성 메시지(들), 또는 병치 IA B-DU 구성 정보, 또는 제2 기지국에 의해 구성된 라우팅 구성 정보, 또는 제2 기지국에 의해 구성된 트래픽 맵핑 구성 정보, 또는 라우팅 구성 정보 또는 트래픽 맵핑 구성 정보가 타겟 경로에 적용가능하다는 것을 표시하는 표시 정보를 포함한다. 또 다른 양태에서, 병치 IAB-DU 구성 정보는, IP 어드레스, 또는 IP 어드레스 프리픽스, 또는 IP 어드레스 사용, 또는 IAB 도너 DU BAP 어드레스, 또는 타겟 도너 CU의 IP 어드레스를 포함한 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, 또는 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함한 업데이트된 DU 서빙 셀 정보를 포함한다.
또 다른 양태에서, 제1 기지국으로부터 모빌리티 관련 메시지를 수신한 후에, 제2 기지국에서, IAB 노드로부터 F1 셋업 요청 메시지를 수신하며, F1AP 메시지는 소스 도너 CU의 gNB ID를 포함하는 것이다.
또 다른 양태에서, 제1 기지국으로부터 모빌리티 관련 메시지를 수신한 후에, 제2 기지국에서, F1AP 메시지를 IAB 노드에 발신하며, 메시지는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID들, 또는 UL UP TNL 정보, 또는 신규 UL UP TNL 정보, 또는 BH 정보, gNB-CU의 이전 TNL 어드레스, 또는 gNB-CU의 신규 TNL 어드레스, 또는 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 CU 변경 표시, 또는 도너간 이주 표시를 포함하며, F1AP 메시지는 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지, 또는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지, 또는 IAB UP 구성 업데이트 요청 메시지, 또는 신규 F1AP 메시지인 것이다. 또 다른 양태에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지를 제1 기지국에 발신한 후에, 제2 기지국에서, UE 컨텍스트 릴리즈 메시지를 제1 기지국에 발신하며, UE 컨텍스트 릴리즈 메시지는 다수의 소스/타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. 또 다른 양태에서, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한 후에, 제1 기지국에서, 메시지를 제2 기지국에 발신하며, 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SN 상황 정보, 또는 다수의 소스 및/또는 타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다.
양태에서, 타겟 네트워크 노드에서, PDCP 정보를 수신하며, 타겟 네트워크 노드에서, (a) 수신된 PDCP 정보를 사용한 해독, 또는 (b) 수신된 PDC 정보를 사용한 헤더 압축해제, 또는 (c) 수신된 PDCP 정보를 사용한 무결성 검증을 수행한다. 또 다른 양태에서, PDCP 정보를 수신하기 전에, 타겟 네트워크 노드에서, PDCP 구성 요청 정보를 소스 네트워크 노드에 송신하며, PDCP 구성 요청 정보는 PDCP 키 요청 표시 또는 PDCP 키 표시를 포함하는 것이다. 또 다른 양태에서, PDCP 정보는 암호화 관련 정보, 또는 무결성 관련 정보, 또는 하이퍼 프레임 넘버(Hyper Frame Number, HFN), 또는 헤더 압축 관련 정보를 포함한다. 또 다른 양태에서, 네트워크 노드는 도너 CU 또는 IAB 노드이다. 또 다른 양태에서, 무선 디바이스는 사용자 장비(UE)이고, 자식 노드는 IAB 노드이다. 또 다른 양태에서, 네트워크 노드는 도너 CU이다.
본 개시의 양태들에서, 메시지들의 송신 및 수신은 MT, UE, IAB 노드들(예를 들어, 액세스, 이주, 후손, 또는 조상), 및 IAB 도너들을 포함하는 다양한 디바이스들에 의해 수행된다.
이들 양태들 및 다른 양태들이 본 개시에서 설명된다.
도 1은 가동 차량 내의 IAB 디플로이먼트의 실시예를 도시한다.
도 2는 IAB 토폴로지의 실시예를 도시한다.
도 3은 IAB 노드의 핸드오버가 수행되는 IAB 토폴로지를 도시한다.
도 4는 모빌리티 구성이 송신되는 실시예를 도시한다.
도 5는 모빌리티 지원 정보가 송신되는 실시예를 도시한다.
도 6은 노드가 모빌리티 지원 정보를 송신하는 실시예를 도시한다.
도 7은 측정 임계치에 기초한 모빌리티 결정을 도시한다.
도 8은 핸드오버 방법을 도시한다.
도 9는 핸드오버 절차를 도시한다.
도 10은 패킷들을 전송하는 데 사용되는 PDCP 정보를 발신하는 것을 도시한다.
도 11은 이주 IAB 노드에 연결되는 eNB를 도시한다.
도 12는 토폴로지의 이주를 도시한다.
도 13은 토폴로지의 이주를 도시한다.
도 14는 본 기술의 하나 이상의 실시예에 따른 기술들이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 15는 본 기술의 하나 이상의 실시예에 따른 무선국의 일부를 나타내는 블록도이다.
본 개시는 무선 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 IAB 디플로이먼트에서 핸드오버 동안 패킷 손실을 감소시키는 것에 관한 것이다.
예를 들어, 통합 액세스 및 백홀(IAB) 시스템은 유선 전송 인프라스트럭처의 필요성을 감소시키기 위해 NR(new radio) 셀들을 디플로이함으로써 무선 백홀링을 지원한다.
네트워크측 상에서의 NR 백홀 네트워크의 종단 노드는 보통 IAB 도너라고 지칭되며, 이 IAB 도너는 IAB를 지원하기 위한 추가 기능을 갖는 논리적 노드인 gNB를 나타낸다. IAB 노드는 사용자 장비(UE) 및 다음 홉(next-hop) IAB 노드들에의 NR 액세스를 가능하게 하는 gNB 분산 유닛(gNB Distributed Unit, gNB-DU) 기능을 지원한다. IAB 노드는 IAB 도너 또는 다른 IAB 노드의 gNB-DU에의 연결을 가능하게 하는 IAB-MT에 대한 기능을 또한 지원한다.
일례에서, 도 1에 도시된 바와 같이, 고속 열차(101)와 같은 이동가능한 차량에는 하나 이상의 모바일 단말(mobile terminal, MT) 또는 사용자 장비(UE)(103-106)를 가진 여러 탑승자들이 있다. UE(103-106)는 IAB 노드(102)에 무선으로 연결되고, IAB 노드(102)는 차례로 도너 노드 또는 부모 IAB 노드(107 또는 108)에 연결된다. 고속 열차가 이동함에 따라, 부모 IAB 노드들 사이의 핸드오버가 일어난다. UE(103-106)는 IAB 노드(102)를 통해 네트워크에 액세스하고, IAB 노드(102)는 부모 IAB 노드를 통해 네트워크에 액세스한다. 여기서, UE와 MT의 사용은 상호 배타적이지 않다는 것을 이해해야 하고, 어느 하나의 용어가 MT 또는 UE 중 어느 하나를 지칭할 수 있는 것으로 추정해야 한다. 또한, 부모 IAB 노드는 용어 기지국에 의해 망라되는 것으로 이해되어야 한다는 것을 이해해야 한다. 이동가능한 차량이 논의되었지만, 본원에서 개시되는 기술들은 또한, 로드 밸런스로 인해 또는 백홀 무선 링크 실패(Back Haul Radio Link Failure, BH RLF)로 인해 이주를 수행하기를 원할 수 있는 정적 IAB 노드들에도 적용가능하다는 것을 이해해야 한다.
UE들(103-106)과 IAB 노드(102) 사이의 상대적인 위치들은 열차(101)가 횡단함에 따라 거의 변하지 않을 것이다. 그러나, IAB 노드(102)와 각 IAB 도너 사이의 상대적인 위치는 열차(101)가 이동할 때 빈번하게 변할 것이다.
결과적으로, 본 개시는 IAB 노드(102)의 핸드오버를 수행하는 시스템들 및 방법들이 수행될 수 있음을 제공한다. 이는 시그널링 오버헤드를 감소시키고, 서비스 연속성을 개선한다.
도 2는 IAB 토폴로지를 도시한다. 부모 노드들(201 및 202)은 IAB-DU 기능을 갖고, IAB 노드(203)에의 NR 액세스를 제공한다. IAB 노드(203)는 IAB MT와 IAB DU 양자로서의 기능을 갖는다. IAB 노드(203)는 IAB MT로서 부모 노드들(201 및 202)에 연결할 수 있고, 또한 IAB DU로서 자식 노드들(204-206)에의 액세스를 제공할 수 있다. 자식 노드들(204-206)은 IAB MT의 기능을 갖는다. 이해될 수 있는 바와 같이, 토폴로지 내의 임의의 노드는 해당 기능으로 설계되는 한, 도너 또는 단말로서 동작할 수 있다.
도 3은 IAB 노드의 핸드오버가 수행되는 IAB 토폴로지를 도시한다.
UE(302)는 IAB 노드(304)에 무선으로 커플링되며, 이 IAB 노드(304)는 IAB 노드(306)에 무선으로 커플링된다. UE(308)는 IAB 노드(306)에 커플링된다. 임의의 수의 UE 또는 MT가 IAB 노드들 중 어느 하나에 커플링될 수 있다는 것을 이해해야 한다.
화살표 322로부터 표기된 바와 같이, IAB 노드(306)는 IAB 노드(314)로부터 IAB 노드(312)로 이주하고 있다. IAB 노드(314)는 IAB 도너 DU(318)에 커플링되고, IAB 노드(312)는 IAB 도너 DU(324)에 커플링된다. IAB 도너(318와 316) 양자는 상이한 IAB 도너 CU들에 커플링된다. 도 3의 경우에서, IAB 노드(306)는 IAB 노드들 사이에서뿐만 아니라, IAB 도너 CU들 사이에서도 이주한다.
개시된 토폴로지들은 단지 예시적이라는 것을 이해해야 한다. 임의의 수의 노드, UE, 또는 도너가 IAB 디플로이먼트 내에 존재할 수 있다.
개시된 토폴로지들은 본원에서 개시되는 실시예들에 적용된다.
도 4는 모빌리티 구성이 송신되는 실시예를 도시한다. 단계 402에서, IAB 노드는 구성 정보를 IAB 자식 노드 또는 UE에 송신한다. 단계 404에서, IAB 자식 노드 또는 UE는 모빌리티 구성 정보를 모빌리티에 사용한다. 실시예에서, 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함한다.
실시예에서, CU는 모빌리티 구성 정보를 IAB MT/UE에 발신한다. 모빌리티 구성 정보는, (a) 부모 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성 중 적어도 하나를 포함한다.
도 5는 모빌리티 지원 정보가 송신되는 실시예를 도시한다. 단계 502에서, 네트워크 노드는 무선 디바이스 또는 IAB 노드로부터 모빌리티 지원 정보를 수신한다. 그리고, 네트워크 노드는 IAB 도너 CU 또는 IAB 노드일 수 있다. 실시예에서, 단계 504에서, 네트워크 노드는 무선 디바이스의 이주를 수행할지 여부를 결정한다. 실시예에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (f) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (g) 모빌리티 타입, 또는 (h) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (i) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다. 다른 실시예에서, 모빌리티 지원 정보는 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 통해, 또는 BAP 부분 계층을 통해, 또는 MAC 부분 계층을 통해 수신된다.
실시예에서, UE/IAB-MT는 모빌리티 지원정보를 도너 CU에 발신한다. 모빌리티 지원정보는, 측정 결과들, 그룹 모빌리티 표시/관심/의도, 모빌리티 타입, 그룹 모빌리티 관심, 그룹 모빌리티 의도, 타겟 셀 정보, 또는 후보 셀 정보 중 적어도 하나를 포함한다. UE/IAB MT는 RRC 메시지(예를 들어, RRCSetupRequest, RRCSetupComplete, RRCReestablishmentComplete, RRCReestablishmentRequest, RRCResumeRequest, RRCResumeComplete, UEAssistanceInformation, measurementreport 메시지)를 통해 모빌리티 지원정보를 도너 CU에 발신할 수 있다. 실시예에서, 소스 도너 CU는 대응하는 UE/IAB MT에 대한 모빌리티 절차를 수행할지 여부를 결정한다.
도 6은 IAB 노드 또는 UE가 모빌리티 지원 정보를 송신하는 실시예를 도시한다. 단계 602에서, 모빌리티 지원정보가 IAB 도너 CU에 송신된다. 단계 604에서, 모빌리티 지원정보가 핸드오버에 사용된다. 실시예에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (f) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (g) 모빌리티 타입, 또는 (h) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (i) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다. 실시예에서, 모빌리티 타입은, 그룹 모빌리티, 또는 CU간 이주, 또는 DU간 이주, 또는 CU내 이주, 또는 DU내 이주를 포함한다.
실시예에서, UE/IAB 노드는 선택사항으로서, 먼저 IAB 도너 또는 부모 IAB 노드로부터 모빌리티 구성 정보를 수신할 수 있다. 모빌리티 구성 정보는, (a) 부모 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성 중 적어도 하나를 포함한다. 이후에, UE/IAB 노드는 모빌리티를 수행할지 여부를 결정하거나, 또는 UE/IAB 노드는 모빌리티 타입, 예를 들어, 그룹 모빌리티, CU간 이주, DU간 이주, CU내 이주, 또는 DU내 이주를 결정하거나; 또는 UE/IAB 노드는 타겟 셀을 결정하거나; 또는 UE/IAB 노드는 후보 셀들을 결정한다. 그 후에, UE/IAB 노드는 모빌리티 지원정보를 도너 CU에 발신한다. 모빌리티 지원정보는, 측정 결과들, 그룹 모빌리티 표시/관심/의도, 그룹 모빌리티 관심, 그룹 모빌리티 의도, 모빌리티 타입, 타겟 셀 정보, 또는 후보 셀 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
도 7은 측정 임계치에 기초한 모빌리티 결정을 도시한다. 단계 702에서, 측정 임계치가 IAB 도너 CU로부터 발신된 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 통해 수신된다. 단계 704에서, 서빙 셀의 측정이 수행된다. 단계 706에서, 네트워크 노드는 결과가 임계치보다 낮다면 모빌리티 구성을 네트워크 노드에 발신한다. 실시예에서, 측정 임계치는 CSI-RS에 기초하거나 SS/PBCH 블록에 기초한 RSRP 임계치이다. 실시예에서, 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 네트워크 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함한다. 다른 실시예에서, 모빌리티 구성은 (a) BAP 부분 계층을 통해; (b) MAC CE를 통해 발신된다. 실시예에서, 모빌리티 지원 정보는, (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (f) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (g) 모빌리티 타입, 또는 (h) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (i) 후보 셀에 관한 정보를 포함한다.
실시예에서, 도너 CU는 측정 임계치를 RRC를 통해 IAB 노드에 발신한다. 예를 들어, 측정 임계치는 CSI-RS에 기초하거나 SS/PBCH 블록에 기초한 RSRP 임계치일 수 있다. IAB 노드는 서빙 셀의 측정을 수행하고, 측정된 RSRP가 측정 임계치보다 낮을 때, IAB 노드는 모빌리티 구성 정보를 자식 IAB 노드/UE에 발신한다. 선택사항으로서, IAB 노드가 부모 노드로부터 모빌리티 구성 정보를 수신할 때, IAB 노드는 자신의 모빌리티 구성 데이터를 자식 노드에 발신할 수 있다. 실시예에서, 모빌리티 구성 정보는, (a) 부모 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성 중 적어도 하나를 포함한다. 실시예에서, IAB 노드는 (1) IAB가 모빌리티 구성 정보를 BAP 부분 계층, 예를 들어, BAP 제어 PDU를 통해 자식 IAB 노드에 발신하는 방법, 또는 (2) IAB 노드가 모빌리티 구성 정보를 MAC CE를 통해 자식 IAB 노드/UE에 발신하는 방법 중 하나를 사용하여 모빌리티 구성 정보를 자식 IAB 노드/UE에 발신할 수 있다. 실시예에서, IAB 노드는 모빌리티 지원정보를 도너 CU에 발신할 수 있다. 그리고 이어서, 도너 CU는 RRC를 통해 모빌리티 구성 정보를 자식 IAB 노드/UE에 발신한다. 실시예에서, 모빌리티 지원정보는, 측정 결과들, 또는 그룹 모빌리티 표시/관심/의도, 또는 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 의도, 또는 모빌리티 타입, 또는 타겟 셀 정보, 또는 후보 셀 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 실시예에서, 자식 IAB MT 또는 UE는 서빙 셀 및/또는 비서빙 셀들에 대한 측정을 수행한다. 선택사항으로서, 자식 IAB MT 또는 UE는 모빌리티 지원정보를 도너 CU에 발신한다.
도 8은 핸드오버 방법을 도시한다. 단계 802에서, 기지국은 모빌리티 관련 요청 메시지를 제2 기지국에 송신하며, 여기서 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB이다. 단계 804에서, 기지국은 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한다. 선택사항으로서, 단계 802 이전에, 기지국은 제3 기지국으로부터 모빌리티 관련 요구 메시지를 수신할 수 있으며, 여기서 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB이다. 실시예에서, 모빌리티 관련 요청 메시지는 핸드오버 요청 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 메시지이다. 실시예에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지는 핸드오버 요청 확인응답 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 확인응답 메시지이다. 다른 실시예에서, 모빌리티 관련 요구 메시지는 SgNB 변경 요구 메시지이다.
실시예에서, 모빌리티 관련 요청 또는 모빌리티 관련 요구 메시지는, 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가에 관한 정보, 또는 하나의 또는 다수의 사용자 장비(User Equipment, UE) 또는 IAB-MT에 대한 UE 컨텍스트 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스, 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 BH RLC 채널 ID, QoS 또는 CP 트래픽 타입 또는 RLC 모드를 포함한 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 병치 IAB-DU의 구성 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 gNB-DU UE F1AP ID, 또는 PDCP 정보, 또는 UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보(DU의 BAP 어드레스, 또는 이의 DU ID, 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID를 포함함)를 포함한다. 실시예에서, 병치 IAB-DU의 구성 정보는, IP 어드레스 요청 또는 IPv4 어드레스 요청 수 또는 IPv6 어드레스 요청 수 또는 IPv6 프리픽스 요청을 포함하는 IP 어드레스 요청 정보, 또는 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함한 업데이트된 DU 서빙 셀 정보를 포함한다. 실시예에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지는, 그룹 모빌리티 표시, 또는 하나 또는 다수의 UE 또는 IAB-MT에 대한 RRC재구성 메시지(들), 또는 병치 IAB-DU 구성 정보, 또는 제2 기지국에 의해 구성된 라우팅 구성 정보, 또는 제2 기지국에 의해 구성된 트래픽 맵핑 구성 정보, 또는 라우팅 구성 정보 또는 트래픽 맵핑 구성 정보가 타겟 경로에 적용가능하다는 것을 표시하는 표시 정보를 포함한다.
또 다른 실시예에서, 병치 IAB-DU 구성 정보는, IP 어드레스, 또는 IP 어드레스 프리픽스, 또는 IP 어드레스 사용, 또는 IAB 도너 DU BAP 어드레스, 또는 타겟 도너 CU의 IP 어드레스를 포함한 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, 또는 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함한 업데이트된 DU 서빙 셀 정보를 포함하는 것이다.
단계 806에서, 도너 CU가 (a) BH RLC 채널들, (b) 타겟 부모 IAB 노드와 타겟 IAB 도너 DU 사이의 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 (c) 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 (d) 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑을 구성한다.
단계 808에서, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 메시지를 수신한 후에, IAB 노드로부터 F1 셋업 요청 메시지를 수신하며, F1 셋업 메시지는 소스 IAB 도너 CU의 gNB ID를 포함하는 것이다.
또 다른 실시예에서, 제1 기지국으로부터 모빌리티 관련 메시지를 수신한 후에, 제2 기지국은 F1AP 메시지를 IAB 노드에 발신하며, 메시지는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID들, 또는 UL UP TNL 정보, 또는 신규 UL UP TNL 정보, 또는 BH 정보, gNB-CU의 이전 TNL 어드레스, 또는 gNB-CU의 신규 TNL 어드레스, 또는 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 CU 변경 표시, 또는 도너간 이주 표시를 포함하며, F1AP 메시지는 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지, 또는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지, 또는 IAB UP 구성 업데이트 요청 메시지, 또는 신규 F1AP 메시지인 것이다. 또 다른 실시예에서, 모빌리티 관련 ACK 메시지를 제1 기지국에 발신한 후에, UE 컨텍스트 릴리즈 메시지가 제1 기지국에 발신되며, UE 컨텍스트 릴리즈 메시지는 다수의 소스/타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. 또 다른 실시예에서, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한 후에, 제1 기지국에서, 메시지를 제2 기지국에 발신하며, 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SN 상황 정보, 또는 다수의 소스 및/또는 타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. 또 다른 실시예에서, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한 후에, 제1 기지국에서, 메시지를 제3 기지국에 발신하며, 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SgNB 변경 확인, 또는 다수의 MeNB UE X2AP ID 및 SgNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. 또 다른 실시예에서, 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신한 후에, 제1 기지국에서, 모빌리티 관련 릴리즈 메시지를 제3 기지국에 발신하며, 모빌리티 관련 릴리즈 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SgNB 릴리즈 요청 정보, 또는 다수의 MeNB UE X2AP ID 및 SgNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. 또 다른 실시예에서, 제1 기지국으로부터 모빌리티 관련 릴리즈 메시지를 수신한 후에, 제3 기지국에서, 메시지를 제1 기지국에 발신하며, 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SgNB 릴리즈 요청 확인응답 정보, 또는 다수의 MeNB UE X2AP ID 및 SgNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것이다. SgNB 추가 요청 ACK 메시지는 타겟 도너 CU로부터 eNB로 발신된다.
본원에서 설명된 단계들은 예시적인 것이고, 임의의 하나의 방법 단계가 요구되지 않거나, 배제될 것이 요구된다는 것을 이해해야 한다. 또한, 필수적인 것으로서 달리 명시적으로 언급되지 않는 한, 각 단계는 전체 모빌리티 절차에 필수는 아니라는 것을 이해해야 한다.
도 9는 핸드오버 절차를 도시한다. 단계 1a-1b는 선택사항이며, 여기서 이주 IAB 노드가 측정을 수행하고, 측정 리포트를 소스 도너 CU에 발신한다. 실시예에서, 측정 리포트는 UL RRC 메시지 전송에 포함되고, 소스 부모 노드로부터 소스 도너 CU로 발신된다.
단계 2는 선택사항이다. 여기서, 소스 도너 CU가 모빌리티 결정을 수행한다. 본원에서 설명된 모빌리티 결정이 적용될 수 있다.
단계 3에서, 소스 도너 CU는 핸드오버 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 실시예에서, 핸드오버 요청 메시지는, (a) 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가 정보; 또는 (b) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 UE 컨텍스트 정보; 또는 (c) 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스; 또는 (d) 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성; 또는 (e) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성 ― (i) BH RLC 채널 ID, QoS, CP 트래픽 타입, RLC 모드 등, 또는 (ii) IP 어드레스 요청, IPv4 어드레스 요청 수, IPv6 어드레스 요청 수, 또는 IPv6 어드레스 프리픽스 요청 등 중 하나를 포함하는 IP 어드레스 요청 정보 중 하나를 포함하는 병치 IAB-DU의 구성 정보, 또는 (iii) DU ID, 또는 (iv) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ―, 또는 (f) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 (g) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑, 또는 (f) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (g) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (h) gNB-DU UE F1AP ID, 또는 (i) UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보, 예를 들어, BAP 어드레스, DU ID 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 4에서, 타겟 도너 CU가 타겟 부모 노드와의 UE 컨텍스트 셋업 절차를 개시한다. 타겟 부모 노드는 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 수신한 후에 UE 컨텍스트 셋업 응답을 발신한다.
단계 5에서, 타겟 도너 CU는 핸드오버 요청 ACK 메시지를 소스 도너 CU에 발신한다. 핸드오버 요청 ACKNOWLEDGE 메시지는, (1) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (2) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 HandoverCommand 메시지들, 또는 (3) 병치 IAB-DU 구성 정보 ― (a) IP 어드레스, IP 어드레스 프리픽스, IP 어드레스 사용, IAB 도너 DU BAP 어드레스 중 하나를 포함하는 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, 또는 (b) 타겟 도너 CU의 IP 어드레스, 또는 (c) 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 (d) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ― 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 6 및 단계 7에서, 소스 도너 CU가 핸드오버 커맨드 메시지를 이주 IAB의 후손 IAB 노드 및 UE들 및 이주 IAB 노드에 발신한다. 핸드오버 커맨드 메시지는 DL RRC 메시지 전송 메시지에 포함되고, 소스 도너 CU로부터 IAB-DU로 발신된다.
단계 8에서, 소스 도너 CU는 SN 상황 전송 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. SN 상황 전송 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SN 상황 정보를 포함할 수 있다. SN 상황 전송 메시지는 하나 또는 다수의 소스/타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함할 수 있다.
단계 9에서, 이주 IAB 노드가 타겟 부모 노드와 랜덤 액세스를 수행한다.
단계 10-11에서, RRCReconfiguration 메시지를 수신한 후에, UE/IAB 노드가 RRCReconfigurationcomplete 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. RRCReconfigurationcomplete 메시지는 UL RRC 메시지 전송 메시지에 포함되고, 액세스 IAB 노드로부터 타겟 도너 CU로 발신된다.
단계 12에서, 타겟 도너 CU가 BH RLC 채널들, 또는 타겟 부모 IAB 노드와 타겟 IAB 도너 DU 사이의 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑 중 적어도 하나를 구성한다. 이러한 구성은 보다 앞선 스테이지에서, 예를 들어, 단계 5 직후에 수행될 수 있다.
단계 13에서, 이주 IAB 노드가 RRC를 통해 수신된 IP 어드레스를 사용하여 타겟 도너 CU와의 F1 셋업 절차를 개시한다. 이주 IAB 노드는 F1 셋업 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, F1 셋업 요청 메시지는 소스 IAB 도너의 gNB ID를 포함한다.
단계 14a에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 그리고 이어서, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 셋업 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다. 실시예에서, 이주 IAB 노드는 표시 정보를 수신한 후에, 소스 도너 CU와 연관된 대응하는 UE 컨텍스트를 릴리즈할 수 있다.
단계 14b는 단계 14a 대신에 수행될 수 있다. 단계 14b에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. 실시예에서, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 이후에, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 수정 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 실시예에서, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 15에서, 타겟 도너 CU는 UE 컨텍스트 릴리즈 메시지를 소스 도너 CU에 발신한다. UE 컨텍스트 릴리즈 메시지는 하나 또는 다수의 소스/타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함한다. 단계 15는 선택사항이다.
단계 16에서, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 F1 셋업 절차가 수행되고, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 UE 컨텍스트 셋업 또는 수정 절차가 수행된다.
단계 17에서, 소스 도너 CU에서의 UE/이주 IAB 노드/자식 IAB 노드의 UE 컨텍스트가 릴리즈된다. 그리고, 라우팅/트래픽 맵핑/BH RLC 채널 구성이 소스 경로에서 릴리즈되거나 재구성된다.
도 10은 패킷들을 전송하는 데 사용되는 PDCP 정보를 발신하는 것을 도시한다. 단계 1002에서, 선택사항으로서, PDCP 정보를 수신하기 전에, PDCP 구성 요청 정보가 소스 네트워크 노드에 송신되며, PDCP 구성 요청 정보는 PDCP 키 요청 표시 또는 PDCP 키 표시를 포함하는 것이다. 단계 1004에서, 네트워크 노드가 PDCP 정보를 수신한다. 단계 1006에서, 네트워크 노드는 해당 PDCP 정보를 사용하여 해독하거나, 헤더 압축해제를 수행하거나, 또는 무결성 검증을 수행한다. 실시예에서, PDCP 정보는 암호화 관련 정보, 또는 무결성 관련 정보, 또는 하이퍼 프레임 넘버(HFN), 또는 헤더 압축 관련 정보를 포함한다.
또 다른 실시예에서, 타겟 도너 CU가 핸드오버 준비 단계 동안 타겟 경로의 라우팅/트래픽 맵핑 구성을 IAB 노드에 발신하고, 타겟 경로의 라우팅/트래픽 맵핑 구성 정보는 라우팅 구성/F1-U 트래픽 맵핑 정보를 포함하여, HO CMD 메시지에 포함된다. 실시예에서, 타겟 경로의 라우팅/트래픽 맵핑 구성 정보는 HO 요청 ACKNOWLEDGE 메시지에 포함되고, 소스 도너 CU가 라우팅/트래픽 맵핑 구성을 F1AP 메시지를 통해 IAB 노드에 발신한다. 또 다른 실시예에서, 업데이트된 라우팅/트래픽 맵핑 구성이 타겟 경로 상에 적용된다는 것을 표시하기 위한 표시가 업데이트된 라우팅/트래픽 맵핑 구성과 함께 포함된다.
도 11은 이주 IAB 노드에 연결되는 eNB를 도시한다. eNB(1112)는 이주 IAB 노드(1114)에 연결되며, 이 이주 IAB 노드(1114) 자체는 UE(1116) 및 자식 IAB 노드(1118)에 연결된다. 이주 IAB 노드(1114)는 (a) IAB 도너 CU(1104)에 연결된 IAB 도너 DU(1106)에 연결된 IAB 노드(1108)로부터, (b) IAB 도너 CU(1124)에 연결된, IAB 도너 DU(1120)에 연결된 IAB 노드(1102)로 이주하고 있다. 이주는 화살표 1126으로 도시되어 있다.
도 12는 도 11에 도시된 것과 같은 토폴로지의 이주를 도시한다.
단계 0은 선택사항이다. 단계 0에서, 이주 IAB 노드가 측정 리포트를 eNB 또는 소스 도너 CU에 발신한다.
단계 1에서, 소스 도너 CU가 SgNB 변경 요구 메시지를 eNB에 발신함으로써 SN 변경 절차를 개시한다. 실시예에서, SgNB 변경 요구 메시지는, (a) 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가 정보, 또는 (b) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 UE 컨텍스트 정보, 또는 (c) 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스, 또는 (d) 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 (e) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성 ― BH RLC 채널 ID, QoS, CP 트래픽 타입, RLC 모드 등 중 하나를 포함함 ―, 또는 (f) 병치 IAB-DU의 구성 정보 ― (i) IP 어드레스 요청, IPv4 어드레스 요청 수, IPv6 어드레스 요청 수, 또는 IPv6 어드레스 프리픽스 요청 등 중 하나를 포함하는 IP 어드레스 요청 정보, 또는 (ii) DU ID, 또는 (iii) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ―, 또는 (g) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 (h) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑, 또는 (i) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (j) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (k) gNB-DU UE F1AP ID, 또는 (l) UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보, 예를 들어, BAP 어드레스, DU ID 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 2에서, eNB가 SgNB 추가 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다.
단계 3에서, 타겟 도너 CU가 타겟 부모 노드와의 UE 컨텍스트 셋업 절차를 개시한다. 타겟 부모 노드는 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 수신한 후에 UE 컨텍스트 셋업 응답을 발신한다.
단계 4에서, 타겟 도너 CU는 SgNB 추가 요청 ACK 메시지를 eNB에 발신한다. SgNB 추가 요청 ACK 메시지는, (a) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (b) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 RRC 재구성 메시지들, 또는 (c) 병치 IAB-DU 구성 정보 ― (i) IP 어드레스, IP 어드레스 프리픽스, IP 어드레스 사용, IAB 도너 DU BAP 어드레스 중 하나를 포함하는 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, (ii) 타겟 도너 CU의 IP 어드레스, (iii) 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 (iv) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ― 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 5-8에서, eNB가 신규 구성을 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 자식/모바일 IAB 노드들 및 UE들에 발신한다. IAB 노드 또는 UE는 신규 구성을 적용하고, RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지를 eNB에 발신한다.
단계 9에서, eNB는 SgNB 변경 확인 메시지를 소스 도너 CU에 발신한다.
단계 10에서, RRC 연결 재구성 절차가 성공적이었다면, eNB는 SgNB 재구성 완료 메시지를 통해 타겟 도너 CU에 통지한다.
단계 11에서, 이주 IAB 노드들이 타겟 부모 노드 또는 타겟 도너 CU와 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
단계 12에서, 타겟 도너 CU가 BH RLC 채널들, 또는 타겟 부모 IAB 노드와 타겟 IAB 도너 DU 사이의 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑 중 적어도 하나를 구성한다. 이러한 구성은 보다 앞선 스테이지에서, 예를 들어, 단계 4 직후에 수행될 수 있다.
단계 13에서, 이주 IAB 노드가 RRC를 통해 수신된 IP 어드레스를 사용하여 타겟 도너 CU와의 F1 셋업 절차를 개시한다. 이주 IAB 노드는 F1 셋업 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, F1 셋업 요청 메시지는 소스 IAB 도너의 gNB ID를 포함한다.
단계 14a에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. 실시예에서, UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 그리고 이어서, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 셋업 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다. 실시예에서, 이주 IAB 노드는 표시 정보를 수신한 후에, 소스 도너 CU와 연관된 대응하는 UE 컨텍스트를 릴리즈한다.
단계 14b는 단계 14a 대신에 수행될 수 있다. 단계 14b에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 그리고 이어서, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 수정 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 15에서, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 F1 셋업 절차가 수행된다. 그리고, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 UE 컨텍스트 셋업 또는 수정 절차가 수행된다.
단계 16에서, 소스 도너 CU에서의 UE/이주 IAB 노드/자식 IAB 노드의 UE 컨텍스트가 릴리즈된다. 그리고, 라우팅/트래픽 맵핑/BH RLC 채널 구성이 소스 경로에서 릴리즈되거나 재구성된다.
도 13는 도 11에 도시된 것과 같은 토폴로지의 이주를 도시한다.
단계 0은 선택사항이다. 단계 0에서, 이주 IAB 노드가 측정 리포트를 eNB에 발신한다.
단계 1에서, eNB가 SgNB 추가 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신함으로써, SN 변경 절차를 개시한다. SgNB 추가 요청 메시지는, (a) 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가 정보, 또는 (b) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 UE 컨텍스트 정보, 또는 (c) 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스, 또는 (d) 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 (e) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성 ― BH RLC 채널 ID, QoS, CP 트래픽 타입, RLC 모드 등 중 하나를 포함함 ―, 또는 (f) 병치 IAB-DU의 구성 정보 ― (i) IP 어드레스 요청, IPv4 어드레스 요청 수, IPv6 어드레스 요청 수, 또는 IPv6 어드레스 프리픽스 요청 등 중 하나를 포함하는 IP 어드레스 요청 정보, 또는 (ii) DU ID, 또는 (iii) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ―, 또는 (g) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 (h) 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑, 또는 (i) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (j) 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 (k) gNB-DU UE F1AP ID, 또는 (l) UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보, 예를 들어, BAP 어드레스, DU ID 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 2에서, 타겟 도너 CU가 SgNB 추가 요청 ACK 메시지를 eNB에 발신한다. SgNB 추가 요청 ACK 메시지는, (a) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (b) 다수의 UE들 또는 IAB-MT들에 대한 RRC 재구성 메시지들, 또는 (c) 병치 IAB-DU 구성 정보 ― (i) IP 어드레스, IP 어드레스 프리픽스, IP 어드레스 사용, IAB 도너 DU BAP 어드레스 중 하나를 포함하는 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, 또는 (ii) 타겟 도너 CU의 IP 어드레스, 또는 (iii) 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 (iv) PCI, CGI, PLMN ID 리스트 등을 포함하는 업데이트된 DU 서빙 셀 정보 중 하나를 포함함 ― 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 3은 선택사항이다. 단계 3에서, eNB가 SgNB 릴리즈 요청 메시지를 소스 도너 CU에 발신한다.
단계 4는 선택사항이다. 단계 4에서, 소스 도너 CU가 SgNB 릴리즈 요청 ACK 메시지를 eNB에 발신한다.
단계 5-8에서, eNB가 신규 구성을 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 자식/모바일 IAB 노드들 및 UE들에 발신한다. IAB 노드 또는 UE는 신규 구성을 적용하고, RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지를 eNB에 발신한다.
단계 9에서, RRC 연결 재구성 절차가 성공적이었다면, eNB는 SgNB 재구성 완료 메시지를 통해 타겟 도너 CU에 통지한다.
단계 10에서, 이주 IAB 노드들이 타겟 부모 노드 또는 타겟 도너 CU와 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
단계 11에서, 타겟 도너 CU가 BH RLC 채널들, 또는 타겟 부모 IAB 노드와 타겟 IAB 도너 DU 사이의 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑 중 적어도 하나를 구성한다. 이러한 구성은 보다 앞선 스테이지에서, 예를 들어, 단계 4 직후에 수행될 수 있다.
단계 12에서, 이주 IAB 노드가 RRC를 통해 수신된 IP 어드레스를 사용하여 타겟 도너 CU와의 F1 셋업 절차를 개시한다. 이주 IAB 노드는 F1 셋업 요청 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, F1 셋업 요청 메시지는 소스 IAB 도너의 gNB ID를 포함한다.
단계 13a에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 그리고 이어서, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 셋업 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다. 실시예에서, 이주 IAB 노드는 표시 정보를 수신한 후에, 소스 도너 CU와 연관된 대응하는 UE 컨텍스트를 릴리즈할 수 있다.
단계 13b는 단계 13a 대신에 수행될 수 있다. 단계 13b에서, 타겟 도너 CU가 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지를 이주 IAB 노드에 발신한다. UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 하나 또는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID를 포함한다. 그리고 이어서, 이주 IAB 노드가 F1AP UE 컨텍스트 수정 응답 메시지를 타겟 도너 CU에 발신한다. 선택사항으로서, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지는 표시 정보를 포함한다. 표시 정보는, (a) 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 (b) CU 변경 표시, 또는 (c) 도너간 이주 표시 중 적어도 하나를 포함한다.
단계 14에서, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 F1 셋업 절차가 수행되고, IAB 노드의 후손 노드를 이주시키기 위해 UE 컨텍스트 셋업 또는 수정 절차가 수행된다.
단계 15에서, 소스 도너 CU에서의 UE/이주 IAB 노드/자식 IAB 노드의 UE 컨텍스트가 릴리즈된다. 그리고, 라우팅/트래픽 맵핑/BH RLC 채널 구성이 소스 경로에서 릴리즈되거나 재구성된다.
본원에서 개시된 단계들은 예시적인 것이고, 반드시 언급된 정확한 순서로 수행되도록 의도되지는 않는다는 것을 이해해야 한다. 또한, 각 단계가 반드시 필수적인 것으로 의도되지는 않는다. 단계는 선택사항으로서 배제될 수 있거나, 또는 다른 메커니즘으로 대체될 수 있다.
일부 실시예들은 IAB 디플로이먼트에서의 노드로의 특정 데이터의 송신을 설명하지만, 본 개시는 수신 및 추가 송신을 구상한다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, IAB 노드가 UE에 대해 의도된 데이터 조각을 송신하는 것으로서 설명되는 경우, 데이터를 송신하는 IAB 노드와 UE 사이에 임의의 수의 자식 IAB 노드들이 존재한다는 것을 이해해야 한다. 이러한 IAB 노드들도 마찬가지로 그 데이터를 송신한다는 것을 이해해야 한다. 데이터를 송신하는 IAB 노드의 경로와 IAB 도너 CU 사이의 임의의 노드들에 대해서도 동일하게 적용된다.
도 14는 본 기술의 하나 이상의 실시예에 따른 기술들이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템(1400)의 예를 도시한다. 무선 통신 시스템(1400)은 하나 이상의 기지국(BS)(1405a, 1405b), 하나 이상의 무선 디바이스(1410a, 1410b, 1410c, 1410d), 및 코어 네트워크(1425)를 포함할 수 있다. 기지국(1405a, 1405b)은 하나 이상의 무선 섹터에서 무선 디바이스들(1410a, 1410b, 1410c 및 1410d)에 무선 서비스를 제공할 수 있다. 일부 구현예들에서, 기지국(1405a, 1405b)은 상이한 섹터들에서 무선 커버리지를 제공하기 위해 두 개 이상의 지향성 빔을 생성하기 위한 지향성 안테나들을 포함한다. 이해되어야 하는 바와 같이, 도 1 내지 도 3을 참조하면, 기지국들은 일련의 IAB 노드들일 수 있다.
코어 네트워크(1425)는 하나 이상의 기지국(1405a, 1405b)과 통신할 수 있다. 코어 네트워크(1425)는 다른 무선 통신 시스템들 및 유선 통신 시스템들과의 연결성을 제공한다. 코어 네트워크는 구독된 무선 디바이스들(1410a, 1410b, 1410c, 및 1410d)과 관련된 정보를 저장하기 위한 하나 이상의 서비스 구독 데이터베이스를 포함할 수 있다. 제1 기지국(1405a)은 제1 무선 액세스 기술에 기초하여 무선 서비스를 제공할 수 있는 반면, 제2 기지국(1405b)은 제2 무선 액세스 기술에 기초하여 무선 서비스를 제공할 수 있다. 기지국들(1405a 및 1405b)은 배치 시나리오에 따라 현장에 별도로 설치될 수 있거나 함께 위치될 수 있다. 무선 디바이스들(1410a, 1410b, 1410c, 및 1410d)은 다수의 상이한 무선 액세스 기술들을 지원할 수 있다. 본 문헌에서 설명된 기술들 및 실시예들은 본 문헌에서 설명된 무선 디바이스들의 기지국들에 의해 구현될 수 있다.
도 15는 본 기술의 하나 이상의 실시예에 따른 무선국의 일부를 나타내는 블록도이다. 기지국 또는 무선 디바이스(또는 UE) 또는 MT와 같은 무선국(1505)은 본 문헌에서 제시된 무선 기술들 중 하나 이상을 구현하는 마이크로프로세서와 같은 프로세서 전자장치(1510)를 포함할 수 있다. 무선국(1505)은 안테나(1520)와 같은 하나 이상의 통신 인터페이스를 통해 무선 신호들을 발신하고/하거나 수신하기 위한 송수신기 전자장치(1515)를 포함할 수 있다. 무선국(1505)은 데이터를 송신하고 수신하기 위한 다른 통신 인터페이스들을 포함할 수 있다. 무선국(1505)은 데이터 및/또는 명령어들과 같은 정보를 저장하도록 구성된 하나 이상의 메모리(명시적으로 도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 일부 구현예들에서, 프로세서 전자장치(1510)는 송수신기 전자장치(1515)의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 개시된 기술들, 모듈들 또는 기능들의 적어도 일부가 무선국(1505)을 사용하여 구현된다. 일부 실시예들에서, 무선국(1505)은 본원에서 설명된 방법들을 수행하도록 구성될 수 있다.
본 문헌은 IAB 디플로이먼트의 다양한 실시예들에서 구현될 수 있는 기술들을 개시한다는 것을 이해할 것이다. 본 문헌에서 설명된 개시된 실시예들 및 다른 실시예들, 모듈들 및 기능 동작들은 본 문헌에서 개시된 구조물들 및 들의 구조적 균등물들을 포함하여, 디지털 전자 회로부로, 또는 컴퓨터 소프트웨어, 펌웨어, 또는 하드웨어, 또는 이들 중 하나 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 개시된 실시예들 및 다른 실시예들은 하나 이상의 컴퓨터 프로그램 제품, 즉 데이터 처리 장치에 의한 실행을 위해, 또는 데이터 처리 장치의 동작을 제어하기 위해 컴퓨터 판독 가능한 매체 상에 인코딩된 컴퓨터 프로그램 명령어들의 하나 이상의 모듈로서 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능한 매체는 기계 판독 가능한 저장 디바이스, 기계 판독 가능한 저장 기판, 메모리 디바이스, 기계 판독 가능한 전파 신호를 초래하는 물질의 조성, 또는 이들 중 하나 이상의 조합일 수 있다. "데이터 처리 장치"라는 용어는 예로서 프로그램 가능한 프로세서, 컴퓨터, 또는 다수의 프로세서들 또는 컴퓨터들을 포함하여, 데이터를 처리하기 위한 모든 장치들, 디바이스들, 및 기계들을 망라한다. 장치는 하드웨어 외에, 당해 컴퓨터 프로그램에 대한 실행 환경을 조성하는 코드, 예를 들어, 프로세서 펌웨어, 프로토콜 스택, 데이터베이스 관리 시스템, 운영 체제, 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 구성하는 코드를 포함할 수 있다. 전파되는 신호는 적합한 수신기 장치로 송신할 정보를 인코딩하기 위해 생성되는 인위적으로 생성된 신호, 예를 들어, 기계 생성 전기, 광학 또는 전자기 신호이다.
컴퓨터 프로그램(또한 프로그램, 소프트웨어, 소프트웨어 애플리케이션, 스크립트, 또는 코드로도 알려짐)은 컴파일되거나 해석된 언어들을 포함하는 임의의 형태의 프로그래밍 언어로 작성될 수 있고, 이는 임의의 형태로, 이를테면 독립형 프로그램으로서 또는 모듈, 구성요소, 서브루틴, 또는 컴퓨팅 환경에서 사용하기에 적합한 다른 유닛으로서 전개될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 반드시 파일 시스템에서의 파일에 대응하는 것은 아니다. 프로그램은 다른 프로그램들 또는 데이터(예를 들어, 마크업 언어 문서에 저장된 하나 이상의 스크립트)를 보유하는 파일의 일부에, 당해 프로그램에 전용인 단일 파일에, 또는 다수의 조정되는 파일들(예를 들어, 하나 이상의 모듈, 서브 프로그램, 또는 코드의 부분들을 저장하는 파일들)에 저장될 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 하나의 컴퓨터 상에서, 또는 ― 한 장소에 위치되거나 다수의 장소들에 걸쳐 분산되고 통신 네트워크에 의해 상호연결되는 ― 다수의 컴퓨터들 상에서 실행되도록 전개될 수 있다.
본 문헌에서 설명된 프로세스들 및 논리 흐름들은 입력 데이터에 대해 동작하고 출력을 생성함으로써 기능들을 수행하기 위한 하나 이상의 컴퓨터 프로그램을 실행하는 하나 이상의 프로그램 가능한 프로세서에 의해 수행될 수 있다. 프로세스들 및 논리 흐름들은 또한 특수 목적 논리 회로부, 예를 들어, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 ASIC(주문형 반도체)에 의해 수행될 수 있고, 이러한 것으로서 장치가 구현될 수 있다.
컴퓨터 프로그램의 실행에 적합한 프로세서들은 예로서, 범용 및 특수 목적 마이크로 프로세서들 양자, 및 임의의 종류의 디지털 컴퓨터의 임의의 하나 이상의 프로세서를 포함한다. 일반적으로, 프로세서는 판독 전용 메모리 또는 랜덤 액세스 메모리, 또는 양자로부터 명령어들 및 데이터를 수신할 것이다. 컴퓨터의 필수 요소들은 명령어들을 수행하기 위한 프로세서, 및 명령어들 및 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 메모리 디바이스이다. 일반적으로, 컴퓨터는 또한, 데이터를 저장하기 위한 하나 이상의 대용량 저장 디바이스, 예를 들어, 자기, 광자기 디스크들, 또는 광 디스크들을 포함하거나, 또는 이들로부터 데이터를 수신하거나 이들에 데이터를 송신하거나, 또는 양자를 위해 작동 가능하게 결합될 것이다. 그러나, 컴퓨터는 이러한 디바이스들을 가질 필요는 없다. 컴퓨터 프로그램 명령어들 및 데이터를 저장하기에 적합한 컴퓨터 판독가능 매체는 예로서, 반도체 메모리 디바이스들, 예를 들어, EPROM, EEPROM, 및 플래시 메모리 디바이스들; 자기 디스크들, 예를 들어, 내부 하드 디스크들 또는 탈착식 디스크들; 광자기 디스크들 및 CD-ROM 및 DVD-ROM 디스크들을 포함하는 모든 형태의 비휘발성 메모리, 매체 및 메모리 디바이스들을 포함한다. 프로세서 및 메모리는 특수 목적 논리 회로부에 의해 보완될 수 있거나, 특수 목적 논리 회로부 내에 포함될 수 있다.
본 특허 문서가 많은 세부 사항들을 포함하고 있지만, 이것들은 임의의 발명 또는 청구될 수 있는 것의 범위에 대한 제한으로서 해석되어서는 안 되고, 특정 발명들의 특정 실시예들에 특유할 수 있는 특징들에 대한 설명인 것으로서 해석되어야 한다. 본 특허 문서에서 별개의 실시예들의 상황에서 설명된 특정한 특징들은 또한 단일의 실시예로 조합하여 구현될 수도 있다. 반대로, 단일 실시예의 맥락에서 설명된 다양한 특징은 또한 다수의 실시예들에서 별개로 또는 임의의 적절한 하위 조합으로 구현될 수 있다. 더욱이, 특징들이 특정 조합들로 작용하는 것으로 상술될 수 있고 심지어 처음에 그렇게 주장될 수도 있지만, 청구된 조합으로부터의 하나 이상의 특징은 경우에 따라 조합으로부터 절제될 수 있고, 청구된 조합은 하위 조합 또는 하위 조합의 변형에 관할 수 있다.
유사하게, 동작들이 특정 순서로 도면들에 도시되어 있지만, 이는 바람직한 결과들을 달성하기 위해 그러한 동작들이 도시된 특정 순서 또는 순차적 순서로 수행되거나 모든 예시된 동작들이 수행될 것을 요구하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 더욱이, 본 특허 문헌에 설명된 실시예들에서 다양한 시스템 구성요소들의 분리는 모든 실시예들에서 그러한 분리를 요구하는 것으로 이해되어서는 안 된다.
단지 몇 가지 구현 및 예가 설명되었고, 본 특허 문서에서 설명되고 예시된 것을 기반으로 다른 구현, 개선 및 변형이 이루어질 수 있다.

Claims (35)

  1. 정보 전송 방법으로서,
    통합 액세스 및 백홀(integrated access and backhaul, IAB) 네트워크 노드에서, 모빌리티 구성 정보를 하나 이상의 자식 노드 또는 하나 이상의 무선 디바이스에 발신하는 단계를 포함하며, 상기 모빌리티 구성 정보는 모빌리티에 사용가능한 것인, 정보 전송 방법.
  2. 정보 전송 방법으로서,
    네트워크 노드에서, 하나 이상의 무선 디바이스로부터 모빌리티 지원 정보를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 무선 디바이스는 사용자 장비(User Equipment, UE) 또는 IAB 노드인 것인, 정보 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 노드가 CU간 이주(migration)를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 모빌리티 지원 정보는: (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 모빌리티 지원 정보는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 메시지를 통해, 또는 BAP 부분 계층을 통해, 또는 MAC 부분 계층을 통해 수신되는 것인, 정보 전송 방법.
  6. 정보 전송 방법으로서,
    무선 디바이스 또는 네트워크 노드에서, 모빌리티 지원 정보를 IAB 네트워크 노드에 발신하는 단계를 포함하며, 모빌리티 지원 정보는 모빌리티에 사용가능한 것인, 정보 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 모빌리티 지원 정보는: (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 모빌리티 타입은, 그룹 모빌리티, 또는 CU간 이주, 또는 DU간 이주, 또는 CU내 이주, 또는 DU내 이주를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  9. 정보 전송 방법으로서,
    IAB 도너 CU로부터 발신된 무선 자원 제어(RRC) 메시지를 통해 네트워크 노드에서, 측정 임계치를 수신하는 단계; 및
    상기 네트워크 노드에서, 서빙 셀의 측정을 수행하는 단계 ― 측정된 결과가 상기 측정 임계치보다 낮다면, 상기 네트워크 노드는 모빌리티 구성을 자식 노드 또는 무선 디바이스에 발신하거나, 또는 상기 네트워크 노드는 모빌리티 지원 정보를 상기 IAB 도너 CU에 발신함 ― 를 포함하는, 정보 전송 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 측정 임계치는 CSI-RS에 기초하거나 SS/PBCH 블록에 기초한 RSRP 임계치인 것인, 정보 전송 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 모빌리티 구성 정보는 (a) 부모 네트워크 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (b) 조상 노드가 CU간 이주를 수행하고 있는지 또는 수행할 것인지 여부에 관한 표시 정보, 또는 (c) 측정 시작에 관한 표시 정보, 또는 (d) 측정 구성을 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 네트워크 노드는 (a) BAP 부분 계층을 통해; (b) MAC CE를 통해, 상기 자식 노드 또는 상기 무선 디바이스에 상기 모빌리티 구성을 발신하는 것인, 정보 전송 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 모빌리티 지원 정보는: (a) 측정 결과들, 또는 (b) 그룹 모빌리티 표시, 또는 (c) 그룹 모빌리티 관심, 또는 (d) 그룹 모빌리티 의도, 또는 (e) 모빌리티 타입, 또는 (f) 타겟 셀에 관한 정보, 또는 (g) 후보 셀에 관한 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  14. 정보 전송 방법으로서,
    제1 기지국에서, 모빌리티 관련 요청 메시지를 제2 기지국에 발신하는 단계 ― 상기 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB임 ―;
    상기 제1 기지국에서, 상기 제2 기지국으로부터 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신하는 단계를 포함하는, 정보 전송 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 요청 메시지를 제2 기지국에 발신하는 단계 전에, 제3 기지국으로부터 모빌리티 관련 요구 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 기지국은 eNB 또는 도너 CU 또는 gNB인 것인, 정보 전송 방법.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 요청 메시지는 핸드오버 요청 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 메시지인 것인, 정보 전송 방법.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 ACK 메시지는 핸드오버 요청 확인응답 메시지, 또는 SgNB 추가 요청 확인응답 메시지인 것인, 정보 전송 방법.
  18. 제15항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 요구 메시지는 SgNB 변경 요구 메시지인 것인, 정보 전송 방법.
  19. 제14항에 있어서,
    상기 도너 CU에서, (a) BH RLC 채널들, 또는 (b) 타겟 경로에 대한 BAP 부분 계층 라우팅 엔트리들, 또는 (c) 상기 타겟 경로에 대한 UL 트래픽 맵핑, 또는 (d) 타겟 IAB 도너 DU에 대한 DL 맵핑을 구성하는 단계를 더 포함하는, 정보 전송 방법.
  20. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 요청 또는 모빌리티 관련 요구 메시지는, 그룹 모빌리티 관심, 또는 그룹 모빌리티 표시, 또는 모바일 IAB 노드 표시, 또는 IAB 노드 표시, 또는 그룹 모빌리티 인가에 관한 정보, 또는 하나의 또는 다수의 사용자 장비(User Equipment, UE) 또는 IAB-MT에 대한 UE 컨텍스트 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 할당된 IAB 노드의 BAP 어드레스, 소스 도너 CU에 의해 구성된 IAB-MT에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 BH RLC 채널 ID, QoS 또는 CP 트래픽 타입 또는 RLC 모드를 포함한 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 BH RLC 채널 구성, 또는 병치 IAB-DU의 구성 정보, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 라우팅 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 병치 IAB-DU에 대한 트래픽 맵핑 구성, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 BAP 라우팅 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 소스 도너 CU에 의해 구성된 대응하는 경로에 따른 IAB 노드들의 경로 ID 및 BAP 어드레스들, 또는 gNB-DU UE F1AP ID, 또는 PDCP 정보, 또는 UE/IAB-MT를 서빙하는 DU의 식별정보(DU의 BAP 어드레스, 또는 이의 DU ID, 및/또는 소스 도너 CU의 gNB ID를 포함함)를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 병치 IAB-DU의 구성 정보는, IP 어드레스 요청 또는 IPv4 어드레스 요청 수 또는 IPv6 어드레스 요청 수 또는 IPv6 프리픽스 요청을 포함하는 IP 어드레스 요청 정보, 또는 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함하는 DU 서빙 셀 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  22. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 ACK 메시지는, 그룹 모빌리티 표시, 또는 하나 또는 다수의 UE 또는 IAB-MT에 대한 RRC재구성 메시지(들), 또는 병치 IA B-DU 구성 정보, 또는 상기 제2 기지국에 의해 구성된 라우팅 구성 정보, 또는 상기 제2 기지국에 의해 구성된 트래픽 맵핑 구성 정보, 또는 라우팅 구성 정보 또는 상기 트래픽 맵핑 구성 정보가 상기 타겟 경로에 적용가능하다는 것을 표시하는 표시 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 병치 IAB-DU 구성 정보는, IP 어드레스, 또는 IP 어드레스 프리픽스, 또는 IP 어드레스 사용, 또는 IAB 도너 DU BAP 어드레스, 또는 타겟 도너 CU의 IP 어드레스를 포함한 상기 IAB-DU에 대해 할당된 IP 어드레스 정보, 또는 상기 병치 IAB-DU에 대한 재구성된 DU ID, 또는 PCI 또는 CGI 또는 PLMN ID 리스트를 포함한 업데이트된 DU 서빙 셀 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  24. 제14항에 있어서,
    제1 기지국으로부터 상기 모빌리티 관련 요청 메시지를 수신하는 단계 후에, 상기 제2 기지국에서, IAB 노드로부터 F1 셋업 요청 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 F1 셋업 메시지는 소스 IAB 도너의 gNB ID를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  25. 제14항에 있어서,
    상기 제1 기지국으로부터 상기 모빌리티 관련 요청 메시지를 수신하는 단계 후에, 상기 제2 기지국에서, F1AP 메시지를 IAB 노드에 발신하는 단계를 더 포함하며, 상기 메시지는 다수의 gNB-DU UE F1AP ID들, 또는 UL UP TNL 정보, 또는 신규 UL UP TNL 정보, 또는 BH 정보, gNB-CU의 이전 TNL 어드레스, 또는 gNB-CU의 신규 TNL 어드레스, 또는 소스 F1AP UE 컨텍스트 릴리즈 표시, 또는 CU 변경 표시, 또는 도너간 이주 표시를 포함하며, F1AP 메시지는 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지, 또는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지, 또는 IAB UP 구성 업데이트 요청 메시지, 또는 신규 F1AP 메시지인 것인, 정보 전송 방법.
  26. 제14항에 있어서,
    상기 모빌리티 관련 ACK 메시지를 상기 제1 기지국에 발신하는 단계 후에, 상기 제2 기지국에서, UE 컨텍스트 릴리즈 메시지를 상기 제1 기지국에 발신하는 단계를 더 포함하며, 상기 UE 컨텍스트 릴리즈 메시지는 다수의 소스/타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  27. 제14항에 있어서,
    상기 제2 기지국으로부터 상기 모빌리티 관련 ACK 메시지를 수신하는 단계 후에, 상기 제1 기지국에서, 메시지를 제2 기지국에 발신하는 단계를 더 포함하며, 상기 메시지는 다수의 UE들/IAB-MT들에 대한 SN 상황 정보, 또는 다수의 소스 및 타겟 NG-RAN 노드 UE XnAP ID 쌍들, 또는 다수의 이전 및 신규 eNB UE X2AP ID 쌍들을 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  28. 정보 전송 방법으로서,
    타겟 네트워크 노드에서, PDCP 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 타겟 네트워크 노드에서, (a) 상기 수신된 PDCP 정보를 사용한 해독, 또는 (b) 상기 수신된 PDC 정보를 사용한 헤더 압축해제, 또는 (c) 상기 수신된 PDCP 정보를 사용한 무결성 검증을 수행하는 단계
    를 포함하는, 정보 전송 방법.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 PDCP 정보를 수신하는 단계 전에, 상기 타겟 네트워크 노드에서, PDCP 구성 요청 정보를 상기 소스 네트워크 노드에 송신하는 단계를 더 포함하며, 상기 PDCP 구성 요청 정보는 PDCP 키 요청 표시 또는 PDCP 키 표시를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  30. 제28항에 있어서,
    상기 PDCP 정보는 암호화 관련 정보, 또는 무결성 관련 정보, 또는 하이퍼 프레임 넘버(Hyper Frame Number, HFN), 또는 헤더 압축 관련 정보를 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 암호화 관련 정보는 암호화 키, 또는 암호화 알고리즘을 포함하며, 상기 무결성 관련 정보는 무결성 키, 또는 무결성 ProtAlgorithm을 포함하는 것인, 정보 전송 방법.
  32. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 노드는 도너 CU 또는 IAB 노드인 것인, 정보 전송 방법.
  33. 제1항에 있어서,
    상기 무선 디바이스는 사용자 장비(UE)이고, 상기 자식 노드는 IAB 노드인 것인, 정보 전송 방법.
  34. 제2항에 있어서,
    상기 네트워크 노드는 도너 CU 또는 IAB 노드인 것인, 정보 전송 방법.
  35. 제1항 내지 제34항 중 어느 하나 이상의 항에 기술된 방법을 구현하도록 구성된 프로세서를 포함하는 무선 통신 디바이스.
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