WO2014013890A1 - 移動通信方法及び移動局 - Google Patents

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pdcp
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徹 内野
高橋 秀明
明人 花木
ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
健一郎 青柳
匠吾 矢葺
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
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    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication method and a mobile station.
  • the radio base station eNB and the mobile station UE corresponding to the LTE (Long Term Evolution) scheme include a PHY (physical) layer, a MAC (Media Access Control) layer, and an RLC (Radio Link Control) layer. And a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Media Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PDCP layer is configured to perform concealment processing, falsification detection processing, and header compression processing.
  • the COUNT value is used in the concealment process and the falsification detection process.
  • the COUNT value is composed of HFN (Hyper Frame Number) and PDCP-SN (Sequence Number).
  • PDCP-SN is composed of 12 bits or 7 bits, and is configured to be incremented every time a packet is transmitted to the RLC by the PDCP layer.
  • the HFN is configured with 20 bits or 25 bits, and is configured to be incremented each time the PDCP-SN circulates.
  • the PDCP layer on the transmitting side performs concealment processing (header compression processing and tamper detection processing) on the packet (PDCP-SDU) received from the RRC layer using the COUNT value, and PDCP is applied to the header.
  • concealment processing header compression processing and tamper detection processing
  • PDCP-SDU packet received from the RRC layer using the COUNT value
  • the PDCP layer on the receiving side manages the reception window.
  • the PDCP-SN assigned to the received packet (PDCP-PDU) is a PDCP-SN outside the reception window. For example, the packet is discarded.
  • the PDCP layer on the receiving side performs the packet deciphering process from the current reception state.
  • An HFN to be used is estimated, and a packet (PDCP-SDU) obtained by performing a concealment process on the packet using the estimated HFN is transmitted to an upper layer, and a reception window is updated. Has been.
  • the PDCP layer on the transmission side starts transmission for all the packets that have not been acknowledged in the RLC layer.
  • the PDCP layer on the receiving side can report the reception status of “PDCP-SN” by “PDCP status report”, and the PDCP layer on the transmitting side can receive the received packet. It is also possible to cancel transmission of.
  • the radio base station S-eNB transfers PDCP-SDUs for which RLC-ACK has not been confirmed to the radio base station T-eNB. For example, a large amount of PDCP- When the PDU is multiplexed on the RLC-PDU, a “HFN missmatch” occurs between the radio base station T-eNB and the mobile station UE, the decryption process on the receiving side fails, and a normal packet is extracted. There was a problem that it was impossible.
  • the PDCP-SN length is extended, that is, “extended” which is a sequence number longer than “conventional PDCP-SN (see FIG. 13A)”. It has been proposed to adopt “PDCP-SN (see FIG. 13B)” (Non-patent Document 3).
  • extended PDCP-SN is configured such that the radio base station eNB designates the mobile station UE via RRC signaling.
  • the mobile station UE supports “extended PDCP-SN” while communicating with a radio base station S-eNB that supports “extended PDCP-SN”.
  • the PDCP-SN length used between the mobile station UE and the radio base station T-eNB is different, and therefore communication cannot be continued. There was a problem.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication method and a mobile station capable of continuing communication even when a reconnection procedure is performed for a radio base station T-eNB that does not support “extended PDCP-SN”. To do.
  • a first feature of the present invention is a mobile communication method in which a bearer using an extended sequence number as a sequence number in a PDCP layer is established between a mobile station and a first radio base station.
  • the mobile station detects a radio link failure in a radio link with the first radio base station, the step of resetting the setting and COUNT value for the extended sequence number, and corresponding to the extended sequence number And a step of establishing a bearer using a normal sequence number that is a sequence number shorter than the extended sequence number by performing a reconnection procedure with a second radio base station that is not present.
  • a second feature of the present invention is a mobile communication method in which a bearer using an extended sequence number as a sequence number in the PDCP layer is established between a mobile station and a first radio base station.
  • a bearer using an extended sequence number as a sequence number in the PDCP layer is established between a mobile station and a first radio base station.
  • the mobile station detects a radio link failure in a radio link with the first radio base station, a reconnection procedure is performed with the second radio base station that does not support the extended sequence number.
  • the gist of the present invention is to have a step of establishing a bearer using a normal sequence number which is a sequence number shorter than the extended sequence number, and a step of resetting the setting and the COUNT value for the extended sequence number.
  • a third feature of the present invention is a mobile station, comprising a reconnection procedure unit configured to perform a reconnection procedure, wherein the reconnection procedure unit is connected to the first radio base station.
  • a fourth feature of the present invention is a mobile station, comprising a reconnection procedure unit configured to perform a reconnection procedure, wherein the reconnection procedure unit is connected to the first radio base station.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the mobile station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing operations of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an operation of the mobile communication system according to the first modification of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the radio base station according to the first embodiment of the present
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a conventional mobile communication system.
  • Mobile communication system according to the first embodiment of the present invention A mobile communication system according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • an LTE mobile communication system will be described as an example.
  • the present invention is not limited to such a mobile communication system, and is applicable to other mobile communication systems.
  • the mobile communication system does not support a radio base station S-eNB corresponding to “extended PDCP-SN” and “extended PDCP-SN”. And a radio base station T-eNB that supports only “conventional PDCP-SN”.
  • the radio base station eNB includes a reconnection procedure unit 11.
  • the reconnection procedure unit 11 is configured to perform processing related to the reconnection procedure of the mobile station UE.
  • the mobile station UE includes a reconnection procedure unit 21.
  • the reconnection procedure unit 21 is configured to perform processing related to the reconnection procedure of the mobile station UE.
  • the reconnection procedure unit 21 performs RLF in a radio link with the radio base station S-eNB in a state where a bearer using “extended PDCP-SN” is established with the radio base station S-eNB.
  • the setting (and COUNT value) for “extended PDCP-SN” is reset, and then reconnection to a radio base station T-eNB that does not support “extended PDCP-SN” By performing the procedure, it is configured to establish a bearer using “conventional PDCP-SN”.
  • step S1001 the mobile station UE establishes a bearer using “extended PDCP-SN” with the radio base station S-eNB, and establishes a radio base station S- When RLF in the radio link with the eNB is detected, it is determined to perform a reconnection procedure for the radio base station T-eNB.
  • the mobile station UE resets the setting for “extended PDCP-SN” as well as resetting the COUNT value.
  • step S1002 the mobile station UE transmits “RA preamble” to the radio base station T-eNB, and in step S1003, the radio base station T-eNB transmits “RA response” to the mobile station UE. To do.
  • step S1004 the mobile station UE transmits “RRC connection re-establishment request” to the radio base station T-eNB.
  • step S1005 the radio base station T-eNB transmits “RRC to the mobile station UE. "connection re-establishment” is transmitted.
  • step S1006 the mobile station UE transmits “RRC connection re-establishment complete” to the radio base station T-eNB, and in step S1007, the radio base station T-eNB transmits “RRC to the mobile station UE.
  • connection reconfiguration is transmitted, and in step S1008, the mobile station UE transmits" RRC connection reconfiguration complete "to the radio base station T-eNB.
  • the mobile station UE when the mobile station UE decides to perform a reconnection procedure for the radio base station T-eNB, the mobile station UE forgets to set the “extended PDCP-SN” A bearer using “conventional PDCP-SN” can be established with the station T-eNB, and communication can be continued.
  • the reconnection procedure unit 21 is configured to establish a bearer using “extended PDCP-SN” between the radio base station S-eNB and the radio base station.
  • the RLF in the radio link with the S-eNB is detected, by performing a reconnection procedure with the radio base station T-eNB that does not support the “extended PDCP-SN”, the “conventional PDCP A bearer using “-SN” is established, and a setting and a COUNT value for “extended PDCP-SN” are reset.
  • step S2001 the mobile station UE establishes a bearer using “extended PDCP-SN” with the radio base station S-eNB, and establishes a radio base station S- When RLF in the radio link with the eNB is detected, it is determined to perform a reconnection procedure for the radio base station T-eNB.
  • step S2002 the mobile station UE transmits “RA preamble” to the radio base station T-eNB.
  • step S2003 the radio base station T-eNB transmits “RA response” to the mobile station UE. To do.
  • step S2004 the mobile station UE transmits “RRC connection re-establishment request” to the radio base station T-eNB.
  • step S2005 the radio base station T-eNB transmits “RRC to the mobile station UE. "connection re-establishment” is transmitted.
  • step S2006 the mobile station UE transmits “RRC connection re-establishment complete” to the radio base station T-eNB.
  • step S2007 the radio base station T-eNB transmits “RRC to the mobile station UE. "connection reconfiguration" is transmitted.
  • the mobile station UE If the mobile station UE does not include an information element instructing to use “extended PDCP-SN” in the “RRC connection reconfiguration”, the mobile station UE resets the COUNT value and sets “extended PDCP- The setting for “SN” is also reset.
  • step S2008 the mobile station UE transmits “RRC connection reconfiguration complete” to the radio base station T-eNB.
  • the mobile station UE determines to perform the reconnection procedure for the radio base station T-eNB, the “RRC connection reconfiguration” received in the reconnection procedure is received. Based on the contents, forgetting the setting about “extended PDCP-SN”, establishing a bearer using “conventional PDCP-SN” with the radio base station T-eNB, and continuing communication Can do.
  • the first feature of the present embodiment is a mobile communication method, in which “extended PDCP-SN” is used as a sequence number in the PDCP layer between the mobile station UE and the radio base station S-eNB (first radio base station). If the mobile station UE detects an RLF (radio link failure) in the radio link with the radio base station S-eNB in a state where the bearer using the (extended sequence number) is established, the “extended PDCP” -Resetting the setting and the COUNT value for “SN” and the reconnection procedure between the radio base station T-eNB (second radio base station) that does not support “extended PDCP-SN” Is a sequence number shorter than “extended PDCP-SN”, “conventional PDCP-SN (normal sequence number) And summarized in that a step of establishing a bearer using.
  • RLF radio link failure
  • a second feature of the present embodiment is a mobile communication method in which a bearer using “extended PDCP-SN” is established between the mobile station UE and the radio base station S-eNB.
  • the mobile station UE detects the RLF in the radio link with the radio base station S-eNB, the reconnection procedure is performed with the radio base station T-eNB that does not support “extended PDCP-SN”.
  • the gist of the present invention is to have a step of establishing a bearer using “conventional PDCP-SN” and a step of resetting a setting and a COUNT value for “extended PDCP-SN”.
  • a third feature of the present embodiment is a mobile station UE, which includes a reconnection procedure unit 21 configured to perform a reconnection procedure, and the reconnection procedure unit 21 includes a radio base station S.
  • the reconnection procedure unit 21 includes a radio base station S.
  • a fourth feature of the present embodiment is a mobile station UE, which includes a reconnection procedure unit 21 configured to perform a reconnection procedure, and the reconnection procedure unit 21 includes a radio base station S.
  • the reconnection procedure unit 21 includes a radio base station S.
  • an RLF in a radio link with the radio base station S-eNB is detected in a state where a bearer using “extended PDCP-SN” is established with the eNB, “extended PDCP-SN”
  • a bearer using “conventional PDCP-SN” is established by performing a reconnection procedure with a radio base station T-eNB that does not support the “extended PDCP-SN”, and setting and COUNT for “extended PDCP-SN”
  • the gist is that it is configured to reset the value.
  • the operations of the mobile station UE and the radio base station eNB described above may be implemented by hardware, may be implemented by a software module executed by a processor, or may be implemented by a combination of both. .
  • the software modules include RAM (Random Access Memory), flash memory, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electronically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM).
  • RAM Random Access Memory
  • flash memory ROM (Read Only Memory)
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable, Removable ROM, Hard Disk, and Removable ROM.
  • it may be provided in a storage medium of an arbitrary format such as a CD-ROM.
  • the storage medium is connected to the processor so that the processor can read and write information from and to the storage medium. Further, such a storage medium may be integrated in the processor. Such a storage medium and processor may be provided in the ASIC. Such an ASIC may be provided in the mobile station UE or the radio base station eNB. Further, the storage medium and the processor may be provided as a discrete component in the mobile station UE or the radio base station eNB.
  • the “extended PDCP-SN” Even when a reconnection procedure is performed for a radio base station T-eNB that does not support ", a mobile communication method and a mobile station that can continue communication can be provided.

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Abstract

移動局UEが、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局S-eNBとの間で通信している状態で、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行う場合であっても、通信を継続する。本発明に係る移動通信方法は、上述の状態で、移動局UEが、かかるベアラにおけるRLFを検出した場合、「extended PDCP-SN」についての設定をリセットする工程と、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBとの間で、再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立する工程とを有する。

Description

移動通信方法及び移動局
 本発明は、移動通信方法及び移動局に関する。
 LTE(Long Term Evolution)方式に対応する無線基地局eNB及び移動局UEは、図6に示すように、PHY(物理)レイヤと、MAC(Media Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有している。
 PDCPレイヤは、秘匿処理や改竄検出処理やヘッダ圧縮処理を行うように構成されている。
 ここで、秘匿処理及び改竄検出処理では、COUNT値が用いられる。図7に示すように、かかるCOUNT値は、HFN(Hyper Frame Number)とPDCP-SN(Sequnece Number)」とによって構成されている。
 PDCP-SNは、12ビット又は7ビットで構成されており、PDCPレイヤによってRLCに対してパケットが送出される度にインクリメントされるように構成されている。
 また、HFNは、20ビット又は25ビットで構成されており、PDCP-SNが周回する度にインクリメントされるように構成されている。
 なお、送信側のPDCPレイヤと受信側のPDCPレイヤとの間で、COUNT値が同期していなければ、受信側のPDCPレイヤにおいて、正しく解匿処理を行うことができない。
 具体的には、送信側のPDCPレイヤは、RRCレイヤから受け取ったパケット(PDCP-SDU)に対して、COUNT値を用いて、秘匿処理(ヘッダ圧縮処理及び改竄検出処理)を施し、ヘッダにPDCP-SNを付与することによって、PDCP-PDUとしてRLCレイヤに送出するように構成されている。
 一方、受信側のPDCPレイヤは、受信ウィンドウを管理しており、図8に示すように、受信したパケット(PDCP-PDU)に付与されているPDCP-SNが受信ウィンドウ外のPDCP-SNであれば、かかるパケットを破棄するように構成されている。
 なお、受信側のPDCPレイヤは、受信したパケット(PDCP-PDU)に付与されているPDCP-SNが受信ウィンドウ内のPDCP-SNであれば、現在の受信状態から、かかるパケットの解匿処理に用いるべきHFNを推測し、かかるパケットに対して、推測したHFNを用いて解匿処理を施すことによって得られたパケット(PDCP-SDU)を上位レイヤに送出し、受信ウィンドウを更新するように構成されている。
 図9及び図10に示すように、再接続手順が完了すると、送信側のPDCPレイヤは、RLCレイヤで送達確認がとれていないパケットの全てについての送信を開始する。
 受信側のPDCPレイヤは、「out-of-sequence」状態であっても、上位に送出できるパケットについては全て上位レイヤに送出し、再接続手順が完了した後に、再び受信ウィンドウ内での受信を試みる。
 また、再接続手順が完了した後に、受信側のPDCPレイヤは、「PDCP status report」により、「PDCP-SN」についての受信状況を報告可能であり、送信側のPDCPレイヤは、受信済みのパケットの送信をキャンセルすることも可能である。
 図11及び図12に示すように、無線基地局S-eNBは、無線基地局T-eNBに対して、RLC-ACKが確認されていないPDCP-SDUを転送するが、例えば、大量のPDCP-PDUがRLC-PDUに多重されていると、無線基地局T-eNBと移動局UEとの間で「HFN mismatch」が発生し、受信側における解匿処理が失敗し、正常なパケットを抽出することができなくなるという問題点があった。
 特に、1個のRLC-PDUに対して大量のPDCP-PDUが多重されるような場合には、RLC-ACKが受信されずに転送されるPDCP-PDUの数が多くなるため、「HFN mismatch」が発生する可能性が高くなる。
 例えば、伝送レートが高い場合、或いは、PDCP-SDUのサイズが非常に小さいパケットが大量に発生する場合等に、「HFN mismatch」が発生する可能性が高くなる。
 そこで、かかる「HFN mismatch」の発生を回避するために、PDCP-SN長を拡張すること、すなわち、「従来のPDCP-SN(図13(a)参照)」よりも長いシーケンス番号である「extended PDCP-SN(図13(b)参照)」を採用することが提案されている(非特許文献3)。
 「extended PDCP-SN」を用いることで、PDCP-SNが一巡し難くなるため、「HFN mismatch」が発生しにくくなる。
 なお、「extended PDCP-SN」を用いることについては、無線基地局eNBが、移動局UEに対して、RRCシグナリングを介して指定するように構成されている。
3GPP TS36.322 3GPP TS36.323 3GPP寄書 R2-122651
 しかしながら、図14に示すように、移動局UEが、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局S-eNBとの間で通信している状態で、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行う場合には、移動局UEと無線基地局T-eNBとの間で使用するPDCP-SN長が異なるため、通信を継続することができないという問題点があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、移動局UEが、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局S-eNBとの間で通信している状態で、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行う場合であっても、通信を継続することができる移動通信方法及び移動局を提供することを目的とする。
 本発明の第1の特徴は、移動通信方法であって、移動局と第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットする工程と、前記拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第2の特徴は、移動通信方法であって、移動局と第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工程と、前記拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットする工程とを有することを要旨とする。
 本発明の第3の特徴は、移動局であって、再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、前記再接続手順部は、第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットした後、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立するように構成されていることを要旨とする。
 本発明の第4の特徴は、移動局であって、再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、前記再接続手順部は、第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立し、前記拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットするように構成されていることを要旨とする。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。 図2は、本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 図3は、本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 図4は、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図5は、本発明の変更例1に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。 図6は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図7は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図8は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図9は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図10は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図11は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図12は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図13は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。 図14は、従来の移動通信システムについて説明するための図である。
(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システム)
 図1乃至図4を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムについて説明する。
 本実施形態では、LTE方式の移動通信システムを例に挙げて説明するが、本発明は、かかる移動通信システムに限定されず、他の方式の移動通信システムにも適用可能である。
 図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局S-eNBと、「extended PDCP-SN」に対応していない、すなわち、「従来のPDCP-SN」にのみ対応している無線基地局T-eNBとを具備している。
 図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局eNBは、再接続手順部11を具備している。再接続手順部11は、移動局UEの再接続手順に係る処理を行うように構成されている。
 図3に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、移動局UEは、再接続手順部21を具備している。再接続手順部21は、移動局UEの再接続手順に係る処理を行うように構成されている。
 再接続手順部21は、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLF(Radio Link Failure)を検出した場合、「extended PDCP-SN」についての設定(及び、COUNT値)をリセットした後、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立するように構成されている。
 以下、図4を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図4に示すように、ステップS1001において、移動局UEは、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行うことを決定する。
 ここで、移動局UEは、COUNT値をリセットすると共に、「extended PDCP-SN」についての設定についてもリセットする。
 ステップS1002において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RA preamble」を送信し、ステップS1003において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RA response」を送信する。
 ステップS1004において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection re-establishment request」を送信し、ステップS1005において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RRC connection re-establishment」を送信する。
 ステップS1006において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection re-establishment complete」を送信し、ステップS1007において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RRC connection reconfiguration」を送信し、ステップS1008において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection reconfiguration complete」を送信する。
 本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局UEが、無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行うことを決定した際に、「extended PDCP-SN」についての設定を忘れ、無線基地局T-eNBとの間で「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立することができ、通信を継続することができる。
(変更例1)
 図5を参照して、本発明の変更例1に係る移動通信システムについて、上述の第1の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
 本変更例1に係る移動通信システムでは、再接続手順部21は、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBとの間で、再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立し、「extended PDCP-SN」についての設定及びCOUNT値をリセットするように構成されている。
 以下、図5を参照して、本変更例1に係る移動通信システムの動作について説明する。
 図5に示すように、ステップS2001において、移動局UEは、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行うことを決定する。
 ステップS2002において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RA preamble」を送信し、ステップS2003において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RA response」を送信する。
 ステップS2004において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection re-establishment request」を送信し、ステップS2005において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RRC connection re-establishment」を送信する。
 ステップS2006において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection re-establishment complete」を送信し、ステップS2007において、無線基地局T-eNBは、移動局UEに対して「RRC connection reconfiguration」を送信する。
 ここで、移動局UEは、「RRC connection reconfiguration」内に「extended PDCP-SN」を使用するように指示する情報要素が含まれていない場合には、COUNT値をリセットすると共に、「extended PDCP-SN」についての設定についてもリセットする。
 ステップS2008において、移動局UEは、無線基地局T-eNBに対して「RRC connection reconfiguration complete」を送信する。
 本変更例1に係る移動通信システムによれば、移動局UEが、無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行うことを決定した際に、かかる再接続手順において受信した「RRC connection reconfiguration」の内容に基づいて、「extended PDCP-SN」についての設定を忘れ、無線基地局T-eNBとの間で「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立することができ、通信を継続することができる。
 以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
 本実施形態の第1の特徴は、移動通信方法であって、移動局UEと無線基地局S-eNB(第1無線基地局)との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として「extended PDCP-SN(拡張シーケンス番号)」を用いたベアラが確立されている状態で、移動局UEが、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLF(無線リンク障害)を検出した場合、「extended PDCP-SN」についての設定及びCOUNT値をリセットする工程と、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNB(第2無線基地局)との間で、再接続手順を行うことによって、「extended PDCP-SN」よりも短いシーケンス番号である「従来のPDCP-SN(通常シーケンス番号)」を用いたベアラを確立する工程とを有することを要旨とする。
 本実施形態の第2の特徴は、移動通信方法であって、移動局UEと無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、移動局UEが、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBとの間で、再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立する工程と、「extended PDCP-SN」についての設定及びCOUNT値をリセットする工程とを有することを要旨とする。
 本実施形態の第3の特徴は、移動局UEであって、再接続手順を行うように構成されている再接続手順部21を具備しており、再接続手順部21は、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、「extended PDCP-SN」についての設定及びCOUNT値をリセットした後、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBとの間で、再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立するように構成されていることを要旨とする。
 本実施形態の第4の特徴は、移動局UEであって、再接続手順を行うように構成されている再接続手順部21を具備しており、再接続手順部21は、無線基地局S-eNBとの間で、「extended PDCP-SN」を用いたベアラが確立されている状態で、無線基地局S-eNBとの間の無線リンクにおけるRLFを検出した場合、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBとの間で、再接続手順を行うことによって、「従来のPDCP-SN」を用いたベアラを確立し、「extended PDCP-SN」についての設定及びCOUNT値をリセットするように構成されていることを要旨とする。
 なお、上述したCOUNT値のリセットには、関連する状態変数のリセットも含まれるものとする。
 なお、上述の移動局UEや無線基地局eNBの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
 ソフトウェアモジュールは、RAM(Random Access Memory)や、フラッシュメモリや、ROM(Read Only Memory)や、EPROM(Erasable Programmable ROM)や、EEPROM(Electronically Erasable and Programmable ROM)や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、CD-ROMといった任意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
 かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ASIC内に設けられていてもよい。かかるASICは、移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局UEや無線基地局eNB内に設けられていてもよい。
 以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 なお、日本国特許出願第2012-161676号(2012年7月20日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 以上説明したように、本発明によれば、移動局UEが、「extended PDCP-SN」に対応している無線基地局S-eNBとの間で通信している状態で、「extended PDCP-SN」に対応していない無線基地局T-eNBに対する再接続手順を行う場合であっても、通信を継続することができる移動通信方法及び移動局を提供することができる。
eNB…無線基地局
UE…移動局
11、21…再接続手順部

Claims (4)

  1.  移動局と第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットする工程と、
     前記拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  2.  移動局と第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該移動局が、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立する工程と、
     前記拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットする工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
  3.  再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、
     前記再接続手順部は、第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットした後、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立するように構成されていることを特徴とする移動局。
  4.  再接続手順を行うように構成されている再接続手順部を具備しており、
     前記再接続手順部は、第1無線基地局との間で、PDCPレイヤにおけるシーケンス番号として拡張シーケンス番号を用いたベアラが確立されている状態で、該第1無線基地局との間の無線リンクにおける無線リンク障害を検出した場合、該拡張シーケンス番号に対応していない第2無線基地局との間で、再接続手順を行うことによって、該拡張シーケンス番号よりも短いシーケンス番号である通常シーケンス番号を用いたベアラを確立し、前記拡張シーケンス番号についての設定及びCOUNT値をリセットするように構成されていることを特徴とする移動局。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9999016B2 (en) * 2016-09-04 2018-06-12 Lg Electronics Inc. Status report polling to avoid HFN de-synchronization
CN106789281B (zh) * 2016-12-28 2019-12-31 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 一种opc协议通信过程中实现断线重连的方法
EP4203547A1 (en) 2017-06-16 2023-06-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for rapidly reporting frequency measurement results in next generation mobile communication system
CN111526536B (zh) * 2019-02-01 2022-08-09 大唐移动通信设备有限公司 信息上报方法、装置、终端及网络侧设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007336490A (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Ntt Docomo Inc 移動局装置およびハンドオーバ方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8830950B2 (en) * 2007-06-18 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for PDCP reordering at handoff
WO2009018318A2 (en) * 2007-08-02 2009-02-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Packet data convergence protocol procedures
WO2009045871A2 (en) * 2007-09-28 2009-04-09 Interdigital Patent Holdings, Inc. Operation of control protocol data units in packet data convergence protocol
TW201021488A (en) * 2007-12-07 2010-06-01 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for supporting configuration and control of the RLC and PDCP sub-layers
JP4952586B2 (ja) * 2008-01-07 2012-06-13 富士通株式会社 パケットデータの廃棄方法、無線通信装置、移動通信システム
US8396037B2 (en) 2008-06-23 2013-03-12 Htc Corporation Method for synchronizing PDCP operations after RRC connection re-establishment in a wireless communication system and related apparatus thereof
JP4384700B1 (ja) * 2008-06-23 2009-12-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動局及び無線基地局
WO2012060565A2 (en) * 2010-11-04 2012-05-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reconfiguring connection to base station at relay node in a wireless communication system
WO2014025141A1 (en) * 2012-08-06 2014-02-13 Lg Electronics Inc. A method for transferring a status report and a communication device thereof in a wireless communication system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007336490A (ja) * 2006-06-19 2007-12-27 Ntt Docomo Inc 移動局装置およびハンドオーバ方法

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT: "(3GPP TS 36.323) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification", 3GPP
3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT: "(3GPP TS36.322) Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification", 3GPP
ERICSSON, ST-ERICSSON: "(Tdoc R2-122651) Limitation of PDCP SN and FMS-fields", 3GPP TSG-RAN WG2 #78, 21 May 2012 (2012-05-21) - 25 May 2012 (2012-05-25)
ERICSSON, ST-ERICSSON: "Limitation of PDCP SN and FMS-fields", 3GPP TSG-RAN WG2 #78 R2- 122651, 25 May 2012 (2012-05-25), XP050607347 *
ERICSSON, ST-ESICSSON: "Limitation of PDCP SN and FMS-fields", 3GPP TSG-RAN WG2 #79 R2- 123875, 17 August 2012 (2012-08-17), XP050665722 *
SAMSUNG: "Discussion on PDCP SN extension", 3GPP TSG RAN WG2 MEETING #79 R2-124088, 17 August 2012 (2012-08-17), XP050665789 *
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