KR20240049563A - 소량 데이터 송신을 위한 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
본 출원의 실시예들은 소량 데이터 송신을 위한 방법들 및 장치들에 관한 것이다. 소량 데이터 송신(SDT)을 위한 예시적인 방법은 중앙 유닛(CU)으로부터 분산 유닛(DU)으로 사용자 장비(UE)에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 송신하는 단계; CU에 의해 DU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성을 수신하는 단계; 및 CU에 의해 DU로, CG-SDT 자원 구성을 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
Description
본 출원의 실시예들은 일반적으로 무선 통신 기술에 관한 것으로서, 특히 소량 데이터 송신(small data transmission)(SDT)을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd generation partnership project) 5G 시스템에서, 몇몇 애플리케이션 시나리오들에 대해 소량 데이터 송신이 도입된다. 예를 들어, 3GPP TSG RAN 미팅 #86의 합의에 따라, 소량 데이터 송신은 인스턴트 메시징 서비스들로부터의 트래픽을 포함하는 스마트폰 애플리케이션들에 이용되거나, 웨어러블들로부터의 트래픽을 포함하는 비-스마트폰 애플리케이션들에 이용될 수 있다. 소량 데이터 송신은 또한 소량 데이터 패킷 등으로 명명될 수 있다. 일반적으로, 비접속 상태에서 간헐적인 소량 데이터 송신들을 갖는 임의의 디바이스, 예를 들어, 라디오 자원 제어(radio resource control)(RRC) 비활성 상태 또는 RRC 유휴 상태(idle state)는 비접속 상태에서 소량 데이터 송신을 가능하게 하는 것으로부터 이익을 얻을 것이다.
뉴 라디오(NR) Rel-17 작업 항목에 따르면, RRC_INACTIVE 상태에서의 소량 데이터 송신을 위한 2가지 방식이 다음과 같이 존재한다:
- 랜덤 액세스(RA)-SDT 또는 RA-기반 SDT 또는 RACH-기반 SDT로 명명되는, 랜덤 액세스 채널(RACH)-기반 방식들을 이용하는(예를 들어, 2-단계 RACH 및 4-단계 RACH를 이용하는) 업링크(UL) 소량 데이터 송신들.
- CG-SDT 또는 CG-기반 SDT로 명명되는, 미리 구성된 물리 업링크 공유 채널(PUSCH) 자원(들)(예를 들어, 구성된 승인(CG) 타입 1 PUSCH 자원들을 재이용함) 상의 UL 소량 데이터 송신들.
그러나, CG-SDT에 대한 몇몇 이슈들은 아직 논의되지 않았다. 예를 들어, CU(central unit)-DU(distributed unit) 분할 기반 RAN(radio access network) 아키텍처를 고려하면, CU 및 DU 중 어느 하나는 사용자 장비(UE)를 위해 구성될 SDT 방식 및 어떻게; UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백(falls back)하는 경우에, 어떻게 CU 및 DU가 새로운 UE 연관 논리 F1 접속에서 이전의(또는 오래된) CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성하는지; 및 시간 정렬 타이머(TAT)-SDT가 만료될 때, UE 컨텍스트, UE 연관 논리 F1 접속 및 CU와 DU 사이의 사용 평면 자원을 어떻게 해제하는지를 선택(또는 결정)하는 것을 담당한다.
상기를 감안할 때, 업계는 소량 데이터 송신을 위한, 특히 CG-SDT를 위한 개선된 기술을 원한다.
본 출원의 실시예들의 하나의 목적은 소량 데이터 송신을 위한 기술적 해결책, 예를 들어, F1 인터페이스를 통한 CG-SDT 구성, 재구성 및 해제 등을 위한 기술적 해결책들을 제공하는 것이다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, SDT를 위한 방법은, UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 CU로부터 DU로 송신하는 단계; CU에 의해 DU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하는 단계; 및 CU에 의해 DU로, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 송신하는 단계를 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, SDT 방식 선택과 연관된 표시는 CG-SDT가 UE를 위해 구성될 것이라고 CU가 결정하는 경우에 CG-SDT 요구 표시(required indication) 또는 CG-SDT 문의 표시(inquiry indication)이다. CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시는 데이터 라디오 베어러(data radio bearer)(DRB)와 연관된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, SDT 방식 선택과 연관된 표시는 DRB 또는 서비스 품질(quality of service)(QoS) 흐름 또는 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit)(PDU) 세션이 SDT를 겪는지를 DU에 표시하는 SDT 표시이다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, CU에 의해, DU로부터 수신된 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은, CU에 의해 DU로부터, RRC 해제 메시지에 의해 비접속 상태에 진입하게 야기된 UE에 의해 RA-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 수신하는 단계; 및 CU에 의해 DU로, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후에 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되도록 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 CU 대 DU RRC 컨테이너(CU to DU RRC container) 정보 요소(information element)(IE)에서 송신된 RRC 컨테이너이거나, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에서 송신된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, CU에 의해 DU로부터, RRC 해제 메시지에 의해 비접속 상태에 진입하게 야기된 UE에 의해 RA-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 수신하는 단계; 및 CU에 의해 DU로, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후에 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되도록 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 아이덴티티(identity)(ID)를 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 아이덴티티는 UE와 연관된 셀-라디오 네트워크 임시 식별자(cell-radio network temporary identifier)(C-RNTI) 또는 UE와 연관된 DU UE F1 애플리케이션 프로토콜(F1AP) 아이덴티티이고, DU UE F1AP 아이덴티티는 DU 내의 UE에 대한 이전의 UE 연관 F1 접속을 고유하게 식별하기 위해 이용된다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 아이덴티티는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에서 송신된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, CU에 의해 DU로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 대체하기 위한 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하는 단계; 및 CU에 의해 DU로, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE에 대한 다른 RRC 해제 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은, CU에 의해 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하는 단계를 더 포함할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보는 전체 CG-SDT 자원 구성 정보이다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, CU에 의해 DU로, CG-SDT 자원 선택을 위한 라디오 링크 측정 정보를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
방법은, CU에 의해 DU로부터, TAT-SDT를 수신하는 단계; CU에 의해, UE 컨텍스트 해제 절차를 트리거하는 것에 응답하여 TAT-SDT를 시작하는 단계; 및 CU에 의해, 소량 데이터를 수신하거나 재개 요청 메시지를 수신하는 것에 응답하여 TAT-SDT를 중지하는 단계를 더 포함할 수 있다. 방법은, CU에 의해, TAT-SDT의 만료에 응답하여 UE와 연관된 논리 F1 접속 및 관련 UE 컨텍스트를 해제하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, CU에 의해 DU로부터, CU에게 UE와 연관된 논리 F1 접속을 해제하도록 요청하기 위한 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있고, UE 컨텍스트 해제 요청 메시지는 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지가 TAT-SDT의 만료에 의해 야기되는 것을 표시하는 원인 값(cause value)을 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, SDT를 위한 방법은, DU에 의해 CU로부터 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 수신하는 단계; DU에 의해 CU로, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하는 단계; 및 DU에 의해 CU로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, SDT 방식 선택과 연관된 표시는 CG-SDT가 UE를 위해 구성되도록 요구되거나 요청되는 것을 DU에 표시하는 CG-SDT 문의 표시 또는 CG-SDT 요구 표시이다. CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시는 DRB와 연관된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, SDT 방식 선택과 연관된 표시는 DRB 또는 QoS 흐름 또는 PDU 세션이 SDT를 겪는지를 DU에 표시하는 SDT 표시이고, 방법은 CG-SDT가 DU에 의해 구성될지를 결정하는 단계를 더 포함한다. 방법은 CU로부터 UE 컨텍스트 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여, DU에 의해, UE와 연관된 제1 CG-SDT 자원 구성 정보 및 C-RNTI를 저장하는 단계를 더 포함할 수 있다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 DU에서 미리 구성된다. 방법은 또한, DU에 의해, UE를 비접속 상태로 해제하는 경우에 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 적용하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, DU에 의해 CU로, RRC 해제 메시지에 의해 비접속 상태에 진입하게 야기된 UE에 의해 RA-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 송신하는 단계; 및 DU에 의해 CU로부터, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후에 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되도록 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해 CU로, RRC 해제 메시지에 의해 비접속 상태에 진입하게 야기된 UE에 의해 RA-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 송신하는 단계; 및 DU에 의해 CU로부터, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후에 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되도록 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 아이덴티티를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법, DU에 의해 CU로, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 대체하기 위한 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하는 단계; 및 DU에 의해 CU로부터, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE에 대한 다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 방법은, DU에 의해 UE로, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 네트워크 표시는 다른 RRC 해제 메시지에 전체 CG-SDT 자원 구성 정보로서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함시킴으로써 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해 CU로부터, CG-SDT 자원 선택을 위한 라디오 링크 측정 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해 TAT-SDT를 CU에 송신하는 단계; 및 UE를 비접속 상태로 해제하는 것에 응답하여 TAT-SDT가 시작된 경우에 DU에 의해 TAT-SDT의 나머지 값을 CU에 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해 TAT-SDT를 CU에 송신하는 단계; 및 TAT-SDT가 구성되거나 RRC 해제 메시지를 UE에 송신하는 것에 응답하여 DU에 의해 TAT-SDT를 시작하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해, TAT-SDT의 만료에 응답하여 UE와 연관된 논리 F1 접속 및 관련된 UE 컨텍스트를 해제하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, DU에 의해 CU로, UE와 연관된 논리 F1 접속을 해제하라고 CU에게 요청하기 위한 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 송신하는 단계 - UE 컨텍스트 해제 요청 메시지는 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지가 TAT-SDT의 만료에 의해 야기되는 것을 표시하는 원인 값을 포함함 - 를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, SDT를 위한 방법은, UE에 의해 네트워크 측으로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 수신하는 단계; RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입하는 단계; 및 UE에 의해, 다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 것; CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것; 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것; 및 제1 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 TAT-SDT의 만료 중 하나에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 단계를 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하고, 만약 있다면, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 적용하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 네트워크 표시는 다른 RRC 해제 메시지에 전체 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함시킴으로써 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 방법은, TAT-SDT의 다른 구성을 수신하는 것에 응답하여, TAT-SDT를 중지하고, TAT-SDT의 다른 구성에 의해 표시된 바와 같이 다른 TAD-SDT를 시작하는 단계; 또는 TAT-SDT의 다른 구성에 의해 표시된 바와 같이 TAT-SDT를 재시작하는 단계; 또는 TAT-SDT가 진행 중인 경우에 TAT-SDT를 계속 실행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들은 RAN 노드의 CU로서, 프로세서; 및 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고, 프로세서는, CU로부터 DU로 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 송신하고; CU에 의해 DU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하고; CU에 의해 DU로, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 송신하도록 구성되는, RAN 노드의 CU를 제공한다.
본 출원의 일부 실시예들은 RAN 노드의 DU로서, 프로세서; 및 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고, 프로세서는, DU에 의해 CU로부터 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 수신하고; DU에 의해 CU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하고; DU에 의해 DU로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 수신하도록 구성되는, RAN 노드의 DU를 제공한다.
본 출원의 일부 실시예들은 UE로서, 프로세서; 및 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고, 프로세서는, UE에 의해 네트워크 측으로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 수신하고; RRC 해제 메시지로부터 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입하고; 다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 것; RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것; 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것; 및 제1 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 TAT-SDT의 만료 중 하나에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하도록 구성되는, UE를 제공한다.
본 출원의 실시예들은 CG-SDT에 대한 이슈들, 예를 들어, F1 인터페이스 등을 통해 CG-SDT 자원 구성 정보를 구성, 재구성 및 해제하는 방법에 대한 이슈들을 해결할 수 있는 소량 데이터 송신을 위한 방법 및 장치를 제공한다. 따라서, 본 출원은 NR의 구현을 용이하게 하고 개선할 수 있다.
본 출원의 이점들 및 특징들이 획득될 수 있는 방식을 설명하기 위해, 본 출원의 설명이, 첨부 도면들에 예시되어 있는, 본 출원의 특정 실시예들을 참조하여 이루어진다. 이러한 도면들은 본 출원의 예시적인 실시예들만을 도시하며, 따라서 그것의 범위를 제한하는 것으로 간주되어서는 안 된다.
도 1은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 RAN 노드의 내부 구조의 개략도를 도시한다.
도 3은 본 출원의 일부 실시예에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 4는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 5는 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 6은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 7은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 8은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치의 블록도를 도시한다.
도 9는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치의 블록도를 도시한다.
도 1은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 RAN 노드의 내부 구조의 개략도를 도시한다.
도 3은 본 출원의 일부 실시예에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 4는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 5는 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 6은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 7은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다.
도 8은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치의 블록도를 도시한다.
도 9는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치의 블록도를 도시한다.
첨부 도면들의 상세한 설명들은 본 출원의 바람직한 실시예들의 설명들로서 의도되며, 본 출원이 실시될 수 있는 유일한 형태를 나타내도록 의도되지 않는다. 동일한 또는 등가의 기능들은 본 출원의 사상 및 범위 내에 포함되도록 의도되는 상이한 실시예들에 의해 달성될 수 있다는 점이 이해되어야 한다.
본 출원의 일부 실시예들이 이제 상세히 참조될 것이며, 그 예들은 첨부 도면들에 예시된다. 이해를 용이하게 하기 위해, 3GPP 5G, 3GPP 롱 텀 에볼루션(LTE) 등과 같은 특정 네트워크 아키텍처 및 새로운 서비스 시나리오들 하에서 실시예들이 제공된다. 네트워크 아키텍처들 및 새로운 서비스 시나리오들의 개발들과 함께, 본 출원의 모든 실시예들이 또한 유사한 기술적 문제들에 적용가능하다는 것이 고려된다. 또한, 본 출원에서 인용된 용어들은 변경될 수 있으며, 이는 본 출원의 원리에 영향을 미치지 않아야 한다.
도 1은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 무선 통신 시스템(100)의 개략도를 도시한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선 통신 시스템(100)은 적어도 하나의 BS(101) 및 적어도 하나의 UE(102)를 포함한다. 특히, 무선 통신 시스템(100)은 예시적인 목적으로 하나의 BS(101) 및 2개의 단말 디바이스(102)(예를 들어, UE(102a) 및 UE(102b))를 포함한다. 단순성을 위해 특정 수의 BS들 및 단말 디바이스들이 도 1에 도시되지만, 무선 통신 시스템(100)은 본 출원의 일부 다른 실시예들에서 더 많거나 더 적은 BS들 및 단말 디바이스들을 포함할 수 있다는 것이 고려된다.
무선 통신 시스템(100)은 무선 통신 신호들을 전송 및 수신할 수 있는 임의의 타입의 네트워크와 호환가능하다. 예를 들어, 무선 통신 시스템(100)은 무선 통신 네트워크, 셀룰러 전화 네트워크, 시분할 다중 액세스(TDMA) 기반 네트워크, 코드 분할 다중 액세스(CDMA) 기반 네트워크, 직교 주파수 분할 다중 액세스(OFDMA) 기반 네트워크, LTE 네트워크, 3GPP 기반 네트워크, 3GPP 5G 네트워크, 위성 통신 네트워크, 고고도 플랫폼 네트워크(high altitude platform network), 및/또는 다른 통신 네트워크들과 호환가능하다.
BS(101)는 인터페이스를 통해 코어 네트워크(CN) 노드(도시되지 않음), 예를 들어, 이동성 관리 엔티티(mobility management entity)(MME) 또는 서빙 게이트웨이(serving gateway)(S-GW), 이동성 관리 기능(mobility management function)(AMF) 또는 사용자 평면 기능(user plane function)(UPF) 등과 통신할 수 있다. BS는 또한 액세스 포인트, 액세스 단말, 베이스, 매크로 셀, 노드-B, eNB(enhanced node B), gNB, 홈 노드-B, 중계 노드, 또는 디바이스라고 지칭되거나, 또는 본 기술분야에서 이용되는 다른 용어를 이용하여 설명된다. 5G NR에서, BS는 라디오 액세스 네트워크(RAN) 노드라고도 지칭될 수 있다. 각각의 BS는 무선 통신 링크를 통해 서빙 영역, 예를 들어, 셀 또는 셀 섹터 내의 다수의 UE(들)를 서빙할 수 있다. 이웃 BS들은 필요에 따라, 예를 들어, UE에 대한 핸드오버 절차 동안 서로 통신할 수 있다.
단말 디바이스(102), 예를 들어, UE(102a) 및 UE(102b)는 데스크톱 컴퓨터들, 랩톱 컴퓨터들, PDA(personal digital assistant)들, 태블릿 컴퓨터들, 스마트 텔레비전들(예를 들어, 인터넷에 접속된 텔레비전들), 셋톱 박스들, 게임 콘솔들, 보안 시스템들(보안 카메라들을 포함함), 차량 온보드 컴퓨터들, 네트워크 디바이스들(예를 들어, 라우터들, 스위치들, 및 모뎀들) 등과 같은 컴퓨팅 디바이스들을 포함할 수 있다. 본 출원의 실시예에 따르면, 단말 디바이스는 휴대용 무선 통신 디바이스, 스마트폰, 셀룰러 전화, 플립 폰(flip phone), 가입자 식별 모듈을 갖는 디바이스, 개인용 컴퓨터, 선택적 호출 수신기, 또는 무선 네트워크 상에서 통신 신호들을 전송 및 수신할 수 있는 임의의 다른 디바이스를 포함할 수 있다. 일부 실시예들에서, 단말 디바이스는 스마트 시계들, 피트니스 밴드들, 광학 헤드 장착 디스플레이들 등과 같은 웨어러블 디바이스들을 포함할 수 있다. 더욱이, 단말 디바이스는 가입자 유닛, 모바일, 이동국, 사용자, 단말, 모바일 단말, 무선 단말, 고정 단말, 가입자국, 사용자 단말, 또는 디바이스라고 지칭되거나, 또는 본 기술분야에서 이용되는 다른 용어를 이용하여 설명될 수 있다. 본 명세서에서(명세서를 통해), "UE"는 단말 디바이스를 예시하기 위한 고전적인 단말 디바이스로서 예시적으로 이용되지만, 그것은 임의의 타입의 단말 디바이스로서 이해되어야 한다.
도 2는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 RAN 노드, 예를 들어, BS의 내부 구조를 도시하는 개략도이다.
도 2를 참조하면, CU-DU 분할 기반 RAN 아키텍처에서, RAN 노드(예를 들어, BS(101))의 내부 구조는 CU(200) 및 적어도 하나의 DU(202)(예를 들어, 도 2에 도시된 2개의 DU들)로 분할될 수 있다. 특정 수의 DU들(202)이 도 2에 도시되어 있지만, 임의의 수의 DU들(202)이 BS에 포함될 수 있다는 것이 고려된다.
CU(200) 및 DU(202)는 3GPP 표준 문서들에 특정된 바와 같이 F1이라 불리는 인터페이스에 의해 서로 접속된다. RRC 계층 기능성, SDAP(service data adaptation protocol) 기능성, 및 PDCP(packet data convergence protocol) 계층 기능성은 CU(200)에 위치된다. RLC(radio link control) 계층 기능성, MAC(medium access control) 계층 기능성, 및 PHY(physical) 계층 기능성은 DU(202)에 위치된다.
LTE에서, 단말 디바이스(102), 예를 들어, 비접속 상태에 있는 UE가 데이터를 송신하기를 원하는 경우, 그것은 조기 데이터 송신(early data transmission)(EDT) 절차를 트리거할 수 있다. EDT 절차는 제어 평면(control plane)(CP) 셀룰러 사물 인터넷(cellular internet of things)(CIoT) 진화된 패킷 시스템(evolved packet system)(EPS) 최적화들을 위한 EDT 절차 및 사용자 평면(user plane)(UP) CIoT EPS 최적화들을 위한 EDT 절차를 포함할 수 있다. CP CIoT EPS 최적화들을 위한 EDT 절차에서, 데이터는 RRC 조기 데이터 요청 메시지를 통해 송신될 수 있다. UP CIoT EPS 최적화를 위한 EDT 절차에서, 데이터는 RRC 접속 재개 요청 메시지를 통해 송신될 수 있다.
EDT 절차는 NR에서의 SDT 절차로 진화한다. NR Rel-17 작업 항목에 따르면, RRC_INACTIVE 상태의 UE에 대한 2개의 SDT 방식(또는 SDT 타입), 즉, RA-SDT 및 CG-SDT가 존재한다. RAN2#113e에서, UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT로 폴백할 수 있다는 것이 합의되었다. 예를 들어, SDT가 인에이블된 DRB(들) 및/또는 시그널링 라디오 베어러(SRB)(들)만에 대한 데이터의 도달에 응답하여, SDT와 비-SDT 사이의 선택을 위한 하이 레벨 절차는 다음과 같다: CG-SDT에 대한 기준들이 충족되면, UE는 CG-SDT를 선택하고 CG-SDT 절차를 개시한다; 그렇지 않고, RA-SDT에 대한 기준들이 충족되면, UE는 RA-SDT를 선택하고 RA-SDT 절차를 개시한다; 그렇지 않으면, UE는 비-SDT 절차를 개시한다.
그러나, CG-SDT에 대한 몇 가지 합의만이 존재한다. 예를 들어, UE에 대한 CG-SDT 구성에 관하여, RAN2는 CG-SDT 자원 구성 정보가 RRC 해제 메시지에서 제공된다는 것에 합의했지만, CU-DU 분할 기반 RAN 아키텍처에서의 CU 또는 DU가 어떤 SDT 방식이 RRC 해제 절차 동안 구성되어야 하는지를 결정하는지 여부 그리고 어떻게 결정하는지에 대한 합의를 갖지 않는다.
다른 예로서, CG-SDT에 대해, DU는 예를 들어 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함하는 UE 컨텍스트를 저장하고, UE의 UE 연관 논리 F1 접속을 RRC_INACTIVE 상태로 유지할 필요가 있다. SDT 절차 동안, UE가 CG-SDT 절차로부터 RA-SDT 절차 또는 비-SDT 절차로 폴백하는 경우, RA-SDT 절차 또는 비-SDT 절차 동안 UE에 대해 새로운 UE 연관 논리 F1 접속이 셋업될 것이다. SDT 절차가 종료되면, 네트워크 측은 UE에 대한 CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성 또는 해제하기로 결정할 수 있다. 그러나, 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보가 이전의 UE 연관 논리 F1 접속에 링크된 동안 (이전의 것에 비해) 새로운 UE 연관 논리 F1 접속이 셋업되었기 때문에, DU는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보에 대한 아이디어를 갖지 않는다. 따라서, UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 경우, CU 및 DU가 새로운 UE 연관 논리 F1 접속에서 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성 또는 해제하는 방법이 해결될 필요가 있다.
또 다른 예로서, RAN2는 연관된 TAT-SDT가 RRC_INACTIVE 상태에서 만료될 때 UE가 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것에 합의하였다. DU는 또한 TAT-SDT 만료로 인해 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제할 수 있다. 이러한 경우, UE 컨텍스트, UE 연관 논리 F1 접속 및 CU와 DU 사이의 사용 평면 자원을 해제하는 방법이 또한 해결될 필요가 있다. TAT-SDT는 UE가 CG-SDT 자원(들)에 대해 업링크 시간 정렬된 것으로 얼마나 오랫동안 간주되는지를 제어하기 위해 이용되는 SDT 특정 시간 정렬 타이머이다.
상기를 고려하면, 본 출원의 실시예들은 소량 데이터 송신을 위한, 특히, CG-SDT를 위한 기술적 해결책들, 예를 들어, CG-SDT 자원 구성 정보를 구성하는 방법, CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성하는 방법 및 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 방법 등을 제공한다.
도 3은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다. 방법은 원격 측(또는 UE 측)에서의 UE, 및 네트워크 측(또는 BS 측)에서의 RAN 노드의 CU 및 DU에 의해 시스템 레벨에서 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 원격 측에서 구현되는 방법 및 네트워크 측에서 구현되는 방법이 별도로 구현되고 유사한 기능들을 갖는 다른 장치에 의해 포함될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 gNB-CU라고 불릴 수 있고, DU는 gNB-DU라고 불릴 수 있다. 이하, 동일하다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 출원의 일부 실시예들에 따르면, UE가 비접속 상태에 진입하기 위해, CU는 단계 300에서 UE에 대해 어느 SDT 방식, 예를 들어, CG-SDT 또는 RA-SDT가 구성될지를 결정(또는 선택)한다. 여기서(명세서를 통해), 비접속 상태는 활성 모드, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태 또는 RRC_IDLE 상태일 수 있다. CU는 단계 302에서 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 DU에 송신할 것이다. CU가 CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것이라고 결정하는 경우에, SDT 방식 선택과 연관된 표시는 CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것이 요구된다는 것을 DU에 표시하는 CG-SDT 요구 표시이거나, CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것이 요청된다는 것을 DU에 표시하는 CG-SDT 문의 표시이다. 예를 들어, CU는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에서 CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시를 DU에 송신할 것이다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시는 DRB와 연관되는데, 즉, DRB마다이다.
따라서, DU는 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시, 예를 들어, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에서의 CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시를 수신할 것이다. DU가 CG-SDT를 승인하는 경우, 즉, CG-SDT가 DU에 의해 구성될 것인 경우, DU는 단계 304에서 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 CU에, 예를 들어, UE 컨텍스트 수정 응답 메시지에서 제공할 것이다.
제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 후에, CU는 단계 306에서 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 DU에 송신할 것이다. 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지는 UE 컨텍스트 해제 메시지, 예를 들어, UE 컨텍스트 해제 커맨드에서 CU에 의해 DU에 송신될 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 또한 단계 308에서의 재구성 또는 다른 사용들을 위해 수신된 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장할 수 있고, 이는 RRC 해제 메시지를 DU에 전송한 후에 수행될 수 있거나, RRC 해제 메시지를 DU에 전송하기 전에 또는 전송과 동시에 수행될 수 있다. DU는 단계 310에서 UE를 비접속 상태로 보내기 위해 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송할 것이다. 본 출원의 일부 실시예들에서, DU는 또한 UE의 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 수행될 수 있거나, RRC 해제 메시지를 UE에 전송하기 전에 또는 그와 동시에 수행될 수 있는 UE 컨텍스트 해제 메시지를 CU로부터 수신하는 것에 응답하여 단계 312에서 후속하는 CG-SDT에 대해 UE와 연관된 제1 CG-SDT 자원 구성 정보 및 C-RNTI를 저장할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, UE 컨텍스트 해제 메시지에 응답하여, DU는 또한 RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 단계 314에서 UE 컨텍스트 해제 완료 메시지를 CU에 송신할 수 있다.
본 출원의 일부 다른 실시예들에서, CU가 아니라 DU는 어느 SDT 방식, 예를 들어, CG-SDT 또는 RA-SDT가 UE에 대해 구성될 것인지를 결정(또는 선택)할 것이다.
도 4는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다. 유사하게, 방법은 원격 측(또는 UE 측)에서의 UE, 및 네트워크 측(또는 BS 측)에서의 RAN 노드의 CU 및 DU에 의해 시스템 레벨에서 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 원격 측에서 구현되는 방법 및 네트워크 측에서 구현되는 방법이 별도로 구현되고 유사한 기능들을 갖는 다른 장치에 의해 포함될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 출원의 일부 실시예들에 따르면, CU는 단계 400에서 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 DU, 예를 들어, gNB-DU에 송신할 것이다. SDT 방식 선택과 연관된 표시는 DRB 또는 QoS 흐름 또는 PDU 세션이 SDT를 겪는지를 DU에 표시하는 SDT 표시이다. 예를 들어, DRB 셋업 절차 동안, CU는 예를 들어, UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에서, 명시적 표시에 의해 또는 암시적 QoS 파라미터에 의해 DRB 또는 QoS 흐름 또는 PDU 세션이 SDT를 겪는지를 DU에 표시할 수 있다.
따라서, DU는 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 수신할 것이다. UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시에 기초하여, DU는 단계 402에서 CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것인지를 결정할 것이다. DU가 CG-SDT가 구성될 것이라고 결정하는 경우에, DU는 단계 404에서 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, UE 컨텍스트 수정 응답 메시지에서의 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 CU에 제공할 것이다.
제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 후에, CU는 단계 406에서 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 DU에 송신할 것이다. 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지는 UE 컨텍스트 해제 메시지, 예를 들어, UE 컨텍스트 해제 커맨드에서 CU에 의해 DU에 송신될 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 또한 단계 408에서의 재구성 또는 다른 사용들을 위해 수신된 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장할 수 있고, 이는 RRC 해제 메시지를 DU에 전송한 후에 수행될 수 있거나, RRC 해제 메시지를 DU에 전송하기 전에 또는 전송과 동시에 수행될 수 있다. DU는 단계 410에서 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송하여 UE를 비접속 상태로 보낼 것이다. 본 출원의 일부 실시예들에서, DU는 또한 CU로부터 UE 컨텍스트 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 단계 412에서 후속하는 CG-SDT에 대해 UE와 연관된 제1 CG-SDT 자원 구성 정보 및 C-RNTI를 저장할 수 있고, 이는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 수행될 수 있거나, RRC 해제 메시지를 UE에 전송하기 전에 또는 그와 동시에 수행될 수 있다. UE 컨텍스트 해제 메시지에 응답하여, DU는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 단계 414에서 UE 컨텍스트 해제 완료 메시지를 CU에 또한 송신할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, CG-SDT 자원 구성 정보는 DU에서 미리 구성된다. DU는 단계 410에서 UE를 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태로 해제할 때 미리 구성된 CG-SDT 자원 구성 정보를 적용할 것이다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, UE가 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에 있지만, 데이터는 UE에서 생성되어 네트워크 측으로 송신될 수 있다. 따라서, UE는 RA-SDT 또는 CG-SDT일 수 있는 생성된 데이터를 송신하기 위해 SDT 절차를 트리거할 것이다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, 생성된 데이터를 송신하기 위해 비-SDT 절차가 트리거될 수 있다.
UE는 다음과 같이 SDT 방식 선택 절차를 수행할 수 있다: CG-SDT 기준들이 충족되는 경우, UE는 CG-SDT를 선택할 것이고 CG-SDT 절차를 개시할 것이며; 그렇지 않고, RA-SDT 기준들이 충족되는 경우, UE는 RA-SDT를 선택할 것이고 RA-SDT 절차를 개시할 것이다. RA-SDT 기준도 충족되지 않는 경우, UE는 비-SDT 절차를 개시할 것이다. 여기서, 다음의 조건들 모두가 충족되는 경우, CG-SDT 기준들이 충족되는 것으로 고려될 것이다: 1) 이용가능한 데이터 볼륨이 데이터 볼륨 임계값보다 크지 않음; 2) 기준 신호 수신 전력(RSRP)이 구성된 임계값 이상임; 및 3) CG-SDT 자원들이 선택된 UL 캐리어 상에서 구성되고 유효함. 또한, 다음의 조건들 모두가 충족되는 경우, RA-SDT 기준들이 충족되는 것으로 고려될 것이다: 1) 이용가능한 데이터 볼륨이 데이터 볼륨 임계값보다 크지 않음; 2) RSRP가 구성된 임계값 이상임; 및 3) 4단계 RA-SDT 자원들이 선택된 UL 캐리어 상에서 구성되고 4단계 RA-SDT를 선택하기 위한 기준들이 충족되거나; 또는 2단계 RA-SDT 자원들이 선택된 UL 캐리어 상에서 구성되고 2단계 RA-SDT를 선택하기 위한 기준들이 충족됨.
따라서, CG-SDT 구성을 갖는 UE에 대해, CG-SDT 기준들이 충족되지 않는 경우에 SDT 방식 선택 절차에 따라 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백할 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장한다. UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 경우, CU는 CG-SDT 자원 구성 정보의 재구성을 위해 저장된 CG-SDT 자원 구성 정보를 DU에 전송할 것이다.
도 5는 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다. 방법은 원격 측(또는 UE 측)에서의 UE, 및 RAN 노드, 예를 들어, 네트워크 측(또는 BS 측)에서의 BS의 CU 및 DU에 의해 시스템 레벨에서 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 원격 측에서 구현되는 방법 및 네트워크 측에서 구현되는 방법이 별도로 구현되고 유사한 기능들을 갖는 다른 장치에 의해 포함될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 단계 500에서, CU, 예를 들어, gNB-CU는 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 단계 500에서 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태로 보내질 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장할 것이다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 도 3 또는 도 4에 도시된 실시예들 또는 다른 방식들에 따라 제공될 수 있으므로, 반복되지 않을 것이다. CU는 단계 501에서 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 DU에 송신할 것이다. 그 후, DU는 단계 502에서 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송하여 UE를 비접속 상태로 보낼 것이다. UE는 DU에 의해 전송된 RRC 해제 메시지와 함께 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 다음, RRC 해제 메시지에 응답하여 비접속 상태에 진입할 것이다.
비접속 상태에서의 UE가 CG-SDT 기준들이 충족되지 않는 동안 송신될 데이터를 갖는 경우, 그것은 단계 503에서 RA-SDT로 폴백할 수 있다. 단계 504에서, UE는 RA-SDT 절차를 트리거하고, DU에 송신될 데이터와 함께 RRC 재개 요청 메시지를 송신할 것이다. 데이터 및 RRC 재개 요청 메시지를 수신한 후, DU는 RA-SDT의 표시를 송신할 것이고, 이는 단계 506에서 RA-SDT가, 예를 들어, 비-UE 연관 INITIAL UL RRC MESSAGE TRANSFER 메시지에서 UE에 의해 CU에 수행되는 것을 표시한다. RA-SDT의 표시는 본 출원의 일부 실시예들에서 원인 값일 수 있고, 따라서 CU는 RRC 재개 요청 메시지가 RA-SDT에 의해 야기되고 UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT로 폴백하는 것을 알게 된다. CU는 단계 508에서 CU UE F1AP ID를 할당하고 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 DU에 전송할 것이고, 이는 RA-SDT에 대한 UE 컨텍스트를 포함한다. 따라서, RA-SDT 절차 동안, (이전 것에 비해) 새로운 C-RNTI가 DU에 의해 할당될 것이고, 새로운 UE 컨텍스트 및 UE 연관 논리 F1 접속이 CU와 DU 사이에 확립될 것이다. CU가 새로운 UE 연관 논리 F1 접속이, 예를 들어, RRC 재개 요청 메시지에서 UE 아이덴티티(예를 들어, I-RNTI)에 따라 셋업되었음을 식별하는 경우, 단계 510에서 CU는 UE 컨텍스트 해제 절차를 트리거하여 이전의(또는 오래된) UE 연관 논리 F1 접속을 해제할 것이다. DU는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함하는 저장된 이전의 UE 컨텍스트를 해제할 것이다.
CU는 RA-SDT 절차 후에, UE가 비접속 상태로 다시 보내질 수 있다고 결정할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것이라고 결정할 수 있고, 이는 도 3에 도시된 것과 유사하다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것인지는 도 4에 도시된 것과 유사한 DU에 의해 결정될 수 있고, CU는 DRB 또는 QoS 흐름 또는 PDU 세션이 명시적 표시에 의해 또는 암시적 QoS 파라미터에 의해 SDT를 겪는지를 DU에 표시할 것이다. CU는 단계 512에서 저장된(오래된) CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 DU에 송신하여, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후의 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되게 할 것이다. 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 CU 대 DU RRC 컨테이너 IE에 포함된 RRC 컨테이너일 수 있다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지에 포함될 수 있다. CU는 또한 DU가 라디오 링크 측정 정보에 기초하여 CG-SDT 자원들을 선택하도록 라디오 링크 측정 정보, 예를 들어, RSRP를 DU에 제공할 수 있다.
저장된(이전의 또는 오래된) CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 후, DU는 CG-SDT 자원 구성 정보를 업데이트(또는 재구성)할지를 결정할 것이다. 단계 514에서, DU가 CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성하기로 결정하는 경우, DU는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 생성할 것이다. 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보 또는 전체 CG-SDT 자원 구성 정보의 델타 구성 정보일 수 있다. DU는 단계 516에서 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보를 CU에 송신할 것이다. 예를 들어, 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 DU 대 CU RRC 컨테이너 IE에 포함된 RRC 컨테이너일 수 있다. 다른 예에서, 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 UE 컨텍스트 수정 응답 메시지에 포함될 수 있다.
새로운 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 후에, CU는 단계 518에서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 DU에 송신할 것이다. DU는 단계 520에서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송할 것이다. 유사하게, CU는 또한 단계 522에서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하여 CG-SDT 자원 구성 정보의 재구성을 추가로 지원한다. 오래된 CG-SDT 자원 구성 정보는 CU에서 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보로 대체될 것이며, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보는 제2 CG-SDT 자원 구성 정보로 대체될 것이다. 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지는 UE 컨텍스트 해제 메시지, 예를 들어, UE 컨텍스트 해제 커맨드에서 CU에 의해 DU로 송신될 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, 단계 524에서, DU는 또한 CU로부터 UE 컨텍스트 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 후속하는 CG-SDT에 대해 UE의 제2 CG-SDT 자원 구성 정보 및 UE와 연관된 C-RNTI를 저장할 수 있다. UE 컨텍스트 해제 메시지에 응답하여, DU는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 단계 526에서 UE 컨텍스트 해제 완료 메시지를 CU에 또한 송신할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하지 않을 것이고, 또는 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하더라도, CU는 재구성을 위해 저장된 CG-SDT 자원 구성 정보를 DU에 송신하지 않을 것이다. UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 경우, DU가 UE에 대한 CG-SDT 자원 구성 정보의 재구성을 위해 오래된 CG-SDT 자원 구성 정보를 검색할 수 있도록, CU는 오래된(또는 이전의) CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 ID를 전송할 것이다.
도 6은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다. 방법은 원격 측(또는 UE 측)에서의 UE, 및 RAN 노드, 예를 들어, 네트워크 측(또는 BS 측)에서의 BS의 CU 및 DU에 의해 시스템 레벨에서 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 원격 측에서 구현되는 방법 및 네트워크 측에서 구현되는 방법이 별도로 구현되고 유사한 기능들을 갖는 다른 장치에 의해 포함될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 비접속 상태, 예를 들어 RRC_INACTIVE 상태에서의 UE가 송신될 데이터를 갖고 CG-SDT 기준들이 충족되지 않는 경우, 단계 600에서 UE는 RA-SDT로 폴백할 수 있다. 단계 602에서, UE는 RA-SDT 절차를 트리거하고, DU에 송신될 데이터와 함께 RRC 재개 메시지를 송신할 것이다. 데이터 및 RRC 재개 요청 메시지를 수신한 후, DU는 단계 604에서 RA-SDT의 표시를 CU에 송신할 것이고, 이는 RA-SDT가, 예를 들어, 비-UE 연관 INITIAL UL RRC MESSAGE TRANSFER 메시지에서 UE에 의해 수행됨을 표시한다. RA-SDT의 표시는 본 출원의 일부 실시예들에서 원인 값일 수 있고, 따라서 CU는 RRC 재개 요청 메시지가 RA-SDT에 의해 야기되고 UE가 CG-SDT로부터 RA-SDT로 폴백하는 것을 알게 된다. CU는 606에서 CU UE F1AP ID를 할당하고 UE 컨텍스트 셋업 요청 메시지를 DU에 전송할 것이고, 이는 RA-SDT에 대한 UE 컨텍스트를 포함한다. 따라서, RA-SDT 절차 동안, 새로운 C-RNTI가 DU에 의해 할당될 것이고, 새로운 UE 컨텍스트 및 UE 연관 논리 F1 접속이 CU와 DU 사이에 확립될 것이다. CU가, 예를 들어, RRC 재개 요청 메시지에서의 UE 아이덴티티(예를 들어, I-RNTI)에 따라, 새로운 UE 연관 논리 F1 접속이 셋업되었음을 식별하는 경우, 단계 608에서 CU는 UE 컨텍스트 해제 절차를 트리거하여 이전의(또는 오래된) UE 연관 논리 F1 접속을 해제할 것이다. DU는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함하는 저장된 이전의 UE 컨텍스트를 해제할 것이다.
CU는 RA-SDT 절차 후에, UE가 비접속 상태로 다시 보내질 수 있다고 결정할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, CU는 CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것이라고 결정할 수 있고, 이는 도 3에 도시된 것과 유사하다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, CG-SDT가 UE에 대해 구성될 것인지는 도 4에 도시된 것과 유사한 DU에 의해 결정될 수 있고, CU는 DRB 또는 QoS 흐름 또는 PDU 세션이 명시적 표시에 의해 또는 암시적 QoS 파라미터에 의해 SDT를 겪는지를 DU에 표시할 것이다. CU는 단계 610에서 오래된 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 ID를 DU에 송신하여, CG-SDT 자원 구성 정보가 RA-SDT 후의 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 UE에 대해 재구성되게 할 것이다. 오래된 CG-SDT 자원 구성 정보의 ID는, UE와 연관된 오래된 C-RNTI 또는 오래된 DU UE F1AP ID일 수 있는, DU 내의 UE에 대한 오래된 UE 연관 F1 접속을 고유하게 식별하는 데 이용된다. 오래된 CG-SDT 자원 구성 정보의 저장된 ID는 UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST 메시지에 포함될 수 있다. CU는 또한 DU가 라디오 링크 측정 정보에 기초하여 CG-SDT 자원들을 선택하도록 라디오 링크 측정 정보, 예를 들어, RSRP를 DU에 제공할 수 있다.
오래된 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 ID를 수신한 후, DU는 오래된 RRC CG-SDT 자원 구성 정보를 검색하고 CG-SDT 자원 구성 정보를 업데이트(또는 재구성)할지를 결정할 것이다. 단계 612에서, DU가 CG-SDT 자원 구성 정보를 재구성하기로 결정하는 경우, DU는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 생성할 것이다. 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보 또는 전체 CG-SDT 자원 구성의 델타 구성 정보일 수 있다. DU는 단계 614에서 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보를 CU에 송신할 것이다. 예를 들어, 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 DU 대 CU RRC 컨테이너 IE에 포함된 RRC 컨테이너일 수 있다. 다른 예에서, 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보는 UE 컨텍스트 수정 응답 메시지에 포함될 수 있다.
새로운 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신한 후에, CU는 단계 616에서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 DU에 송신할 것이다. 예를 들어, 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지는 UE 컨텍스트 해제 메시지에서 송신될 수 있다. DU는 단계 618에서 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송할 것이다. 유사하게, 본 출원의 일부 실시예들에서, 단계 620에서, DU는 또한 CU로부터 UE 컨텍스트 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 후속하는 CG-SDT에 대해 UE와 연관된 C-RNTI 및 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장할 수 있다. UE 컨텍스트 해제 메시지에 응답하여, DU는 RRC 해제 메시지를 UE에 전송한 후에 단계 622에서 UE 컨텍스트 해제 완료 메시지를 CU에 또한 송신할 수 있다.
본 출원의 실시예들은 또한 UE 컨텍스트 및 UE 연관 논리 F1 접속, 예를 들어, CG-SDT 자원 구성 정보 등을 해제하는 방법에 대한 기술적 해결책들을 제공한다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, DU, 예를 들어, gNB-DU는 TAT-SDT를 CU, 예를 들어, gNB-CU에 전송할 것이다. TAT-SDT는 시간 정렬 타이머이며, 이는 UE가 CG-SDT 자원(들)에 대해 업링크 시간 정렬된 것으로 얼마나 오랫동안 간주되는지를 제어하는 데 이용된다. TAT-SDT가 만료되는 경우, DU 및 CU 둘 다는 TAT-SDT와 연관된 저장된 F1-접속 및 관련된 CG-SDT 자원 구성 정보를 로컬로 해제할 것이다. 즉, CU, DU 및 UE에서의 CG-SDT 구성의 해제는 개별적으로 이루어진다.
도 7은 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 방법의 예시적인 절차를 도시하는 흐름도이다. 방법은 원격 측(또는 UE 측)에서의 UE, 및 RAN 노드, 예를 들어, 네트워크 측(또는 BS 측)에서의 BS의 CU 및 DU에 의해 시스템 레벨에서 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자들은 원격 측에서 구현되는 방법 및 네트워크 측에서 구현되는 방법이 별도로 구현되고 유사한 기능들을 갖는 다른 장치에 의해 포함될 수 있다는 것을 이해할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 단계 700에서, DU는 TAT-SDT, 예를 들어, 제1 TAT-SDT를 CU에 송신할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, TAT-SDT는 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, DU가 TAT-SDT를 포함하는 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 생성할 때, DU는 F1AP 메시지에서, 예를 들어, UE 컨텍스트 수정 응답 메시지에서 TAT-SDT를 CU에 전송할 것이다. UE를 비접속 상태, 예를 들어, RRC_INACTIVE 상태로 해제할 때 TAT-SDT가 시작된 경우, DU는 TAT-SDT의 나머지 값을 CU에 전송할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, TAT-SDT는 F1AP 메시지에 포함되는 한편, CG-SDT 자원 구성 정보의 외부에 있다.
단계 702에서, DU는 TAT-SDT가 구성되거나 RRC 해제 메시지를 UE에 전송하는 것에 응답하여 TAT-SDT를 시작할 것이다.
단계 704에서, CU는 UE 컨텍스트 해제 절차를 트리거하는 것에 응답하여, 예를 들어, UE를 RRC_INACTIVE 상태로 보내는 것에 응답하여 또는 TAD-SDT를 수신하는 것에 응답하여, 또는 UE에 대한 RRC 해제 메시지를 전송하는 것에 응답하여 TAT-SDT를 시작할 것이다. CU는 소량 데이터를 수신하거나 RRC 재개 요청 메시지를 수신하는 것에 응답하여 TAT-SDT를 중지할 것이다.
TAT-SDT가 만료되는 경우에, DU 및 CU는 UE 연관 논리 F1 접속 및 관련된 UE 컨텍스트, 예를 들어, CG-SDT 자원 구성 정보를 로컬로 해제할 것이다. 예를 들어, TA-SDT가 DU에서 만료되는 경우에, DU는 단계 706에서 UE 연관 논리 F1 접속 및 관련된 UE 컨텍스트를 해제할 것이다. TA-SDT가 CU에서 만료되는 경우에, CU는 단계 708에서 UE 연관 논리 F1 접속 및 관련된 UE 컨텍스트를 해제할 것이다.
UE가 단계 710에서 RRC 해제 메시지에서 TAT-SDT의 새로운 구성을 수신하는 경우에, UE는 진행 중인 TAT-SDT, 예를 들어, 제1 TAT-SDT를 중지하고 새로운 TAT-SDT, 예를 들어, TAT-SDT의 새로운 구성에 표시된 바와 같은 제2 TAT-SDT를 시작할 수 있다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, UE는 TAT-SDT의 새로운 구성에 표시된 바와 같이 TAT-SDT를 재시작할 수 있다. 본 출원의 일부 또 다른 실시예들에서, UE는 그것이 실행 중인 경우 진행 중인 TAT-SDT를 계속 실행할 수 있다. TAT-SDT가 TAT-SDT 구성에서 표시된 값에 따라 만료될 때, UE는 단계 712에서 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제할 것이다.
본 출원의 일부 다른 실시예들에 따르면, DU는 TAT-SDT 만료에 응답하여 UE 컨텍스트 및 UE 연관 논리 F1 접속 등을 해제하도록 CU에 요청할 것인데, 즉, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보가 DU 및 CU에서 로컬이 아니라는 것을 해제한다. 예를 들어, DU는 TAT-SDT가 구성되는 것에 응답하여 또는 RRC 해제 메시지를 UE에게 전송할 시에 TAT-SDT, 예를 들어, 제1 TAT-SDT를 시작할 수 있다. TAT-SDT가 DU에서 만료되는 경우에, DU는 UE 연관 논리 F1 접속 등을 해제하라고 CU에게 요청하기 위해 UE 컨텍스트 해제 요청 절차를 트리거할 것이다. 예를 들어, DU는 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 CU에 전송할 것이고, 원인 값, 예를 들어, "TAT-SDT 만료"는 RRC 해제 요청이 TAT-SDT 만료에 의해 야기되는 CU를 표시하기 위해 포함된다. 다음으로, CU는 UE 연관 논리 F1 접속 등을 해제할 것이다.
UE에서 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것에 관하여, 위에 예시된 바와 같이 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 TAT-SDT의 만료 이외에 여러 방식들이 있다. 예를 들어, UE는 네트워크 측, 예를 들어, gNB-DU로부터 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 수신한 다음, RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입할 수 있다. UE는 다른 RRC 해제 메시지, 즉, 새로운(또는 다음) RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제할 것이다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, UE는 CG-SDT로부터 RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제할 것이다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, UE는 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제할 것이다. 네트워크 표시는 새로운 RRC 해제 메시지에 전체 CG-SDT 자원 구성 정보를 포함시킴으로써 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시할 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에 따르면, UE는 이전의 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하고, RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여, 만약 있다면 새로운 CG-SDT 자원 구성 정보를 적용할 수 있는데, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하고 제2 CG-SDT 자원 구성 정보를 적용할 수 있다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 본 출원에 개시된 CG-SDT 자원 구성 정보를 구성, 재구성 및 해제하는 것에 관한 기술적 해결책들이 개별적으로 구현될 수 있고 또한 서로 통합될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 도 3에 도시된 구성 실시예들은 도 5 또는 도 6에 도시된 재구성 실시예들과 통합될 수 있고/있거나, 도 7에 도시된 해제 실시예들 또는 본 출원에 도시된 다른 해제 실시예들과 통합될 수도 있다. 도 4에 도시된 구성 실시예들은 또한 도 5 또는 도 6에 도시된 재구성 실시예들과 통합될 수 있고/있거나, 도 7에 도시된 해제 실시예들 또는 본 출원에 도시된 다른 해제 실시예들과 통합될 수도 있다.
또한, 단계들이 순차적으로 예시되지만, 본 기술분야의 통상의 기술자는 그것이 단지 명확한 설명을 위한 것임을 이해해야 한다. 단계의 구현이 이전 단계에 의존하지 않는 한, 설명 시퀀스 또는 단계 번호는 단계들 간의 시퀀스 제한으로 간주되어서는 안 된다. 단어 "제1", "제2", "새로운", 및 "오래된" 등은 명확한 설명을 달성하기 위해 구별하기 위해서만 이용되며, 제한으로서 간주되어서는 안 된다.
방법들 외에, 본 출원의 실시예들은 또한 소량 데이터 송신을 위한 장치를 제안한다. 예를 들어, 도 8은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치(800)의 블록도를 도시한다.
도 8에 도시된 바와 같이, 장치(800)는 적어도 하나의 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체(801), 적어도 하나의 수신 회로(802), 적어도 하나의 송신 회로(804), 및 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체(801), 수신 회로(802) 및 송신 회로(804)에 결합된 적어도 하나의 프로세서(806)를 포함할 수 있다. 장치(800)는 위에 예시된 방법 등을 수행하도록 구성되는 단말 디바이스(예를 들어, UE)일 수 있다.
이 도면에서는, 적어도 하나의 프로세서(806), 송신 회로(804), 및 수신 회로(802)와 같은 요소들이 단수로 설명되지만, 단수로의 제한이 명시적으로 기재되지 않으면, 복수가 고려된다. 본 출원의 일부 실시예들에서, 수신 회로(802) 및 송신 회로(804)는 송수신기와 같은 단일 디바이스로 결합될 수 있다. 본 출원의 특정 실시예들에서, 장치(800)는 입력 디바이스, 메모리, 및/또는 다른 컴포넌트들을 추가로 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체(801)는 프로세서로 하여금 전술한 바와 같은 단말 디바이스에 대한 방법을 구현하게 하는 컴퓨터 실행가능 명령어들을 저장하고 있을 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 실행가능 명령어들은, 실행될 때, 프로세서(806)로 하여금 수신 회로(802) 및 송신 회로(804)와 상호작용하여, 전술한 바와 같은 UE에 관한 단계들을 수행하게 한다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 비일시적 컴퓨터 판독가능 매체(801)는 프로세서로 하여금 전술한 바와 같은 CU 또는 DU에 관한 방법을 구현하게 하는 컴퓨터 실행가능 명령어들을 저장하고 있을 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 실행가능 명령어들은, 실행될 때, 프로세서(806)로 하여금 수신 회로(802) 및 송신 회로(804)와 상호작용하여, 위에서 예시된 CU 또는 DU에 관한 단계들을 수행하게 한다.
도 9는 본 출원의 일부 다른 실시예들에 따른 소량 데이터 송신을 위한 장치의 블록도이다.
도 9를 참조하면, 장치(900), 예를 들어, UE, RAN 노드, RAN 노드의 CU 또는 DU는 적어도 하나의 프로세서(902) 및 적어도 하나의 송수신기(904)를 포함할 수 있다. 송수신기(904)는 적어도 하나의 별개의 수신 회로(906) 및 송신 회로(908), 또는 적어도 하나의 통합된 수신 회로(906) 및 송신 회로(908)를 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에 따르면, 장치(900)가 UE일 때, 프로세서는, UE에 의해 네트워크 측으로부터, CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는 RRC 해제 메시지를 수신하고; RRC 해제 메시지로부터 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입하고; 다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 것; RA-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것; 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것; 및 제1 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 TAT-SDT의 만료 중 하나에 응답하여 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하도록 구성된다.
본 출원의 일부 다른 실시예들에 따르면, 장치(900)가 RAN 노드의 CU일 때, 프로세서는, UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 CU로부터 DU로 송신하고; CU에 의해 DU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하고; CU에 의해 DU로, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 송신하도록 구성될 수 있다.
본 출원의 일부 또 다른 실시예들에 따르면, 장치(900)가 RAN 노드의 DU일 때, 프로세서는, DU에 의해 CU로부터 UE에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 수신하고; DU에 의해 CU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 UE에 대한 CG-SDT 자원 구성 정보, 예를 들어, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하고; DU에 의해 DU로부터, 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 RRC 해제 메시지를 수신하도록 구성될 수 있다.
본 출원의 실시예들에 따른 방법은 또한 프로그래밍된 프로세서 상에서 구현될 수 있다. 그러나, 제어기들, 흐름도들 및 모듈들은 범용 또는 특수 목적 컴퓨터, 프로그래밍된 마이크로프로세서 또는 마이크로컨트롤러 및 주변 집적 회로 요소들, 집적 회로, 개별 요소 회로와 같은 하드웨어 전자 또는 논리 회로, 프로그래밍가능 논리 디바이스 등에서도 구현될 수 있다. 일반적으로, 도면들에 도시된 흐름도들을 구현할 수 있는 유한 상태 머신이 상주하는 임의의 디바이스가 본 출원의 프로세서 기능들을 구현하는 데 이용될 수 있다. 예를 들어, 본 출원의 실시예는 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치를 제공한다. 메모리에 저장된 방법을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램가능 명령어들이 제공되고, 프로세서는 방법을 구현하기 위해 컴퓨터 프로그램가능 명령어들을 수행하도록 구성된다. 방법은 위에서 언급된 바와 같은 방법 또는 본 출원의 실시예에 따른 다른 방법일 수 있다.
대안적인 실시예는 바람직하게는 컴퓨터 프로그램가능 명령어들을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체에서 본 출원의 실시예들에 따른 방법들을 구현한다. 명령어들은 바람직하게는 네트워크 보안 시스템과 바람직하게 통합된 컴퓨터 실행가능 컴포넌트들에 의해 바람직하게 실행된다. 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체는 RAM들, ROM들, 플래시 메모리, EEPROM들, 광학 저장 디바이스들(CD 또는 DVD), 하드 드라이브들, 플로피 드라이브들, 또는 임의의 적절한 디바이스와 같은 임의의 적절한 컴퓨터 판독가능 매체 상에 저장될 수 있다. 컴퓨터 실행가능 컴포넌트는 바람직하게는 프로세서이지만, 명령어들은 대안적으로 또는 추가적으로 임의의 적절한 전용 하드웨어 디바이스에 의해 실행될 수 있다. 예를 들어, 본 출원의 실시예는 컴퓨터 프로그램가능 명령어들이 저장되어 있는 비일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 컴퓨터 프로그램가능 명령어들은 위에서 언급된 방법 또는 본 출원의 실시예에 따른 다른 방법을 구현하도록 구성된다.
본 출원이 그의 특정 실시예들로 설명되었지만, 많은 대안들, 수정들, 및 변형들이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 명백할 수 있다는 것이 명백하다. 예를 들어, 실시예들의 다양한 컴포넌트들은 다른 실시예들에서 상호교환, 추가 또는 대체될 수 있다. 또한, 각각의 도면의 모든 요소들이 개시된 실시예들의 동작에 필요한 것은 아니다. 예를 들어, 개시된 실시예들의 본 기술분야의 통상의 기술자는 독립 청구항들의 요소들을 단순히 이용함으로써 본 출원의 교시들을 만들고 이용할 수 있을 것이다. 따라서, 본 명세서에 개시된 바와 같은 본 출원의 실시예들은 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 의도된다. 본 출원의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양한 변경들이 이루어질 수 있다.
Claims (15)
- 소량 데이터 송신(small data transmission)(SDT)을 위한 방법으로서,
사용자 장비(user equipment)(UE)에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 중앙 유닛(central unit)(CU)으로부터 분산 유닛(distributed unit)(DU)으로 송신하는 단계;
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, 구성된 승인(configured grant)(CG)-SDT가 구성되는 경우에, 상기 UE에 대한 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 수신하는 단계; 및
상기 CU에 의해 상기 DU로, 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, 상기 UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한, 라디오 자원 제어(radio resource control)(RRC) 해제 메시지를 송신하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
SDT 방식 선택과 연관된 상기 표시는 CG-SDT가 상기 UE를 위해 구성될 것이라고 상기 CU가 결정하는 경우에 CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시인, 방법. - 제1항에 있어서,
SDT 방식 선택과 연관된 상기 표시는 데이터 라디오 베어러(data radio bearer)(DRB) 또는 서비스 품질(quality of service)(QoS) 흐름 또는 프로토콜 데이터 유닛(protocol data unit)(PDU) 세션이 SDT를 겪는지를 상기 DU에 표시하는 SDT 표시인, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 CU에 의해, 상기 DU로부터 수신된 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 저장하는 단계;
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, 상기 RRC 해제 메시지에 의해 상기 비접속 상태에 진입하게 야기된 상기 UE에 의해 랜덤 액세스(random access)(RA)-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 수신하는 단계; 및
상기 CU에 의해 상기 DU로, CG-SDT 자원 구성 정보가 상기 RA-SDT 후에 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 상기 UE에 대해 재구성되도록 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 송신하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, 상기 RRC 해제 메시지에 의해 상기 비접속 상태에 진입하게 야기된 상기 UE에 의해 랜덤 액세스(RA)-SDT가 수행된다는 것을 표시하는 RA-SDT의 표시를 수신하는 단계; 및
상기 CU에 의해 상기 DU로, CG-SDT 자원 구성 정보가 상기 RA-SDT 후에 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보에 기초하여 상기 UE에 대해 재구성되도록 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보의 아이덴티티를 송신하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, 시간 정렬 타이머(time alignment timer)(TAT)-SDT를 수신하는 단계;
상기 CU에 의해, UE 컨텍스트 해제 절차를 트리거하는 것에 응답하여 상기 TAT-SDT를 시작하는 단계; 및
상기 CU에 의해, 소량 데이터를 수신하거나 재개 요청 메시지를 수신하는 것에 응답하여 상기 TAT-SDT를 중지하는 단계를 포함하는, 방법. - 제6항에 있어서,
상기 CU에 의해, 상기 TAT-SDT의 만료에 응답하여 상기 UE와 연관된 논리 F1 접속 및 관련된 UE 컨텍스트를 해제하는 단계를 포함하는, 방법. - 제1항에 있어서,
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, 상기 CU에게 상기 UE와 연관된 논리 F1 접속을 해제하라고 요청하기 위한 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 수신하는 단계 - 상기 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지는 상기 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지가 시간 정렬 타이머(TAT)-SDT의 만료에 의해 야기되는 것을 표시하는 원인 값을 포함함 - 를 포함하는, 방법. - 소량 데이터 송신(SDT)을 위한 방법으로서,
사용자 장비(UE)에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 분산 유닛(DU)에 의해 중앙 유닛(CU)으로부터 수신하는 단계;
상기 DU에 의해 상기 CU로, CG-SDT가 구성되는 경우에 상기 UE에 대한 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성 정보를 송신하는 단계; 및
상기 DU에 의해 상기 CU로부터, 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, 상기 UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 수신하는 단계를 포함하는, 방법. - 제9항에 있어서,
SDT 방식 선택과 연관된 상기 표시는 CG-SDT가 상기 UE를 위해 구성되도록 요구되거나 요청된다는 것을 상기 DU에 표시하는 CG-SDT 요구 표시 또는 CG-SDT 문의 표시인, 방법. - 제9항에 있어서,
SDT 방식 선택과 연관된 상기 표시는 데이터 라디오 베어러(DRB) 또는 서비스 품질(QoS) 흐름 또는 프로토콜 데이터 유닛(PDU) 세션이 SDT를 겪는지를 상기 DU에 표시하는 SDT 표시이고, 상기 방법은, CG-SDT가 상기 DU에 의해 구성될지를 결정하는 단계를 더 포함하는, 방법. - 소량 데이터 송신(SDT)을 위한 방법으로서,
UE에 의해 네트워크 측으로부터, 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성 정보를 갖는 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 수신하는 단계;
상기 RRC 해제 메시지를 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입하는 단계; 및
상기 UE에 의해,
다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 것;
CG-SDT로부터 랜덤 액세스(RA)-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것;
상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것; 및
상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 시간 정렬 타이머(TAT)-SDT의 만료
중 하나에 응답하여 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 단계를 포함하는, 방법. - 라디오 액세스 네트워크(RAN) 노드의 중앙 유닛(CU)으로서,
프로세서; 및
상기 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 CU로부터 분산 유닛(DU)으로 사용자 장비(UE)에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 송신하고;
상기 CU에 의해 상기 DU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 상기 UE에 대한 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성 정보를 수신하고;
상기 CU에 의해 상기 DU로, 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, 상기 UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 송신하도록 구성되는, CU. - 라디오 액세스 네트워크(RAN) 노드의 분산 유닛(DU)으로서,
프로세서; 및
상기 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 DU에 의해 중앙 유닛(CU)으로부터 사용자 장비(UE)에 대한 SDT 방식 선택과 연관된 표시를 수신하고;
상기 DU에 의해 상기 CU로부터, CG-SDT가 구성되는 경우에 상기 UE에 대한 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성 정보를 송신하고;
상기 DU에 의해 상기 DU로부터, 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 갖는, 상기 UE로 하여금 비접속 상태에 진입하게 야기하기 위한 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 수신하도록 구성되는, DU. - 사용자 장비로서,
프로세서; 및
상기 프로세서에 결합된 송수신기를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 UE에 의해 네트워크 측으로부터, 제1 구성된 승인(CG)-SDT 자원 구성 정보를 갖는 라디오 자원 제어(RRC) 해제 메시지를 수신하고;
상기 RRC 해제 메시지로부터 수신하는 것에 응답하여 비접속 상태에 진입하고;
다른 RRC 해제 메시지를 수신하는 것;
랜덤 액세스(RA)-SDT 또는 비-SDT로 폴백하는 것;
상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하는 것을 표시하는 네트워크 표시를 수신하는 것; 및
상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보와 연관된 시간 정렬 타이머(TAT)-SDT의 만료
중 하나에 응답하여 상기 제1 CG-SDT 자원 구성 정보를 해제하도록 구성되는, 사용자 장비.
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