KR20240116738A - Spar 또는 spcr 및 scg 장애 정보 절차에 대한 mro 메커니즘의 방법들 및 장치들 - Google Patents

Spar 또는 spcr 및 scg 장애 정보 절차에 대한 mro 메커니즘의 방법들 및 장치들 Download PDF

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Abstract

본 출원의 실시예들은 성공적인 제2 셀 그룹의 프라이머리 셀(PSCell) 추가 보고(SPAR) 또는 성공적인 PSCell 변경 보고(SPCR) 및 세컨더리 셀 그룹(SCG) 장애 정보 절차에 대한 이동성 견고성 최적화(MRO) 메커니즘의 방법들 및 장치들에 관한 것이다. 본 출원의 실시예에 따르면, 사용자 장비(UE)는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고, 프로세서는: MN으로부터 트랜시버를 통해, PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 수신하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN 중 적어도 하나에 트랜시버를 통해 어시스턴트 정보를 송신하도록 구성된다.

Description

SPAR 또는 SPCR 및 SCG 장애 정보 절차에 대한 MRO 메커니즘의 방법들 및 장치들
본 출원의 실시예들은 일반적으로 무선 통신 기술에 관한 것이며, 특히, 성공적인 제2 셀 그룹의 프라이머리 셀(PSCell) 추가 보고(successful primary cell of a second cell group (PSCell) addition report)(SPAR) 또는 성공적인 PSCell 변경 보고(successful PSCell change report)(SPCR) 및 세컨더리 셀 그룹(secondary cell group)(SCG) 장애 정보 절차에 대한 이동성 견고성 최적화(mobility robustness optimization)(MRO) 메커니즘의 방법들 및 장치들에 관한 것이다.
기지국(base station)(BS)은 통신 서비스를 제공하기 위해 일부 셀들(또는 영역들)을 가질 수 있다. 사용자 장비(user equipment)(UE)가 소스 BS의 서빙 셀로부터 타겟 BS의 타겟 셀로 이동할 때, 핸드오버 절차가 수행된다. UE에 대해 라디오 링크 장애(radio link failure)(RLF) 또는 핸드오버(handover)(HO) 장애가 발생할 때, UE는 라디오 리소스 제어(radio resource control)(RRC) 재-확립 절차를 수행할 수 있다. UE는 성공적인 RRC 재-확립 절차에 의해 셀에 액세스할 수 있다. 액세스된 네트워크는, UE로부터의 UE 정보에 기초하여 네트워크가 이동성 문제를 최적화할 수 있도록, UE의 RLF-보고를 포함하는 UE 정보를 요청할 것이다. 따라서, UE는 네트워크에 장애 보고를 송신할 것이다.
MRO 메커니즘은 Too Early 또는 Too Late Handovers, 또는 Handover to Wrong Cell로 인해 발생하는 연결 장애(들)를 검출하는 것이다. 일반적인 절차는, RLF 또는 HO 장애가 발생한 후에, UE가 RRC 재-확립 또는 연결 셋업 절차에 의해 새로운 셀에 액세스하는 것이다. 일단 UE가 연결 상태에 진입하면, UE는 서빙 셀에 RLF-보고 및 RACH 보고를 송신한다. 서빙 셀은 마지막 서빙 셀에 RLF-보고를 포함하는 장애 표시를 송신할 것이다. 마지막으로, 정보는 이동성을 최적화하는 데 사용된다.
3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project)(3GPP) 5G 네트워크들은 네트워크 스루풋(network throughput), 커버리지, 및 견고성을 증가시키고, 레이턴시 및 전력 소비를 감소시킬 것으로 예상된다. 3GPP 5G 네트워크들의 개발과 함께, 5G 기술을 완성하기 위해 다양한 양태들이 연구되고 개발될 필요가 있다. 현재, 3GPP 5G 기술에서는 SPAR 또는 SPCR 및 SCG 장애 정보 절차에 대한 MRO 메커니즘에 관한 세부 사항들이 아직 논의되지 않았다.
본 출원의 일부 실시예들은 UE에 의해 수행될 수 있는 방법을 제공한다. 방법은: 마스터 노드(master node)(MN)로부터, 제2 셀 그룹의 프라이머리 셀(PSCell) 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 수신하는 단계 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; 및 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, MN, 소스 세컨더리 노드(secondary node)(SN), 또는 타겟 SN 중 적어도 하나에 어시스턴트 정보를 송신하는 단계를 포함한다.
일부 실시예들에서, PSCell 추가 또는 변경 절차는: PSCell 추가 절차; 조건부 PSCell 추가(conditional PSCell addition)(CPA) 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 조건부 PSCell 변경(conditional PSCell change)(CPC) 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서는, PSCell 추가 절차, CPA 절차, 또는 MN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나에 관한 구성 정보에 응답하여: 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제1 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제2 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제3 임계값이 MN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 위에서 언급된 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 추가 실시예들에서는, SN 개시 CPC 절차에 관한 구성 정보에 응답하여: 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제4 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제5 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제6 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제7 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제8 임계값이 MN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 위에서 언급된 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은: 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제1 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제2 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제3 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제4 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제5 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제6 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제7 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제8 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 핸드오버 타이머의 만료; 물리 계층 문제 타이머의 만료; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 만료; 또는 SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 다른 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, "어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보"가 소스 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지를 통해 소스 SN으로부터 MN에 의해 수신된다. 일부 다른 실시예들에서, "어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보"가 타겟 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지를 통해 타겟 SN으로부터 MN에 의해 수신된다.
일부 실시예들에서, 방법은: 구성 정보 내의 적어도 하나의 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 어느 트리거 조건이 충족되었는지를 나타내는 정보를, MN에, 송신하는 단계를 더 포함한다. 실시예에서, 정보는 RRC 재구성 완료 메시지에서 운반된다. 실시예에서, 정보는: SPAR 또는 SPCR에 대해 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보; 또는 SPAR 또는 SPCR에 대해 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은 MN으로부터 요청을 수신하는 단계 - 요청은 SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함함 - 를 더 포함한다. 실시예에서, 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 MN에 대한 응답으로 송신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. 실시예에서, 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반된다.
일부 실시예들에서, 방법은: SPAR 또는 SPCR이 이용 가능함을 나타내는 정보를, 타겟 SN에, 송신하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 방법은: 타겟 SN으로부터 SPAR 또는 SPCR에 대한 요청을 수신하는 단계; 및 타겟 SN으로부터 요청을 수신하는 것에 응답하여, 타겟 SN에 SPAR 또는 SPCR을 송신하는 단계를 더 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들은 또한 UE를 제공한다. UE는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고, 프로세서는: MN으로부터 트랜시버를 통해, PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 수신하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN 중 적어도 하나에 트랜시버를 통해 어시스턴트 정보를 송신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들은, UE에 의해 수행될 수 있는 방법을 제공한다. 방법은: SCG 장애 정보 절차를 개시하는 단계; 및 "물리 계층 문제 타이머가 실행 중인지를 나타내는 정보" 또는 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머가 실행 중인지를 나타내는 정보" 중 적어도 하나를, MN에, 송신하는 단계를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: 물리 계층 문제 타이머가 실행 중인 것에 응답하여, SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션을, MN에, 송신하는 단계; 또는 장애 복구를 개시하기 위한 타이머가 실행 중인 것에 응답하여, SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션을, MN에, 송신하는 단계를 더 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들은 또한 UE를 제공한다. UE는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고; 프로세서는: SCG 장애 정보 절차를 개시하고; MN에 트랜시버를 통해, SCG 장애 정보 메시지를 송신하도록 - SCG 장애 정보 메시지는 "물리 계층 문제 타이머가 실행 중인지를 나타내는 정보" 또는 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머가 실행 중인지를 나타내는 정보" 중 적어도 하나를 포함함 - 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들은 네트워크 노드(예를 들어, MN)에 의해 수행될 수 있는 방법을 제공한다. 방법은: PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를, UE에, 송신하는 단계 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; 및 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, UE로부터 어시스턴트 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: 구성 정보를 송신하기 전에, 소스 SN 또는 타겟 SN으로부터 트리거 조건을 포함하는 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예들에서, 구성 정보가 소스 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지를 통해 소스 SN으로부터 MN에 의해 수신된다. 일부 다른 실시예들에서, 구성 정보가 타겟 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지를 통해 타겟 SN으로부터 MN에 의해 수신된다.
일부 실시예들에서, PSCell 추가 또는 변경 절차는: PSCell 추가 절차; CPA 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 CPC 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, PSCell 추가 절차, CPA 절차, 또는 MN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나에 관한 구성 정보에 응답하여: 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제1 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제2 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제3 임계값이 MN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 위에서 언급된 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 추가 실시예들에서, SN 개시 CPC 절차에 관한 구성 정보에 응답하여: 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제4 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제5 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제6 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제7 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제8 임계값이 MN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 위에서 언급된 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은: 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제1 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제2 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제3 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제4 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제5 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제6 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제7 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제8 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 핸드오버 타이머의 만료; 물리 계층 문제 타이머의 만료; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 만료; 또는 SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 다른 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: UE로부터, 구성 정보 내의 적어도 하나의 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 어느 트리거 조건이 충족되었는지를 나타내는 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 정보는: SPAR 또는 SPCR에 대해 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보; 또는 SPAR 또는 SPCR에 대해 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: SN 개시 PSCell 변경 절차 또는 SN 개시 조건부 PSCell 변경(CPC) 절차 동안 SN에 정보를 트랜스퍼하는(transfering) 단계를 더 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: UE에 요청을 송신하는 단계 - 요청은 SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함함 - 를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반된다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 UE로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. 일부 실시예들에서, 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반된다.
일부 실시예들에서, 방법은: 소스 SN으로부터, SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 요청을 수신하는 단계; 및 UE에 요청을 트랜스퍼하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 SN 개시 PSCell 변경 절차 또는 SN 개시 CPC 절차 동안 UE로부터 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함하고; 방법은 소스 SN에 어시스턴트 정보를 트랜스퍼하는 단계를 더 포함한다.
본 출원의 일부 실시예들은 또한 네트워크 노드(예를 들어, MN)를 제공한다. 네트워크 노드는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고, 프로세서는: UE에 트랜시버를 통해, PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 송신하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, UE로부터 트랜시버를 통해 어시스턴트 정보를 수신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들은 소스 네트워크 노드(예를 들어, 소스 SN)에 의해 수행될 수 있는 방법을 제공한다. 방법은: PSCell 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하는 단계 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; 및 MN을 통해 UE에 구성 정보를 송신하는 단계를 포함한다.
일부 실시예들에서, PSCell 변경 절차는 PSCell 변경 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다. 일부 실시예들에서, 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제1 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제2 임계값이 소스 SN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 이들 2개의 임계값 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은: 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제1 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 위에서 언급된 제2 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 물리 계층 문제 타이머의 만료; 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 만료; 또는 SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 다른 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은: PSCell 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, 어시스턴트 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예들에서, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 UE에 송신되고, 어시스턴트 정보는 UE로부터 수신된다. 일부 다른 실시예들에서, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 MN에 송신되고, 어시스턴트 정보는 MN으로부터 수신된다. 구성 정보가 MN에 송신되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지에서 운반될 수 있다.
일부 실시예들에서, 방법은 MN으로부터 정보를 수신하는 단계 - 정보는 SPCR과 관련된 트리거 조건이 충족되었음을 나타냄 - 를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 방법은 MN에 요청을 송신하는 단계 - 요청은 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함함 - 를 더 포함한다. 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 MN으로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPCR을 포함한다. 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들은 또한 소스 네트워크 노드(예를 들어, 소스 SN)를 제공한다. 소스 네트워크 노드는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고, 프로세서는: PSCell 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -, MN을 통해 UE에 트랜시버를 통해 구성 정보를 송신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들은 타겟 네트워크 노드(예를 들어, 타겟 SN)에 의해 수행될 수 있는 방법을 제공한다. 방법은: PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하는 단계 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; 및 UE 또는 MN 중 적어도 하나에 구성 정보를 송신하는 단계를 포함한다. 일부 실시예들에서, 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지에서 운반된다.
일부 실시예들에서, PSCell 추가 또는 변경 절차는 PSCell 추가 절차; CPA 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 CPC 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 트리거 조건은 핸드오버 타이머와 연관된 임계값과 관련된다. 임계값은 타이머 길이의 퍼센트 값일 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 또는 핸드오버 타이머의 만료 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은, PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, UE로부터 어시스턴트 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다.
일부 실시예들에서, 방법은, UE로부터, SPCR 또는 SPAR과 관련된 트리거 조건이 충족되었음을 나타내는 정보를 수신하는 단계를 더 포함한다. 일부 실시예들에서, 방법은 UE에 요청을 송신하는 단계 - 요청은 SPCR 또는 SPAR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함함 - 를 더 포함한다. 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 UE로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들은 또한 타겟 네트워크 노드(예를 들어, 타겟 SN)를 제공한다. 타겟 네트워크 노드는 프로세서 및 프로세서에 커플링된 트랜시버를 포함하고, 프로세서는: PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; UE 또는 MN 중 적어도 하나에 트랜시버를 통해 구성 정보를 송신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들은 장치를 제공한다. 장치는 컴퓨터 실행 가능 명령어들을 저장하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체, 수신 회로부(receiving circuitry); 송신 회로부(transmitting circuitry); 및 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체, 수신 회로부 및 송신 회로부에 커플링된 프로세서를 포함하고, 컴퓨터 실행 가능 명령어들은 프로세서로 하여금 UE 또는 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN)에 의해 수행되는 위에서 언급된 방법들 중 임의의 것을 구현하게 한다.
하나 이상의 예의 세부 사항은 첨부 도면들 및 아래 설명들에 제시되어 있다. 다른 피처들, 목적들, 및 이점들은 설명들 및 도면들로부터, 그리고 청구범위로부터 명백해질 것이다. 본 기술분야의 통상의 기술자는 "제1(a/the first)", "제2(a/the second)" 및 "제3(a/the third)" 등의 표현이 단지 명확한 설명을 위해 사용된 것일 뿐이며, 임의의 실질적인 제한, 예를 들어, 시퀀스 제한으로서 간주되어서는 안 된다는 점을 잘 알아야 할 것이다.
출원의 이점들 및 피처들이 획득될 수 있는 방식을 설명하기 위해, 출원의 설명은 첨부된 도면들에서 예시되는 그것의 특정 실시예들을 참조하여 제공된다. 이들 도면들은 출원의 예시적인 실시예들만을 도시하며, 따라서, 그 범위를 제한하는 것으로 간주되어서는 안 된다.
도 1은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 무선 통신 시스템의 개략도를 예시한다.
도 2는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 SCG 장애 정보 절차를 예시한다.
도 3은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 UE 정보 절차를 예시한다.
도 4는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 장애 표시 절차를 예시한다.
도 5는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 액세스 및 이동성 표시 절차를 예시한다.
도 6은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 장치의 예시적인 블록도를 예시한다.
도 7은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 PSCell 추가 및 조건부 PSCell 추가 절차들에 대한 보고의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다.
도 8은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 MN 개시 SN 변경 절차의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다.
도 9는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 SN 개시 SN 변경 절차의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다.
첨부된 도면들의 상세한 설명은 본 출원의 바람직한 실시예들의 설명으로서 의도되며, 본 출원이 실시될 수 있는 유일한 형태를 나타내는 것으로 의도되지 않는다. 본 출원의 사상 및 범위 내에 포함되도록 의도되는 상이한 실시예들에 의해 동일하거나 등가의 기능들이 달성될 수 있다는 것이 이해되어야 한다.
이제 본 출원의 일부 실시예들을 상세히 참조할 것이며, 그 예들은 첨부 도면들에 예시되어 있다. 이해를 용이하게 하기 위해, 특정 네트워크 아키텍처 및 새로운 서비스 시나리오들, 이를테면, 3세대 파트너십 프로젝트(3rd Generation Partnership Project)(3GPP) LTE 및 LTE advanced, 3GPP 5G NR, 5G-Advanced, 6G 등 하에서 실시예들이 제공된다. 네트워크 아키텍처들 및 새로운 서비스 시나리오들의 개발과 함께, 본 출원의 모든 실시예들은 또한 유사한 기술 문제들에 적용 가능하다는 것이 고려되고, 또한, 본 출원에 인용된 용어들은 변경될 수 있으며, 이는 본 출원의 원리에 영향을 미치지 않아야 한다.
도 1은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 무선 통신 시스템의 개략도를 예시한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 무선 통신 시스템(100)은 적어도 하나의 UE(101), 적어도 하나의 MN(102), 및 적어도 하나의 SN(103)을 포함하는 이중 연결 시스템(dual connectivity system)(100)일 수 있다. 특히, 도 1의 이중 연결 시스템(100)은 예시적인 목적을 위해 하나의 도시된 UE(101), 하나의 도시된 MN(102), 및 하나의 도시된 SN(103)을 포함한다. 특정 수의 UE들(101), MN들(102), 및 SN들(103)이 도 1에 도시되어 있지만, 임의의 수의 UE들(101), MN들(102), 및 SN들(103)이 무선 통신 시스템(100)에 포함될 수 있다는 것이 고려된다.
도 1을 참조하면, UE(101)는 네트워크 인터페이스, 예를 들어, 3GPP 표준 문서들에 명시된 바와 같은 Uu 인터페이스를 통해 MN(102) 및 SN(103)에 연결될 수 있다. MN(102)과 SN(103)은 네트워크 인터페이스, 예를 들어, 3GPP 표준 문서들에 명시된 바와 같은 Xn 인터페이스를 통해 서로 연결될 수 있다. MN(102)은 네트워크 인터페이스(도 1에 도시되지 않음)를 통해 코어 네트워크에 연결될 수 있다. UE(102)는 데이터 송신을 수행하기 위해 MN(102) 및 SN(103)에 의해 제공되는 리소스들을 활용하도록 구성될 수 있다.
MN(102)은 코어 네트워크에 제어 평면 연결(control plane connection)을 제공하는 라디오 액세스 노드를 지칭할 수 있다. 본 출원의 실시예에서, E-UTRA-NR 이중 연결(E-UTRA-NR Dual Connectivity)(EN-DC) 시나리오에서, MN(102)은 eNB일 수 있다. 본 출원의 다른 실시예에서, 차세대 E-UTRA-NR 이중 연결(next generation E-UTRA-NR Dual Connectivity)(NGEN-DC) 시나리오에서, MN(102)은 ng-eNB일 수 있다. 본 출원의 또 다른 실시예에서, NR-E-UTRA 이중 연결(NR-E-UTRA Dual Connectivity)(NE-DC) 시나리오 또는 NR-NR 이중 연결(NR-NR Dual Connectivity)(NR-DC) 시나리오에서, MN(102)은 gNB일 수 있다.
MN(102)은 MCG와 연관될 수 있다. MCG는 MN(102)과 연관된 서빙 셀들의 그룹을 지칭할 수 있고, 프라이머리 셀(primary cell)(PCell) 및 임의적으로 MCG의 하나 이상의 SCell을 포함할 수 있다. PCell은 UE(101)에 제어 평면 연결을 제공할 수 있다.
SN(103)은 코어 네트워크에 대한 제어 평면 연결이 없지만 UE(101)에 추가 리소스들을 제공하는 라디오 액세스 노드를 지칭할 수 있다. 본 출원의 실시예에서, EN-DC 시나리오에서, SN(103)은 en-gNB일 수 있다. 본 출원의 다른 실시예에서, NE-DC 시나리오에서, SN(103)은 ng-eNB일 수 있다. 본 출원의 또 다른 실시예에서, NR-DC 시나리오 또는 NGEN-DC 시나리오에서, SN(103)은 gNB일 수 있다.
SN(103)은 SCG와 연관될 수 있다. SCG는 SN(103)과 연관된 서빙 셀들의 그룹을 지칭할 수 있고, 프라이머리 세컨더리 셀(primary secondary cell)(PSCell) 및 임의적으로 하나 이상의 SCell을 포함할 수 있다. MCG의 PCell 및 SCG의 PSCell은 또한 특수 셀(special cell)(SpCell)이라고 지칭될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, UE(101)는 컴퓨팅 디바이스들, 이를테면, 데스크탑 컴퓨터들, 랩탑 컴퓨터들, 퍼스널 디지털 어시스턴트(personal digital assistant)(PDA)들, 태블릿 컴퓨터들, 스마트 텔레비전들(예를 들어, 인터넷에 연결된 텔레비전들), 셋-탑 박스들, 게임 콘솔들, 보안 시스템들(보안 카메라들을 포함함), 차량 온-보드 컴퓨터들, 네트워크 디바이스들(예를 들어, 라우터들, 스위치들, 및 모뎀들) 등을 포함할 수 있다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, UE(101)는 휴대용 무선 통신 디바이스, 스마트폰, 셀룰러 전화, 플립폰(flip phone), 가입자 아이덴티티 모듈을 갖는 디바이스, 개인용 컴퓨터, 선택적 호출 수신 회로부(selective call receiving circuitry), 또는 무선 네트워크에서 통신 신호들을 전송 및 수신할 수 있는 임의의 다른 디바이스를 포함할 수 있다. 본 출원의 일부 다른 실시예들에서, UE(101)는 웨어러블 디바이스들, 이를테면, 스마트 워치들, 피트니스 밴드들, 광학 헤드-마운팅형 디스플레이들 등을 포함할 수 있다. 또한, UE(101)는 가입자 유닛, 모바일, 이동국, 사용자, 단말, 이동 단말, 무선 단말, 고정 단말, 가입자 스테이션, 사용자 단말, 또는 디바이스라고 지칭될 수 있거나, 또는 기술분야에서 사용되는 다른 용어를 사용하여 설명될 수 있다.
일반적으로, SCG 장애 정보 절차의 목적은 UE가 경험한 SCG 장애, 즉, SCG 라디오 링크 장애, SCG의 동기화가 있는 재구성의 장애, 시그널링 라디오 베어러(signaling radio bearer)(SRB) 3에서의 RRC 메시지에 대한 SCG 구성 장애, 및 SCG 무결성 체크 장애에 대해 MN에 통지하는 것이다. UE는 MCG와 SCG 송신이 모두 서스펜드(suspend)되지 않을 때 그리고 다음 조건들 중 적어도 하나가 충족될 때 SCG 장애(들)를 보고하기 위해 SCG 장애 정보 절차를 개시한다:
(1) SCG에 대한 RLF를 검출 시;
(2) SCG의 동기화가 있는 재구성 장애 시;
(3) SCG 구성 장애 시; 또는
(4) SRB3에 관한 SCG 하위 계층(들)으로부터의 무결성 체크 장애 표시 시.
도 2는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 SCG 장애 정보 절차를 예시한다. 도 2의 실시예들은 UE(예를 들어, UE(210))가 MN(예를 들어, MN(220))과 통신하는 절차를 도시한다. 일부 예들에서, UE(210)는 도 1의 UE(101)로서 기능할 수 있다. MN(220)은 도 1의 MN(102)으로서 기능할 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 동작 201A에서, UE(210)와 MN(220)은 RRC 재구성 절차를 수행한다. SCG 장애 정보 절차를 개시하면, UE(210)는 모든 SRB(들), 데이터 라디오 베어러(data radio bearer)(들)(DRB)(들), 및 존재하는 경우, 백홀(backhaul)(BH) 라디오 링크 제어(RLC) 채널들에 대한 SCG 송신을 서스펜드하고, SCGFailureInformation 메시지를 송신해야 할 것이다. 도 2에 도시된 바와 같은 동작 202A에서, UE(210)는 MN(220)에 SCGFailureInformation 메시지를 송신한다. 메시지는 failureType 및 측정 결과들을 포함할 수 있다.
일반적으로, MRO 메커니즘의 기능들 중 하나는 "Too Early" 또는 "Too Late Handovers", 또는 "Handover to Wrong Cell"로 인해 발생하는 연결 장애들을 검출하는 것이다. 이들 문제들은 다음과 같이 정의된다:
(1) [Intra-system Too Late Handover] UE가 셀에 오랜 시간 기간 동안 머문 후에 RLF가 발생하고; UE는 상이한 셀에서 라디오 링크 연결을 재-확립하려고 시도한다.
(2) [Intra-system Too Early Handover] 소스 셀로부터 타겟 셀로의 성공적인 핸드오버 직후에 RLF가 발생하거나 또는 핸드오버 절차 동안 핸드오버 장애가 발생하고; UE는 소스 셀에서 라디오 링크 연결을 재-확립하려고 시도한다.
(3) [Intra-system Handover to Wrong Cell] 소스 셀로부터 타겟 셀로의 성공적인 핸드오버 직후에 RLF가 발생하거나 또는 핸드오버 절차 동안 핸드오버 장애가 발생하고; UE는 소스 셀 및 타겟 셀이 아닌 셀에서 라디오 링크 연결을 재-확립하려고 시도한다.
위의 정의에서, "성공적인 핸드오버"는 UE의 상태, 즉, 라디오 액세스(radio access)(RA) 절차의 성공적인 완료를 의미한다.
RLF 또는 핸드오버 장애가 발생한 후에, UE는 셀에서 재-확립 절차를 수행할 것이다. UE는 RLF 장애 및/또는 핸드오버 정보와 관련된 일부 정보를 저장할 것이다. UE는 네트워크 노드에 의해 RLF-보고가 페치될 때까지 또는 연결 장애가 검출된 후에 48시간 동안 LTE 및 NR RLF-보고를 모두 포함하는 최신 RLF-보고를 저장한다. 연결 장애들의 분석을 위해, UE는 RLF-보고가 네트워크 노드에 이용 가능하게 한다.
일반적으로, UE 정보 절차는 네트워크 노드에 의해 UE에게 정보를 보고하도록 요청하기 위해 사용된다. 네트워크 노드가 RLF 정보 또는 RA 장애 정보가 이용 가능함을 나타내는 정보를 수신한 후에, 네트워크 노드는 UE에 RLF-보고 요청 및/또는 RA-보고 요청을 포함하는 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UE가 네트워크 노드로부터 요청을 수신하면, UE는 네트워크 노드에 RLF-보고 및/또는 RA-보고를 포함하는 UEInformationResponse 메시지를 송신할 것이다.
도 3은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 UE 정보 절차를 예시한다. 도 3의 실시예들은 UE(예를 들어, UE(310))가 BS(예를 들어, BS(320))와 통신하는 절차를 도시한다. 일부 예들에서, UE(310)는 도 1의 UE(101)로서 기능할 수 있다. BS(320)는 도 1의 MN(102) 또는 SN(103)으로서 기능할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 동작 301A에서, BS(320)(예를 들어, 도 1에 예시되고 도시된 바와 같은 MN(102))는 UE(210)(예를 들어, 도 1에 예시되고 도시된 바와 같은 UE(101))에 UEInformationRequest 메시지를 송신한다. BS(320)는 UE(310)의 서빙 셀을 제어하는 소스 BS일 수 있다. 동작 302A에서, US(310)는 BS(320)에 RLF-보고를 포함하는 UEInformationResponse 메시지를 송신한다. BS(320)는 UE(310)로부터 송신된 응답에 기초하여 이동성 문제를 최적화할 수 있다.
3GPP 5G NR에서 MRO 기능을 향상시키기 위해 성공적인 핸드오버 보고(successful handover report)(SHR)가 도입되어, 성공적인 핸드오버들 동안 관찰된 장애 이벤트들을 보고하는 것을 통해 보다 강력한 이동성을 제공할 수 있게 되었다. UE는 핸드오버 페이즈 동안 수집된 측정들의 세트, 즉, 핸드오버 트리거 시의 측정, 핸드오버 실행 종료 시의 측정, 또는 핸드오버 실행 후의 측정을 포함하는 성공적인 핸드오버와 연관되는 SHR을 컴파일할 수 있다. UE는 SHR을 컴파일하기 위한 트리거 조건(들)으로 구성될 수 있다. 따라서, SHR은 트리거 조건(들)이 충족되는 경우에만 트리거될 것이다.
SHR의 가용성은 RRC 시그널링을 통해 UE로부터 타겟 NG-RAN 노드로 송신되는핸드오버 완료 메시지(예를 들어, RRCReconfigurationComplete 메시지)에 의해 나타내어질 수 있다. 타겟 NG-RAN 노드는 "UE 정보 요청 메커니즘" 또는 "UE 정보 응답 메커니즘"을 통해 SHR의 정보를 페치할 수 있다. 또한, 타겟 NG-RAN 노드는 Xn 인터페이스를 통해 소스 NR-RAN 노드에 도 5에 도시된 ACCESS AND MOBILITY INDICATION 메시지에 포함된 SHR을 포워딩하여, 성공적인 핸드오버 이벤트 동안 경험한 장애(들)를 나타낼 수 있다.
SHR의 수신 시, 수신 노드는 그것의 이동성 구성이 조정을 필요로 하는지를 분석할 수 있다. 이러한 조정들은 이동성 구성들의 변경들, 이를테면, RLM 구성들의 변경들 또는 소스와 타겟 사이의 이동성 임계값들의 변경들을 초래할 수 있다. 또한, 수행된 핸드오버에서 타겟 NG-RAN 노드는 성공적인 핸드오버들 시 보고된 빔 측정들에 기초하여 전용 RACH-빔 리소스들을 추가로 최적화할 수 있다.
3GPP 5G 시스템에서는, UE가 NG-RAN 노드 A(예를 들어, 도 4의 BS(410))에서의 장애 후에 NG-RAN 노드 B(예를 들어, 도 4의 BS(420))에서 라디오 링크 연결을 재-확립하려고 시도한 후에 장애 표시 절차가 개시될 수 있다. NG-RAN 노드 B(예를 들어, 도 4의 BS(420))는 다수의 NG-RAN 노드들을 향해, 이들이 RRC 재-확립 절차 동안 UE에 의해 시그널링된 물리적 셀 식별자(physical cell identifier)(PCI)를 사용하는 셀들을 제어하는 경우, 장애 표시 절차를 개시할 수 있다. NG-RAN 노드가 UE로부터 RLF-보고를 페치할 때 UE를 마지막으로 서빙한 노드에 장애 표시가 또한 전송될 수 있다. 장애 표시 절차의 구체적인 예가 도 4에 설명되어 있다.
장애 표시 절차의 목적은 NG-RAN 노드들 사이에서, RRC 재-확립 시도들, 또는 수신된 RLF-보고들에 관한 정보를 트랜스퍼하는 것이다. 시그널링은 재-확립 시도가 이루어지거나 또는 RLF-보고가 수신되는 NG-RAN 노드로부터, 연결 장애 이전에 관련된 UE가 이전에 어태치되었을 수 있는 NG-RAN 노드로 발생한다. 이는 RLF 사례 또는 HO 장애 사례의 검출에 도움이 될 수 있다.
도 4는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 장애 표시 절차를 예시한다. 도 4의 실시예들은 하나의 BS(예를 들어, BS(410))가 다른 BS(예를 들어, BS(420))와 통신하는 절차를 도시한다. 일부 예들에서, BS(410)는 MN(예를 들어, 도 8의 MN(302)) 또는 소스 SN(예를 들어, 도 8의 S-SN(303))으로서 기능할 수 있고, BS(420)는 타겟 SN(예를 들어, 도 8의 T-SN(304))으로서 기능할 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 동작 401A에서, BS(420)는 BS(410)에 장애 표시 메시지를 송신한다. BS(410)는 UE(예를 들어, 도 1에 예시되고 도시된 바와 같은 UE(101))의 원래 서빙 셀을 제어하는 소스 BS이다. BS(420)는 UE의 타겟 셀 또는 조건부 핸드오버(conditional handover)(CHO) 후보 셀을 제어하는 타겟 BS 또는 새로운 BS이다. 장애 표시 메시지는 Xn 인터페이스 또는 X2 인터페이스에 의해 송신될 수 있다. 예를 들어, 장애 표시 메시지는 RLF-보고의 컨테이너를 포함한다. RLF-보고의 컨테이너는 Xn 인터페이스 또는 X2 인터페이스에 의해 송신될 수 있다.
3GPP 5G 시스템에서는, NG-RAN 노드들의 성공적인 랜덤 액세스 동작 후에 액세스 및 이동성 표시 절차가 개시될 수 있다. 액세스 및 이동성 표시 절차의 목적은 Xn 인터페이스를 통해 NG-RAN 노드들 사이에서 액세스 및 이동성 관련 정보를 트랜스퍼하는 것이다. 장애 표시 절차의 특정 예가 도 5에 설명되어 있다.
도 5는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 예시적인 액세스 및 이동성 표시 절차를 예시한다. 도 5의 실시예들은 하나의 BS(예를 들어, BS(510))가 다른 BS(예를 들어, BS(520))와 통신하는 절차를 도시한다. 일부 예들에서, BS(510)는 타겟 SN(예를 들어, 도 8의 T-SN(304))으로서 기능할 수 있고, BS(520)는 MN(예를 들어, 도 8의 MN(302)) 또는 소스 SN(예를 들어, 도 8의 S-SN(303))으로서 기능할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 동작 501A에서, BS(510)는 BS(520)에 액세스 및 이동성 표시 메시지를 송신한다. BS(510)는 BS(520)에 액세스 및 이동성 표시 메시지를 전송함으로써 액세스 및 이동성 표시 절차를 개시한다. 액세스 및 이동성 표시 메시지는 Xn 인터페이스 또는 X2 인터페이스에 의해 송신될 수 있다. 예를 들어, 액세스 및 이동성 표시 메시지는 UE로부터의 RA-보고 리스트의 컨테이너를 포함한다. RA-Report List가 3GPP TS38.331에 정의되어 있다. RA-보고의 컨테이너는 Xn 인터페이스 또는 X2 인터페이스에 의해 송신될 수 있다.
현재, 성공적인 PSCell 추가 절차, 조건부 PSCell 추가(CPA) 절차, 조건부 PSCell 변경(CPC) 절차, 및/또는 SCG 장애 정보 절차 후의 성공적인 PSCell 변경 절차에 대한 MRO 메커니즘이 없다. 예를 들어, 다음과 같은 이슈들이 어드레싱될 필요가 있다.
SCG 장애 정보 절차를 개시할 때, PSCell에 대한 타이머 T310 또는 타이머 T312가 SCG 링크가 복구되기 전에 만료되는 경우, UE가 다른 SCG 장애 정보 절차를 트리거하지 않는다는 기여에 기초한 3GPP RAN2#113b 회의의 합의들에 따름. 그러므로, UE는 SCG 장애 정보 절차를 개시하면 타이머 T310 및 타이머 T312를 중지하지 않을 것이다. 타이머 T310 및/또는 타이머 T312가 실행 중인지가 자가-최적화(self-optimisation)(SON) 목적을 위해 SCG 장애 정보 메시지에서 MCG에 보고될 수 있는 것이 합리적이다. 따라서, SCG 장애 사례에 대한 SCG 장애 정보 메시지에 향상된 장애 정보를 어떻게 포함할 것인가가 어드레싱될 필요가 있는 이슈이다.
또한, UE가 SPAR 또는 SPCR을 송신하는 경우, 몇 가지 이슈들이 어드레싱되어야 한다: (1) 어느 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN)가 SPAR 또는 SPCR에 대한 트리거 조건(들)을 구성하는지; (2) 어느 네트워크 노드(예를 들어, 타겟 SN 또는 MN)에 UE가 보고해야 하는지; 및 (3) SN 개시 CPC 절차 및 MN 개시 CPC 절차에 대해 SPCR이 소스 SN에 트랜스퍼되어야 하는지.
레거시 SHR에서는, 타이머들 T310, T312 및 T304 중 적어도 하나가 SHR을 트리거하도록 구성된다. 마찬가지로, 타이머들 T310, T312 및 T304는 또한 SPCR을 보고하기 위한 트리거 조건으로서 간주될 수 있다. 하나의 사용 사례는, 타이머 T310 또는 타이머 T312와 연관된 트리거 조건이 SCG 장애 정보 절차 동안 PSCell 변경 커맨드에 포함되는 경우, UE가 PSCell 변경 커맨드를 수신할 때, 타이머 T310 또는 타이머 T312가 이미 만료되었을 수 있다는 것이다. 따라서, SCG 장애 정보 절차 동안 PSCell 변경 커맨드를 수신한 후에 성공적인 PSCell 변경 절차에 대한 MRO 메커니즘을 어떻게 설계해야 하는지가 어드레싱될 필요가 있는 이슈이다.
본 출원의 실시예들은 위에서 언급된 이슈들을 어드레싱하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 본 출원의 일부 실시예들은 SCG 장애 사례에 대한 SCG 장애 정보 메시지에 포함된 향상된 장애 정보를 연구한다. 본 출원의 일부 실시예들에서, SCG 장애 정보 절차가 트리거되고 타이머 T310 또는 타이머 T312가 실행 중일 때, UE는 타이머 T310 또는 타이머 T312를 중지하지 않을 것이다.
본 출원의 일부 실시예들은 SPAR 또는 SPCR에 대한 트리거 조건을 도입하며, 이는 다음의 사례들을 커버한다: PSCell 추가 절차, CPA 절차; MN 개시 CPC 절차; SN 개시 CPC 절차; 및 SCG 장애 정보 절차 후의 성공적인 PSCell 변경 절차. CPA 절차가 노멀 PSCell 추가 절차의 조건 없는 특별한 예라고 볼 수 있으므로, 따라서, 이들 두 절차는 동일하거나 유사한 메시지를 사용하여 관련 정보를 보고할 수 있다. 더 많은 세부 사항들은 첨부된 도면들과 결합하여 다음 텍스트에서 예시될 것이다.
도 6은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 장치의 예시적인 블록도를 예시한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 장치(600)는 적어도 하나의 프로세서(604) 및 프로세서(604)에 커플링된 적어도 하나의 트랜시버(602)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 트랜시버(602)는 유선 트랜시버 또는 무선 트랜시버일 수 있다. 장치(600)는 UE 또는 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN)일 수 있다.
본 도면에서는, 적어도 하나의 트랜시버(602) 및 프로세서(604)와 같은 요소들이 단수로 설명되어 있지만, 단수에 대한 제한이 명시적으로 언급되지 않는 한 복수가 고려된다. 본 출원의 일부 실시예들에서, 트랜시버(602)는 2개의 디바이스, 이를테면, 수신 회로부 및 송신 회로부로 분할될 수 있다. 본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(500)는 입력 디바이스, 메모리, 및/또는 다른 컴포넌트들을 더 포함할 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 UE(예를 들어, 도 1, 도 2, 및 도 7 내지 도 9 중 임의의 것에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101), UE(210), UE(201), UE(301), 또는 UE(401))일 수 있다. UE의 프로세서(604)는, MN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(102))으로부터 트랜시버(602)를 통해, PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 수신하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN 중 적어도 하나에 트랜시버(602)를 통해 어시스턴트 정보를 송신하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 SHR, SPAR, 또는 SPCR 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에 따르면, PSCell 추가 또는 변경 절차는: PSCell 추가 절차; CPA 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 CPC 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다. UE의 프로세서(604)는 PSCell 추가 절차의 구성 정보의 수신 시 PSCell 추가 절차의 구성 정보를 적용한다. UE의 프로세서(604)는 PSCell 변경 절차의 구성 정보의 수신 시 PSCell 변경 절차의 구성 정보를 적용한다.
일부 실시예들에서는, PSCell 추가 절차, CPA 절차, 또는 MN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나에 관한 구성 정보에 응답하여:
(1) 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)와 연관된 제1 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
(2) 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제2 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는
(3) 트리거 조건에 대한 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 제3 임계값이 MN에 의해 구성된다. 일부 실시예들에서, 위에서 언급된 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값이다.
일부 추가 실시예들에서는, SN 개시 CPC 절차에 관한 구성 정보에 응답하여:
(1) 트리거 조건에 대한 "물리 계층 문제 타이머"(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제4 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
(2) 트리거 조건에 대한 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 제5 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
(3) 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)와 연관된 제6 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
(4) 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제7 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는
(5) 트리거 조건에 대한 "장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 제8 임계값이 MN에 의해 구성된다.
일부 실시예들에서, 위에서 언급된 제1 내지 제8 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값, 예를 들어, 60%이다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.
(1) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 경과 시간 듀레이션이 제1 임계값(예를 들어, 60%)에 핸드오버 타이머의 길이(예를 들어, 400ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것. 예를 들어, 타이머 T304의 경과 시간 듀레이션이 300ms인 경우, 60% * 400ms = 240ms이고, 300ms가 240ms보다 크므로, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건이 충족된 것으로서 간주된다.
(2) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제2 임계값(예를 들어, 40%)에 물리 계층 문제 타이머의 길이(예를 들어, 600ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(3) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제3 임계값(예를 들어, 20%)에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이(예를 들어, 600ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(4) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제4 임계값(예를 들어, 40%)에 물리 계층 문제 타이머의 길이(예를 들어, 500ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(5) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제5 임계값(예를 들어, 40%)에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이(예를 들어, 400ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(6) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 경과 시간 듀레이션이 제6 임계값(예를 들어, 40%)에 핸드오버 타이머의 길이(예를 들어, 300ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(7) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제7 임계값(예를 들어, 20%)에 물리 계층 문제 타이머의 길이(예를 들어, 600ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(8) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제8 임계값(예를 들어, 60%)에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이(예를 들어, 600ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
(9) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 만료. 예를 들어, 타이머 T304의 만료 시, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건이 충족된 것으로서 간주된다.
(10) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 만료. 예를 들어, 타이머 T310의 만료 시, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건이 충족된 것으로서 간주된다.
(11) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 만료. 예를 들어, 타이머 T312의 만료 시, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건이 충족된 것으로서 간주된다.
(12) SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 다른 임계값(예를 들어, 60%)에 물리 계층 문제 타이머의 길이(예를 들어, 500ms로서 구성됨)를 곱한 값을 초과하는 것.
일부 실시예들에서, "어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보"가 소스 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지를 통해 소스 SN으로부터 MN에 의해 수신된다. 일부 다른 실시예들에서, "어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보"가 타겟 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지를 통해 타겟 SN으로부터 MN에 의해 수신된다.
일부 실시예들에서, UE의 프로세서(604)는, MN에 트랜시버(602)를 통해, 구성 정보 내의 적어도 하나의 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 어느 트리거 조건이 충족되었는지를 나타내는 정보를 송신하도록 구성된다. 실시예에서, 정보는 RRC 재구성 완료 메시지에서 운반된다. 실시예에서, 정보는:
(1) SPAR 또는 SPCR에 대해 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보; 또는
(2) SPAR 또는 SPCR에 대해 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, "장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보
중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, UE의 프로세서(604)는 MN으로부터 트랜시버(602)를 통해 요청을 수신하도록 구성된다. 요청은 SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함한다. 일부 실시예들에서, 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반된다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 MN에 대한 응답으로 송신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. 일부 실시예들에서, 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반된다.
일부 실시예들에서, UE의 프로세서(604)는, 타겟 SN에 트랜시버(602)를 통해, SPAR 또는 SPCR이 이용 가능함을 나타내는 정보를 송신하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, UE의 프로세서(604)는 타겟 SN으로부터 트랜시버(602)를 통해 SPAR 또는 SPCR에 대한 요청을 수신하고; 타겟 SN으로부터 요청을 수신하는 것에 응답하여, 타겟 SN에 트랜시버(602)를 통해 SPAR 또는 SPCR을 송신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 MN(예를 들어, 도 1 내지 도 3 및 도 7 내지 도 9 중 임의의 것에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(102), MN(220), BS(320), MN(202), MN(302), 또는 MN(402))일 수 있다. MN의 프로세서(604)는: UE(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101))에 트랜시버(602)를 통해, PSCell 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 송신하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, UE로부터 트랜시버(602)를 통해 어시스턴트 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 SHR, SPAR, 또는 SPCR 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, MN의 프로세서(604)는, 구성 정보를 송신하기 전에, 소스 SN 또는 타겟 SN으로부터 트랜시버(602)를 통해 트리거 조건을 포함하는 구성 정보를 수신하도록 구성된다. 실시예에서, 구성 정보가 소스 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지를 통해 소스 SN으로부터 MN에 의해 수신된다. 실시예에서, 구성 정보가 타겟 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지를 통해 타겟 SN으로부터 MN에 의해 수신된다.
일부 실시예들에 따르면, PSCell 추가 또는 변경 절차는: PSCell 추가 절차; CPA 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 CPC 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다. UE는 PSCell 추가 절차의 구성 정보의 수신 시 PSCell 추가 절차의 구성 정보를 적용한다. UE는 PSCell 변경 절차의 구성 정보의 수신 시 PSCell 변경 절차의 구성 정보를 적용한다.
일부 실시예들에 따르면, PSCell 추가 절차, CPA 절차, 또는 MN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나에 관한 구성 정보에 응답하여:
(1) 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)와 연관된 제1 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
(2) 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제2 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는
(3) 트리거 조건에 대한 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)"와 연관된 제3 임계값이 MN에 의해 구성된다.
일부 추가 실시예들에서는, SN 개시 CPC 절차에 관한 구성 정보에 응답하여:
(1) 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제4 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
(2) 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 제5 임계값이 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
(3) 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)와 연관된 제6 임계값이 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
(4) 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 제7 임계값이 MN에 의해 구성되거나; 또는
(5) 트리거 조건에 대한 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 제8 임계값이 MN에 의해 구성된다.
일부 실시예들에서, 위에서 언급된 제1 내지 제8 임계값들 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값, 예를 들어, 60%이다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은:
(1) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 경과 시간 듀레이션이 제1 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(2) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제2 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(3) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제3 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(4) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제4 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(5) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제5 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(6) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 경과 시간 듀레이션이 제6 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(7) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제7 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(8) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 제8 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(9) 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)의 만료;
(10) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 만료;
(11) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 만료; 또는
(12) SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 제9 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것
중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에 따르면, MN의 프로세서(604)는, UE로부터 트랜시버(602)를 통해, 구성 정보 내의 적어도 하나의 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 어느 트리거 조건이 충족되었는지를 나타내는 정보를 수신하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 정보는:
(1) SPAR 또는 SPCR에 대해 "물리 계층 문제 타이머"(예를 들어, 타이머 T310)와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, "물리 계층 문제 타이머"와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보; 또는
(2) SPAR 또는 SPCR에 대해 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, "장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 정보
중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, MN의 프로세서(604)는 SN 개시 PSCell 변경 절차 또는 SN 개시 CPC 절차 동안 SN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 SN(103))에 제1 정보를 트랜스퍼하도록 구성된다.
일부 실시예들에서, MN의 프로세서(604)는 UE에 트랜시버(602)를 통해 요청을 송신하도록 구성된다. 요청은 SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함한다. 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 UE로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반될 수 있다.
일부 실시예들에 따르면, MN의 프로세서(604)는, 소스 SN으로부터 트랜시버(602)를 통해, SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 요청을 수신하고; UE에 요청을 트랜스퍼하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 "SN 개시 PSCell 변경 절차(SN initiated PSCell change procedure)" 또는 "SN 개시 CPC 절차(SN initiated CPC procedure)" 동안 UE로부터 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPAR 또는 SPCR을 포함한다. MN의 프로세서(604)는 소스 SN에 트랜시버(602)를 통해 어시스턴트 정보를 트랜스퍼하도록 추가로 구성될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 소스 SN(예를 들어, 도 1, 도 4, 도 5, 도 8 및 도 9 중 임의의 것에 도시되고 예시된 바와 같은 SN(103), BS(410), BS(520), S-SN(303), 또는 S-SN(403))일 수 있다. 소스 SN의 프로세서(604)는: PSCell 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하고 - 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -; MN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(102))을 통해 UE(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101))에 트랜시버(602)를 통해 구성 정보를 송신하도록 구성될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 SHR, SPAR, 또는 SPCR 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, PSCell 변경 절차는 PSCell 변경 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에 따르면, 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)와 연관된 임계값이 소스 SN에 의해 구성된다. 트리거 조건에 대한 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머"(예를 들어, 타이머 T312)와 연관된 추가 임계값이 소스 SN에 의해 구성된다. 임계값 및/또는 추가 임계값은 타이머 길이의 퍼센트 값, 예를 들어, 40%일 수 있다.
일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은:
(1) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(2) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션이 추가 임계값에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
(3) 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 만료;
(4) 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 만료; 또는
(5) SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)의 경과 시간 듀레이션이 다른 임계값에 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것
중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 소스 SN의 프로세서(604)는, PSCell 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, 트랜시버(602)를 통해 어시스턴트 정보를 수신하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 UE에 송신되고, 어시스턴트 정보는 UE로부터 수신된다. 일부 다른 실시예들에서, 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 MN에 송신되고, 어시스턴트 정보는 MN으로부터 수신된다. 구성 정보가 MN에 송신되는 것에 응답하여, 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지에서 운반될 수 있다.
일부 실시예들에 따르면, 소스 SN의 프로세서(604)는 MN으로부터 트랜시버(602)를 통해 정보를 수신하도록 구성된다. 정보는 SPCR과 관련된 트리거 조건이 충족되었음을 나타낸다. 일부 실시예들에서, 소스 SN의 프로세서(604)는 MN에 요청을 송신하도록 구성된다. 요청은 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함한다. 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 MN으로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPCR을 포함한다. 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 타겟 SN(예를 들어, 도 1, 도 4, 도 5, 도 8, 및 도 9 중 임의의 것에 도시되고 예시된 바와 같은 SN(103), BS(420), BS(510), T-SN(304), 또는 T-SN(404))일 수 있다. 타겟 SN의 프로세서(604)는 제2 셀 그룹의 프라이머리 셀(PSCell) 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 생성하도록 구성될 수 있다. 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 어시스턴트 정보는 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련된다. 타겟 SN의 프로세서(604)는 UE(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101)) 또는 MN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(102)) 중 적어도 하나에 트랜시버(602)를 통해 구성 정보를 송신하도록 추가로 구성될 수 있다. 일부 실시예들에 따르면, 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지에서 운반된다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 SHR, SPAR, 또는 SPCR 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에 따르면, PSCell 추가 또는 변경 절차는: PSCell 추가 절차; CPA 절차; PSCell 변경 절차; MN 개시 CPC 절차; 또는 SN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에서, 트리거 조건은 핸드오버 타이머(예를 들어, 타이머 T304)와 연관된 임계값과 관련된다. 예를 들어, 임계값은 타이머 길이의 퍼센트 값(예를 들어, 60%)이다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건은 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 임계값에 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것; 또는 핸드오버 타이머의 만료 중 적어도 하나를 포함한다.
일부 실시예들에 따르면, 타겟 SN의 프로세서(604)는, PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, UE로부터 트랜시버(602)를 통해 어시스턴트 정보를 수신하도록 구성된다.
일부 실시예들에 따르면, 타겟 SN의 프로세서(604)는, UE로부터 트랜시버(602)를 통해, SPCR 또는 SPAR과 관련된 트리거 조건이 충족되었음을 나타내는 정보를 수신하도록 구성된다. 일부 실시예들에서, 타겟 SN의 프로세서(604)는 UE에 요청을 송신하도록 구성된다. 요청은 SPCR 또는 SPAR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함한다. 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반될 수 있다. 일부 실시예들에서, 어시스턴트 정보는 UE로부터의 응답으로 수신되고, 어시스턴트 정보는 SPCR 또는 SPAR을 포함한다. 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반될 수 있다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 UE(예를 들어, 도 1, 도 2, 및 도 7 내지 도 9 중 임의의 것에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101), UE(210), UE(201), UE(301), 또는 UE(401))일 수 있다. UE의 프로세서(604)는: SCG 장애 정보 절차를 개시하고; MN에 트랜시버(602)를 통해, SCG 장애 정보 메시지를 송신하도록 - SCG 장애 정보 메시지는 "물리 계층 문제 타이머(예를 들어, 타이머 T310)가 실행 중인지를 나타내는 정보" 또는 "측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)가 실행 중인지를 나타내는 정보" 중 적어도 하나를 포함함 - 구성될 수 있다. 네트워크 슬라이싱에 대한 실시예 1에서 다음과 같이 특정 예들이 설명된다.
일부 실시예들에 따르면, UE의 프로세서(604)는: 물리 계층 문제 타이머가 실행 중인 것에 응답하여, SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션을, MN에 트랜시버(602)를 통해, 송신하고; 또는 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)가 실행 중인 것에 응답하여, SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 장애 복구를 개시하기 위한 타이머(예를 들어, 타이머 T312)의 경과 시간 듀레이션을, MN에 트랜시버(602)를 통해, 송신하도록 구성된다.
본 출원의 일부 실시예들에서, 장치(600)는 적어도 하나의 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함할 수 있다. 본 개시내용의 일부 실시예들에서, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로세서로 하여금 위에서 설명된 바와 같은 UE 또는 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN 또는 타겟 SN)에 대한 방법을 구현하게 하는 컴퓨터 실행 가능 명령어들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 실행 가능 명령어들은, 실행될 때, 프로세서(604)가 트랜시버(602)와 상호 작용하여, 예를 들어, 도 7 내지 도 9를 참조하여 설명되는 바와 같은 방법들의 동작들을 수행하게 한다.
다음 텍스트들은 도 6에 도시되고 예시된 바와 같은 실시예들 중 특정 실시예 1 및 2를 설명하며, 여기서, UE와 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN)는 다음과 같은 동작들을 수행한다.
실시예 1
실시예 1은 SCG 장애 사례에 대한 SCGFailureinformation 메시지에 향상된 장애 정보가 포함되는 시나리오를 참조한다. 특히, 실시예 1에서는, 다음과 같은 단계들이 수행될 수 있다.
(1) 단계 1: UE(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(101))가 이중 연결(DC)을 통해 네트워크에 액세스한다.
- SN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 SN(103))이 UE에 구성된다.
(2) 단계 2: UE가 SCG에서 타이머 T310을 시작한다.
- 실시예에서, UE는 SCG에서 타이머 T312를 시작할 수 있다.
(3) 단계 3: UE가, 다음 조건들 중 적어도 하나가 충족될 때, SCG 장애(들)를 보고하기 위해 SCG 장애 정보 절차를 개시한다.
- SCG에 대한 RLF를 검출 시;
- SCG의 동기화가 있는 재구성 장애 시;
- SCG 구성 장애 시; 또는
- SRB3에 관한 SCG 하위 계층(들)으로부터의 무결성 체크 장애 표시 시.
(4) 단계 4: UE가 SCGFailureInformation 메시지를 송신한다. SCGFailureInformation 메시지에는 다음 정보 중 임의의 것 또는 이들의 조합이 포함될 수 있다:
1) FailureType 및 측정 결과(들).
2) 타이머 T310이 실행 중인지에 관한 정보가 SCGFailureInformation 메시지에서 MCG에 보고될 수 있다.
- 실시예에서, 타이머 T310이 실행 중인 경우 SCG 장애 정보 절차를 개시하면 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션이 보고될 수 있다.
3) 타이머 T312가 실행 중인지에 관한 정보가 SCGFailureInformation 메시지에서 MCG에 보고될 수 있다.
- 실시예에서, 타이머 T312가 실행 중인 경우 SCG 장애 정보 절차를 개시하면 타이머 T312의 경과 시간 듀레이션이 보고될 수 있다.
(5) 단계 5: MN(예를 들어, 도 1에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(102))이 SCGFailureInformation 메시지를 수신한 후에, MN은 UE에, 예를 들어, RRCReconfiguration 메시지에서 PSCell 변경 커맨드를 송신할 수 있다.
(6) 단계 6: UE가 PSCell 변경 커맨드를 포함하는 RRCReconfiguration 메시지를 수신한다. UE는 PSCell 변경 절차를 수행한다.
실시예 2
실시예 2는 SCG 장애 정보 절차 동안 PSCell 변경 커맨드를 수신한 후에 성공적인 PSCell 변경 절차에 대한 MRO 메커니즘을 참조한다. 특히, 실시예 2에서는, 다음과 같은 단계들이 수행될 수 있다.
(1) 단계 1: UE(예를 들어, 도 8에 도시되고 예시된 바와 같은 UE(301))가 DC를 통해 네트워크에 액세스한다.
- SN(예를 들어, 도 8에 도시되고 예시된 바와 같은 S-SN(303))이 UE에 구성된다.
(2) 단계 2: UE가 SCG에서 타이머 T310을 시작한다.
- 실시예에서, UE는 SCG에서 타이머 T312를 시작할 수 있다.
(3) 단계 3: UE가, 다음 조건들 중 적어도 하나가 충족될 때, SCG 장애(들)를 보고하기 위해 SCG 장애 정보 절차를 개시한다.
- SCG에 대한 RLF를 검출 시;
- SCG의 동기화가 있는 재구성 장애 시;
- SCG 구성 장애 시; 또는
- SRB3에 관한 SCG 하위 계층(들)으로부터의 무결성 체크 장애 표시 시.
(4) 단계 4: UE가 SCGFailureInformation 메시지를 송신한다. SCGFailureInformation 메시지에는 다음 정보 중 임의의 것 또는 이들의 조합이 포함될 수 있다.
1) FailureType 및 측정 결과(들).
2) 타이머 T310이 실행 중인지에 관한 정보가 SCGFailureInformation 메시지에서 MCG에 보고될 수 있다.
- 실시예에서, 타이머 T310이 실행 중인 경우 SCG 장애 정보 절차를 개시하면 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션이 보고될 수 있다.
3) 타이머 T312가 실행 중인지에 관한 정보가 SCGFailureInformation 메시지에서 MCG에 보고될 수 있다.
- 실시예에서, 타이머 T312가 실행 중인 경우 SCG 장애 정보 절차를 개시하면 타이머 T312의 경과 시간 듀레이션이 보고될 수 있다.
(5) 단계 5: MN(예를 들어, 도 8에 도시되고 예시된 바와 같은 MN(302))이 SCGFailureInformation 메시지를 수신한 후에, MN은 UE에 PSCell 변경 커맨드를 송신할 수 있다. 일부 실시예들에서, SPCR을 보고하기 위한 트리거 조건은 다음과 같다:
- 옵션 1: 타이머 T310과 연관된 트리거 조건이 "타이머 T310의 경과 시간 듀레이션이 구성된 임계값을 초과하는지"일 수 있다.
· 실시예에서, 구성된 임계값은 타이머 T310의 시간 길이보다 작은 시간 값으로서 구성될 수 있다. 타이머 T310의 만료가 타이머 T310과 연관된 트리거 조건이 충족된 것으로서 간주될 수 있다. 타이머 T310이 만료되면, 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션은 구성된 임계값(타이머 T310의 시간 길이보다 작음)을 초과하므로, 따라서, 트리거 조건이 충족된다.
- 옵션 2: 타이머 T310의 만료가 타이머 T310과 연관된 트리거 조건으로서 구성될 수 있고; 및/또는 타이머 T312의 만료가 타이머 T312와 연관된 트리거 조건으로서 구성될 수 있다.
- 옵션 3: SCG 장애 정보 절차를 개시한 후에 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션이 구성된 임계값을 초과한다. 즉, 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션이 구성된 임계값을 초과하는지는 SCG 장애가 발생하는 시간에 달려 있다.
· 실시예에서, SCG 장애가 발생할 때, SCG 장애 정보 절차가 개시되고, 타이머 T310의 경과 시간 듀레이션은 타이머 T310의 시작 시간 대신, SCG 장애 정보 절차를 개시하는 시간부터 컴퓨팅된다. 타이머 T310의 컴퓨팅된 경과 시간 듀레이션이 구성된 임계값을 초과하는 경우, 트리거 조건이 충족된다.
- 타이머 T310 및/또는 타이머 T312와 연관된 트리거 조건(들)에 대한 위의 임계값(들)은 MN에 의해 구성될 수 있다.
- 타이머 T304와 연관된 트리거 조건은 UE에 구성될 수 있다. 타이머 T304와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값은 타겟 SN에 의해 구성될 수 있다.
(6) 단계 6: UE가 PSCell 변경 커맨드를 포함하는 RRCReconfiguration 메시지를 수신한다. UE는 PSCell 변경 절차를 수행한다.
(7) 단계 7: SPCR을 보고하기 위한 트리거 조건이 충족되는 경우, UE가 SPCR과 연관된 정보를 로그(log)할 것이다.
(8) 단계 8: UE가 타겟 SN(예를 들어, 도 8에 도시되고 예시된 바와 같은 T-SN(304))에 RRC 메시지를 송신한다. RRC 메시지는 SPCR이 이용가능함을 나타내는 표시를 포함한다.
(9) 단계 9: 타겟 SN이 UE로부터 표시를 수신한 후에 UE에 UEInformationRequest 메시지를 송신한다.
- UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 표시를 포함할 수 있다.
(10) 단계 10: UE가 타겟 SN에 UEInformationResponse 메시지를 송신한다.
- UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
(11) 단계 11: 타겟 SN이 UE로부터 보고 메시지를 수신한 후에, 타겟 SN은 MN에 SPCR을 송신한다.
- SPCR은 MN에 대한 Xn 인터페이스 메시지(예를 들어, 장애 표시 메시지 또는 새로운 Xn 인터페이스 메시지)에 포함될 수 있다.
- UE에 의해 보고된 보고 메시지는 컨테이너로서 송신될 수 있다.
- MN에 대한 Xn 인터페이스 메시지는 SPCR이 이용가능함을 나타내는 표시를 포함한다.
도 7은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 PSCell 추가 및 조건부 PSCell 추가 절차들에 대한 보고의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다.
도 7의 실시예들은 UE가 SPAR 또는 SPCR을 송신하는 경우의 이슈들을 어드레싱하는 것을 목표로 한다: (1) 어느 네트워크 노드(예를 들어, MN, 소스 SN, 또는 타겟 SN)가 SPAR 또는 SPCR에 대한 트리거 조건(들)을 구성하는지; (2) 어느 네트워크 노드(예를 들어, 타겟 SN 또는 MN)에 UE가 보고해야 하는지; 및 (3) SN 개시 CPC 절차 및 MN 개시 CPC 절차에 대해 SPCR이 소스 SN에 트랜스퍼되어야 하는지. 특히, 도 7의 실시예들에서는 다음과 같은 단계들이 수행될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 211에서, UE(201)는 UE(201)에 구성되는 SN이 없는 논(non)-DC를 통해, 네트워크 노드, 즉 MN(202)에 액세스한다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 212에서, MN(202)은 UE(201)에 대해 하나의 SN을 추가하기로 결정하고, SN(203)(일부 경우들에서는 타겟 SN(203)으로서 명명될 수도 있음)에 SgNB Addition Request 메시지 또는 S-NODE ADDITION REQUEST 메시지를 송신한다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 213에서, SN(203)이 리소스 요청을 승인(admit)할 수 있는 경우, SN(203)은 MN(202)에 SgNB Addition Request Acknowledge 메시지 또는 S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE 메시지를 송신한다. SN(203)은 개개의 라디오 리소스(들)를 할당할 것이다.
(1) CPA의 경우, CPA 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 213에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다.
(2) 예를 들어, 타이머 T304와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 동작 213에서 송신되는 메시지에 포함될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60%일 수 있다. 트리거 조건은 타이머(예를 들어, T304)의 경과 시간 듀레이션이 임계값보다 큰 것일 수 있다. 예를 들어, 타이머 T304의 경과 시간 듀레이션(예를 들어, 500ms)이 "60% * 타이머 T304의 구성된 길이"보다 큰 경우, 보고 절차(예를 들어, SHR, SPAR 또는 SPCR)가 트리거될 것이다. 즉, 보고 절차에 대한 트리거 조건이 충족될 것이다. 타이머 T304의 구성된 길이가 600ms인 경우, "60% * 600ms"는 360ms이다. 타이머 T304의 경과 시간 듀레이션, 즉, 500ms가 360ms보다 크므로, 보고가 트리거될 것이다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 214에서, MN(202)은 UE(201)에, SN(203)으로부터의 RRCConfiguration 메시지를 포함하는, RRCReconfiguration 메시지를 전송한다. 예를 들어, SN(203)에서 타이머 T310 또는 T312와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 RRCReconfiguration 메시지에 추가될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60%일 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 215에서, UE(201)는 새로운 구성을 적용하고, 필요한 경우, RRC 응답 메시지를 포함하는 RRCReconfigurationComplete 메시지로 MN(202)에 응답한다.
(1) CPA의 경우, CPA 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 215에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다. RRCReconfigurationComplete 메시지는 CPA 절차를 수행하기 위한 실행 조건이 충족될 때 송신된다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 216에서, MN(202)은, UE(201)로부터 수신되는 경우, 인코딩된 RRC 응답 메시지를 포함하는 SgNB Reconfiguration Complete 메시지를 통해 UE(201)가 RRC 재구성 절차를 성공적으로 완료했음을 SN(203)에게 통지한다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 217에서, UE(201)는 SN(203)에 대한 랜덤 액세스를 수행한다. 성공적인 랜덤 액세스 후에, UE(201)는, 예를 들어, 타이머 T304와 연관된 SPAR에 대한 트리거 조건이 충족되었음을 나타내기 위한 표시를 송신할 것이다.
도 7에 도시된 바와 같은 동작 218에서, MN(202)은 SN(203)에 UE(201)로부터 수신되는 표시를 포함하는 메시지를 트랜스퍼한다. 일부 실시예들에서, MN(202)으로부터 표시를 포함하는 메시지를 수신한 후에, SN(203)은 UE(201)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationRequest 메시지는 SPAR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(201)는 SN(203)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPAR을 포함한다.
본 출원의 모든 다른 실시예들에 설명된 세부 사항들(예를 들어, SPAR 또는 SPCR 및 SCG 장애 정보 절차에 대한 MRO 메커니즘에 관한 세부 사항들)은 도 7의 실시예들에 적용 가능하다. 또한, 도 7의 실시예들에서 설명된 세부 사항들은 도 1 내지 도 6, 도 8 및 도 9의 모든 실시예들에 적용 가능하다. 개시내용의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고, 도 7의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들의 시퀀스가 변경될 수 있고 도 7의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들 중 일부가 제거되거나 수정될 수 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다.
도 8은 본 출원의 일부 실시예들에 따른 MN 개시 SN 변경 절차의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다. 도 8의 실시예들은 MN 개시 CPC 절차를 참조한다. 도 8의 실시예들은 UE가 SPAR 또는 SPCR을 송신하는 경우에 도 7의 실시예들에 의해 어드레싱되는 것들과 유사한 이슈들을 어드레싱하는 것을 목표로 한다. 특히, 도 8의 실시예들에서는 다음과 같은 단계들이 수행될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작들 311A 및 311B에서, UE(301)는 DC를 통해, 네트워크 노드, 즉, MN(302) 및/또는 S-SN(303)(소스 SN임)에 액세스한다. MN(302) 및 S-SN(303)이 UE(301)에 구성된다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 312에서, MN(302)이 UE(301)로부터의 측정 결과(들)에 기초하여 PSCell 변경 절차를 수행하기로 결정한 후에, MN(302)은 T-SN(304)(타겟 SN임)에 SgNB Addition Request 메시지 또는 S-NODE ADDITION REQUEST 메시지를 전송한다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 313에서, T-SN(304)이 리소스 요청을 승인할 수 있는 경우, T-SN(304)은 MN(302)에 SgNB Addition Request Acknowledge 메시지 또는 S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE 메시지를 송신한다. T-SN(304)은 개개의 라디오 리소스들을 할당할 것이다.
(1) CPC의 경우, CPC 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 313에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다.
(2) 예를 들어, 타이머 T304와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 동작 313에서 송신되는 메시지에 추가될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60% 또는 40%일 수 있다. 트리거 조건은 타이머(예를 들어, T304)의 경과 시간 듀레이션이 임계값보다 큰 것일 수 있다. 예를 들어, 타이머 T304의 경과 시간 듀레이션(예를 들어, 600ms)이 "40% * 타이머 T304의 구성된 길이"보다 큰 경우, 보고 절차(예를 들어, SHR, SPAR, 또는 SPCR)가 트리거될 것이다. 타이머 T304의 구성된 길이가 800ms인 경우, "40% * 800ms"는 320ms이다. 600ms가 320ms보다 크므로, 보고 절차가 트리거될 것이다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 314에서, T-SN(304)의 리소스 할당이 성공적인 경우, MN(302)은 SgNB Release Request 메시지를 통해 S-SN(303)의 리소스 해제 절차를 개시한다. SgNB Release Request 메시지는 SCG 이동성을 나타내는 원인(cause)을 포함할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 315에서, S-SN(303)은 MN(302)에 SgNB Release Request Acknowledge 메시지를 송신한다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 316에서, MN(302)은 T-SN(304)으로부터의 RRC 구성 메시지를 포함하는 RRCReconfiguration 메시지를 UE(301)에 전송한다. 예를 들어, 타이머 T310 또는 타이머 T312와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 동작 316에서 송신되는 메시지에 추가될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60%이다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 317에서, UE(301)는 새로운 구성을 적용하고, 필요한 경우, RRC 응답 메시지를 포함하는 RRCReconfigurationComplete 메시지로 MN(302)에 응답한다.
- CPC의 경우, CPC 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 충족되는지 여부가 동작 317에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다. 트리거 조건이 충족되는 경우, 더 많은 정보, 예를 들어, 만족되는 조건이 또한 이 메시지에 포함된다. CPC 절차를 수행하기 위한 실행 조건이 충족될 때, RRCReconfigurationComplete 메시지가 송신된다.
- 적어도 하나의 트리거 조건이 충족되는 경우 어느 트리거 조건이 충족되는지를 나타내기 위한 표시가 동작 317에서 송신되는 메시지에 포함될 수 있다. 예를 들어, 타이머 T310과 연관된 트리거 조건이 충족되는 경우, MN(302)에 통지하기 위해 표시가 포함될 수 있다. 이 경우, MN(302)은 UE(301)로부터 표시를 수신한 후에 UE(301)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(301)는 MN(302)에 UEInformationResponse를 송신한다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
- SPCR을 보고하기 위한 트리거 조건이 충족되는 경우, UE(301)는 SPCR에 대한 정보를 로그할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 318A 및 318B에서, MN(302)은, UE(301)로부터 수신되는 경우, 인코딩된 RRC 응답 메시지를 포함하는 SgNB Reconfiguration Complete 메시지를 통해 UE(301)가 재구성 절차를 성공적으로 완료했음을 S-SN(303) 및 T-SN(304) 모두에게 통지한다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 319에서, UE(301)는 T-SN(304)에 대한 랜덤 액세스를 수행한다. 성공적인 랜덤 액세스 후에, UE(301)는, 예를 들어, T304와 연관된 SPCR에 대한 트리거 조건이 충족되었음을 나타내기 위한 표시를 송신할 것이다. 일부 사례들에서, T-SN(304)은 UE(301)로부터 표시를 수신한 후에 UE(301)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(301)는 T-SN(304)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
도 8에 도시된 바와 같은 동작 321에서, S-SN(303)으로부터 데이터 포워딩을 완료한 후에, MN(302)은 S-SN(303)에 UEContextRelease 메시지를 송신한다.
본 출원의 모든 다른 실시예들에 설명된 세부 사항들(예를 들어, SPAR 또는 SPCR 및 SCG 장애 정보 절차에 대한 MRO 메커니즘에 관한 세부 사항들)은 도 8의 실시예들에 적용 가능하다. 또한, 도 8의 실시예들에서 설명된 세부 사항들은 도 1 내지 도 7 및 도 9의 모든 실시예들에 적용 가능하다. 개시내용의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고, 도 8의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들의 시퀀스가 변경될 수 있고 도 8의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들 중 일부가 제거되거나 수정될 수 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다.
도 9는 본 출원의 일부 실시예들에 따른 SN 개시 SN 변경 절차의 추가 예시적인 흐름도를 예시한다. 도 9의 실시예들은 SN 개시 CPC 절차를 참조한다. 도 9의 실시예들은 UE가 SPAR 또는 SPCR을 송신하는 경우에 도 7 및 도 8의 실시예들에 의해 어드레싱되는 것들과 유사한 이슈들을 어드레싱하는 것을 목표로 한다. 특히, 도 9의 실시예들에서는 다음과 같은 단계들이 수행될 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작들 411A 및 411B에서, UE(401)는 DC를 통해 네트워크에 액세스한다. MN(402) 및 S-SN(403)(소스 SN임)이 UE(401)에 구성된다. 도 9에 도시된 바와 같은 동작 412에서, S-SN(403)은 MN(402)에 SgNB Change Required 메시지를 전송함으로써 SN 변경 절차를 개시한다.
(1) CPC의 경우, 타겟 셀당 CPC 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 412에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다.
(2) 예를 들어, 타이머 T310 또는 타이머 T312와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 동작 412에서 송신되는 메시지에 추가될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60%이다. 다수의 후보 셀들이 포함되는 경우, 임계값은 후보 셀당일 것이다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 413에서, MN(402)이 S-SN(403)으로부터 요청을 수신한 후에, MN(402)은 T-SN(404)에 SgNB Addition Request 메시지를 전송한다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 414에서, T-SN(404)이 리소스 요청을 승인할 수 있는 경우, T-SN(404)은 MN(402)에 SgNB Addition Request Acknowledge 메시지를 송신한다. T-SN(404)은 개개의 라디오 리소스들을 할당할 것이다.
(1) CPC의 경우, CPC 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 414에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다.
(2) 예를 들어, 타이머 T304와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 동작 414에서 송신되는 메시지에 포함될 수 있다. 임계값은 퍼센트, 예를 들어, 60%이다. 타이머 T304의 경과 시간 기간이 "60% * 타이머 T304의 구성된 길이"(예를 들어, 500ms)보다 큰 경우, 보고 절차(예를 들어, SHR, SPAR, 또는 SPCR)가 트리거될 것이다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 415에서, MN(402)은 T-SN(404)으로부터의 RRC 구성 메시지를 포함하는 RRCReconfiguration 메시지를 UE(401)에 전송한다. 예를 들어, 타이머 T310 또는 타이머 T312와 연관된 트리거 조건에 대한 임계값이 RRCReconfiguration 메시지에 추가될 수 있다. 임계값은 타이머 길이의 퍼센트, 예를 들어, 60%이다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 416에서, UE(401)는 새로운 구성을 적용하고, 필요한 경우, RRCResponse 메시지를 포함하는 RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지로 MN(402)에 응답한다.
(1) CPC의 경우, CPC 절차를 트리거하기 위한 실행 조건이 동작 416에서 송신되는 메시지에 포함될 것이다. RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지는 CPC 절차를 수행하기 위한 실행 조건이 충족될 때 송신된다.
(2) 적어도 하나의 트리거 조건이 충족되는 경우 어느 트리거 조건이 충족되는지를 나타내기 위한 표시가 동작 416에서 송신되는 메시지에 추가될 수 있다. 예를 들어, 타이머 T310과 연관된 트리거 조건이 충족되는 경우, MN(402)에 통지하기 위해 표시가 포함될 것이다.
(3) MN(402)이 트리거 조건을 구성하는 경우, MN(402)은 UE(401)로부터 표시를 수신한 후에 UE(401)에 UEInformationRequest 메시지를 송신한다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(401)는 MN(402)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
(4) S-SN(403)이 트리거 조건을 구성하는 경우, MN(402)은 UE(401)로부터의 표시를 S-SN(403)에 송신한다. UE(401)로부터의 표시를 수신한 후에, S-SN(403)은 MN(402)을 통해 UE(401)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(401)는 MN(402)을 통해 S-SN(403)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
(5) SPCR을 보고하기 위한 트리거 조건이 충족되는 경우, UE(401)는 SPCR에 대한 정보를 로그할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 417에서, MN(402)은 S-SN(403)에 SgNB Change Confirm 메시지를 송신한다.
(1) S-SN(403)이 트리거 조건을 구성하는 경우, MN(402)은 UE(401)로부터의 표시(즉, 동작 416)를 S-SN(403)에 송신한다. UE(401)로부터의 표시를 수신한 후에, S-SN(403)은 MN(402)을 통해 UE(401)에 UEInformationRequest 메시지를 송신한다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(401)는 MN(402)을 통해 S-SN(403)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함한다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 417A에서, UE(401)와 S-SN(403)은, 예를 들어, 도 3의 실시예들에 예시된 바와 같이, MN(402)을 통해 UE 정보 절차를 수행한다. 특히, 예를 들어, S-SN(403)은 MN(402)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. MN(402)은 UE(401)에 UEInformationRequest 메시지를 트랜스퍼할 수 있다. 그러면, UE(401)는 MN(402)에 RLF-보고를 포함하는 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. MN(402)은 S-SN(403)에 RLF-보고를 포함하는 UEInformationResponse 메시지를 트랜스퍼할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 418에서, MN(402)은, UE(401)로부터 수신되는 경우, 인코딩된 RRC 응답 메시지를 포함하는 SgNB Reconfiguration Complete 메시지를 통해 UE(401)가 RRC 재구성 절차를 성공적으로 완료했음을 T-SN(404)에게 통지한다.
도 9에 도시된 바와 같은 동작 418 후에, 다음의 상이한 실시예들에서 상이한 동작들이 있을 수 있다.
(1) 일부 실시예들에서는, 도 9에 도시된 바와 같은 동작 419에서, UE(401)가 T-SN(404)에 대한 랜덤 액세스를 수행한다. 도 9에 도시된 바와 같은 동작 421에서, S-SN(403)으로부터 데이터 포워딩을 완료한 후에, MN(402)은 S-SN(403)에 UEContextRelease 메시지를 송신한다.
(2) 일부 다른 실시예들에서는, 도 9에 도시된 바와 같은 동작 419에서, UE(401)가 T-SN(404)에 대한 랜덤 액세스를 수행한다. 성공적인 랜덤 액세스 후에, UE(401)는, 예를 들어, T304와 연관된 SPCR에 대한 트리거 조건이 충족되었음을 나타내기 위한 표시를 송신할 것이다. 이 경우, T-SN(404)은 UE(401)로부터 표시를 수신한 후에 UE(401)에 UEInformationRequest 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationRequest 메시지는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내기 위한 표시를 포함할 수 있다. 그러면, UE(401)는 T-SN(404)에 UEInformationResponse 메시지를 송신할 수 있다. UEInformationResponse 메시지는 SPCR을 포함할 수 있다. T-SN(404)은 MN(402)에 보고된 정보를 트랜스퍼할 수 있다. 그러면, MN(402)은 SN-개시 SN 변경 절차에서 S-SN(403)에 수신된 정보를 포워딩할 수 있다. 그러면, 도 9에 도시된 바와 같은 동작 421에서, S-SN(403)으로부터 데이터 포워딩을 완료한 후에, MN(402)은 S-SN(403)에 UEContextRelease메시지를 송신한다.
본 출원의 모든 다른 실시예들에 설명된 세부 사항들(예를 들어, SPAR 또는 SPCR 및 SCG 장애 정보 절차에 대한 MRO 메커니즘에 관한 세부 사항들)은 도 9의 실시예들에 적용 가능하다. 또한, 도 9의 실시예들에서 설명된 세부 사항들은 도 1 내지 도 6 및 도 8의 모든 실시예들에 적용 가능하다. 개시내용의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고, 도 9의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들의 시퀀스가 변경될 수 있고 도 9의 실시예들에서 예시적인 절차의 동작들 중 일부가 제거되거나 수정될 수 있다는 것이 본 기술분야의 통상의 기술자에 의해 이해되어야 한다.
본 개시내용의 방법(들)은 프로그래밍된 프로세서에서 구현될 수 있다. 그러나, 컨트롤러들, 흐름도들, 및 모듈들은 또한 범용 또는 특수 목적 컴퓨터, 프로그래밍된 마이크로프로세서 또는 마이크로컨트롤러 및 주변 집적 회로 요소들, 집적 회로, 하드웨어 전자 또는 로직 회로, 이를테면, 이산 요소 회로(discrete element circuit), 프로그래밍 가능한 로직 디바이스 등에서 구현될 수 있다. 일반적으로, 도면들에 도시된 흐름도들을 구현할 수 있는 유한 상태 머신(finite state machine)을 갖는 임의의 디바이스가 본 개시내용의 프로세싱 기능들을 구현하는 데 사용될 수 있다.
본 개시내용은 그 특정 실시예들로 설명되었지만, 많은 대안들, 수정들, 및 변경들이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 명백할 수 있다는 것이 분명하다. 예를 들어, 실시예들의 다양한 컴포넌트들이 다른 실시예들에서 상호 교환, 추가 또는 대체될 수 있다. 또한, 개시된 실시예들의 동작을 위해 각각의 도면의 모든 요소들이 필요한 것은 아니다. 예를 들어, 본 기술분야의 통상의 기술자는 독립항들의 요소들을 간단히 채택함으로써 개시내용의 교시들을 만들고 사용하는 것이 가능하게 될 것이다. 따라서, 본 명세서에 제시된 바와 같은 개시내용의 실시예들은 제한적이 아닌 예시적인 것으로 의도된다. 개시내용의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양한 변경들이 이루어질 수 있다.
본 문서에서, 용어들 "포함한다(includes)", "포함하는(including)", 또는 이들의 임의의 다른 변형은, 요소들의 리스트를 포함하는 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치가 해당 요소들만 포함하는 것이 아니라 이러한 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치에 고유(inherent)하거나 명시적으로 나열되지 않은 다른 요소들을 포함할 수 있도록, 비-배타적인 포함을 커버하도록 의도된다. "a", "an" 등에 의해 시작되는 요소는, 더 이상의 제약 조건들이 없으면, 요소를 포함하는 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치에서의 추가적인 동일한 요소들의 존재를 배제하지 않는다. 또한, "다른(another)"이라는 용어는 적어도 제2(second) 이상으로서 정의된다. 본 명세서에 사용된 바와 같은 용어 "갖는(having)" 등은 "포함하는(including)"으로서 정의된다.

Claims (15)

  1. 사용자 장비(user equipment)(UE)로서,
    프로세서; 및
    상기 프로세서에 커플링된 트랜시버
    를 포함하고,
    상기 프로세서는:
    마스터 노드(master node)(MN)로부터 상기 트랜시버를 통해, 제2 셀 그룹의 프라이머리 셀(primary cell of a second cell group)(PSCell) 추가 또는 변경 절차에 관한 구성 정보를 수신하고 - 상기 구성 정보는 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하고, 상기 어시스턴트 정보는 상기 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것과 관련됨 -;
    상기 PSCell 추가 또는 변경 절차를 성공적으로 완료하는 것에 응답하여 그리고 상기 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여, 상기 MN, 소스 세컨더리 노드(secondary node)(SN), 또는 타겟 SN 중 적어도 하나에 상기 트랜시버를 통해 상기 어시스턴트 정보를 송신하도록
    구성되는, UE.
  2. 제1항에 있어서, 상기 PSCell 추가 또는 변경 절차는:
    PSCell 추가 절차;
    조건부 PSCell 추가(conditional PSCell addition)(CPA) 절차;
    PSCell 변경 절차;
    MN 개시 조건부 PSCell 변경(conditional PSCell change)(CPC) 절차; 또는
    SN 개시 CPC 절차
    중 적어도 하나를 포함하는, UE.
  3. 제2항에 있어서, 상기 PSCell 추가 절차, 상기 CPA 절차, 또는 상기 MN 개시 CPC 절차 중 적어도 하나에 관한 구성 정보에 응답하여:
    상기 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제1 임계값이 상기 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제2 임계값이 상기 MN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제3 임계값이 상기 MN에 의해 구성되는, UE.
  4. 제2항에 있어서, 상기 SN 개시 CPC 절차에 관한 구성 정보에 응답하여:
    상기 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제4 임계값이 상기 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제5 임계값이 상기 소스 SN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 핸드오버 타이머와 연관된 제6 임계값이 상기 타겟 SN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 물리 계층 문제 타이머와 연관된 제7 임계값이 상기 MN에 의해 구성되거나; 또는
    상기 트리거 조건에 대한 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 연관된 제8 임계값이 상기 MN에 의해 구성되는, UE.
  5. 제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 제1 임계값, 상기 제2 임계값, 상기 제3 임계값, 상기 제4 임계값, 상기 제5 임계값, 상기 제6 임계값, 상기 제7 임계값, 또는 상기 제8 임계값 중 적어도 하나는 타이머 길이의 퍼센트 값인, UE.
  6. 제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 트리거 조건은:
    상기 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제1 임계값에 상기 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제2 임계값에 상기 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제3 임계값에 상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제4 임계값에 상기 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제5 임계값에 상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 핸드오버 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제6 임계값에 상기 핸드오버 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제7 임계값에 상기 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 경과 시간 듀레이션이 상기 제8 임계값에 상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것;
    상기 핸드오버 타이머의 만료;
    상기 물리 계층 문제 타이머의 만료;
    상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머의 만료; 또는
    세컨더리 셀 그룹(secondary cell group)(SCG) 장애 정보 절차를 개시한 후에 상기 물리 계층 문제 타이머의 경과 시간 듀레이션이 제9 임계값에 상기 물리 계층 문제 타이머의 길이를 곱한 값을 초과하는 것
    중 적어도 하나를 포함하는, UE.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보가 상기 소스 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 상기 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 변경 요구 메시지를 통해 상기 소스 SN으로부터 상기 MN에 의해 수신되거나; 또는
    상기 어시스턴트 정보를 송신하기 위한 트리거 조건을 포함하는 구성 정보가 상기 타겟 SN에 의해 구성되는 것에 응답하여, 상기 트리거 조건을 포함하는 구성 정보는 SN 추가 요청 확인응답 메시지를 통해 상기 타겟 SN으로부터 상기 MN에 의해 수신되는, UE.
  8. 제1항에 있어서, 상기 UE의 프로세서는, 상기 MN에 상기 트랜시버를 통해, 상기 구성 정보 내의 적어도 하나의 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 어느 트리거 조건이 충족되었는지를 나타내는 제1 정보를 송신하도록 구성되는, UE.
  9. 제8항에 있어서, 상기 제1 정보는 라디오 리소스 제어(radio resource control)(RRC) 재구성 완료 메시지에서 운반되는, UE.
  10. 제8항에 있어서, 상기 제1 정보는:
    성공적인 PSCell 추가 보고(successful PSCell addition report)(SPAR) 또는 성공적인 PSCell 변경 보고(successful PSCell change report)(SPCR)에 대해 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 상기 물리 계층 문제 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 제2 정보; 또는
    상기 SPAR 또는 상기 SPCR에 대해 측정 보고 트리거링에 기초하여 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건이 충족되었음을, 상기 장애 복구를 개시하기 위한 타이머와 관련된 트리거 조건을 충족하는 것에 응답하여 나타내는 제3 정보
    중 적어도 하나를 포함하는, UE.
  11. 제8항에 있어서, 상기 UE의 프로세서는 상기 MN으로부터 상기 트랜시버를 통해 요청을 수신하도록 구성되고, 상기 요청은 SPAR 또는 SPCR이 보고되어야 함을 나타내는 정보를 포함하는, UE.
  12. 제11항에 있어서, 상기 어시스턴트 정보는 상기 MN에 대한 응답으로 송신되고, 상기 어시스턴트 정보는 상기 SPAR 또는 상기 SPCR을 포함하는, UE.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서, 상기 요청은 UE 정보 요청 메시지에서 운반되고, 상기 응답은 UE 정보 응답 메시지에서 운반되는, UE.
  14. 제1항에 있어서, 상기 UE의 프로세서는, 상기 타겟 SN에 상기 트랜시버를 통해, SPAR 또는 SPCR이 이용 가능함을 나타내는 정보를 송신하도록 구성되는, UE.
  15. 제14항에 있어서, 상기 UE의 프로세서는:
    상기 타겟 SN으로부터 상기 트랜시버를 통해 상기 SPAR 또는 상기 SPCR에 대한 요청을 수신하고;
    상기 타겟 SN으로부터 상기 요청을 수신하는 것에 응답하여, 상기 타겟 SN에 상기 트랜시버를 통해 상기 SPAR 또는 상기 SPCR을 송신하도록
    구성되는, UE.
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