WO2015020459A1 - 무선 구성 변경 동기화 방법 및 장치 - Google Patents
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- WO2015020459A1 WO2015020459A1 PCT/KR2014/007334 KR2014007334W WO2015020459A1 WO 2015020459 A1 WO2015020459 A1 WO 2015020459A1 KR 2014007334 W KR2014007334 W KR 2014007334W WO 2015020459 A1 WO2015020459 A1 WO 2015020459A1
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- radio configuration
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Definitions
- the present invention relates to a synchronization method and apparatus for reconfiguring a radio resource control (hereinafter referred to as "RRC") in a wireless communication system or changing a radio configuration.
- RRC radio resource control
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- WCDMA Wi-Fi Protected Access
- the corresponding transmission point or base stations may be connected to each other in an ideal backhaul without any time or delay for signal transmission between them, but in practice, The time, delay, or latency for signal transmission between the two is linked by non-ideal backhaul, ranging from a few ms to several tens of ms.
- the RRC reconfiguration synchronization between the UE or the UE and the transmission point may not be performed. There is a problem.
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus for enabling synchronization during RRC reconfiguration between a terminal and a base station in a dual connectivity environment.
- Another object of the present invention is to change the radio configuration or change the RRC reconfiguration (Radio Resource Control Reconfiguration) between the UE and the secondary eNB (SeNB) in a dual connectivity state such as bearer split.
- RRC reconfiguration Radio Resource Control Reconfiguration
- SeNB secondary eNB
- Another object of the present invention is an activation time information in which a master base station considers latency between two base stations in a communication environment in which a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB) simultaneously communicate with one terminal.
- a single terminal is a wireless configuration change synchronization by the master base station in a wireless communication system for transmitting and receiving signals or data with at least two base stations including a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB)
- a method comprising: a MeNB receiving a reconfiguration request message requesting a radio configuration change of a corresponding UE from the SeNB, and an RRC including first activation time information indicating a time value at which the MeNB applies a radio configuration change by the UE; Generating and transmitting a reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) to the terminal; and receiving a reconfiguration complete message transmitted by the MeNB after applying a change in the wireless configuration according to the first activation time information from the terminal.
- RRCConnectionReconfiguration reconfiguration complete message transmitted by the MeNB after applying a change in the wireless configuration according to the first activation time information from the terminal.
- Another embodiment of the present invention provides a wireless configuration in which one terminal is a master base station (MeNB) in a wireless communication system for transmitting and receiving signals or data with at least two or more base stations including a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB).
- MeNB master base station
- SeNB secondary base station
- RRCConnectionReconfigurationComplete RRC reconfiguration complete message
- a wireless configuration change synchronization by the terminal in a wireless communication system in which one terminal transmits and receives signals or data with at least two base stations including a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB)
- a method comprising: receiving, from a MeNB, an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including first activation time information which is a time value to which a radio configuration change should be applied at the request of a SeNB, and specified by the first activation time information;
- the present invention provides a method for synchronizing radio configuration changes, including applying a change in radio configuration corresponding to a time point, and generating and transmitting an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) indicating that the radio configuration change has been completed.
- Still another embodiment of the present invention is a wireless configuration change synchronization device which is a terminal in a wireless communication system in which one terminal transmits and receives a signal or data with at least two base stations including a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB).
- MeNB master base station
- SeNB secondary base station
- an RRC reconfiguration message receiver for receiving from the MeNB an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including first activation time information which is a time value to which a radio configuration change should be applied according to a request of the SeNB, and by the first activation time information.
- RRCConnectionReconfiguration RRC reconfiguration message
- Wireless configuration including a reconfiguration processing unit for applying a radio configuration change corresponding to a designated time point, and an RRC reconfiguration complete message processing unit for generating an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) indicating that the wireless configuration change has been completed and transmitting it to the MeNB.
- RRC reconfiguration complete message RRCConnectionReconfigurationComplete
- one of the eNBs is multiple
- transmitting the RRC reconfiguration activation time information taking into account the latency between the base station to one or more of the terminal and the other base station to synchronize the RRC reconfiguration, so that the time or phenomenon that the RRC reconfiguration state is asynchronous between the secondary base station (SeNB) and the terminal does not occur
- the problem does not occur in the data transmission and reception services.
- FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which a terminal communicates with a base station.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a structure of an evolved packet system (EPS) bearer.
- EPS evolved packet system
- FIG. 3 illustrates a bearer split state as an example of a dual connectivity environment to which an embodiment of the present invention can be applied.
- FIG. 4 illustrates a structure of a control plane of a dual connectivity environment to which an embodiment of the present invention is applied.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an RRC connection reconfiguration or radio configuration change procedure by a SeNB in a dual connectivity communication system.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating the overall flow of a synchronization method in radio configuration change or RRC reconfiguration according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating a radio configuration change or RRC reconfiguration method according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating a radio configuration change or RRC reconfiguration method according to a second embodiment of the present invention.
- FIG 9 illustrates an example of an internal configuration of an MeNB among an apparatus for changing a radio configuration or an RRC reconfiguration apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 illustrates an example of an internal configuration of a secondary base station (SeNB) among a wireless configuration change device or an RRC reconfiguration device according to an embodiment of the present invention.
- SeNB secondary base station
- FIG. 11 illustrates an internal configuration diagram of a terminal apparatus for changing or RRC reconfiguring a radio configuration between a specific SeNB and a specific embodiment according to the present invention.
- FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which a terminal communicates with a base station.
- a wireless communication system includes a terminal (UE) 10 and a base station (BS) 20 that performs uplink and downlink communication with the terminal 10.
- UE terminal
- BS base station
- the terminal 10 is a comprehensive concept that means a terminal in wireless communication, as well as UE in WCDMA, LTE, HSPA, etc., as well as MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber) in GSM. It should be interpreted as a concept that includes both a station and a wireless device.
- the base station 20 may generally be a station communicating with the terminal 10, and may be a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, or a BTS. It may be called in other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, and a radio resource head (RRH).
- a base transceiver system an access point, a relay node, and a radio resource head (RRH).
- RRH radio resource head
- the base station 20 is meant to encompass all of the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
- RRH radio resource head
- a communication environment to which an embodiment of the present invention is applied is a dual connectivity environment in which a UE uses together radio resources of a transmission point such as two or more base stations or eNBs. It demonstrates in detail.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a bearer structure of an evolved packet system (EPS).
- EPS evolved packet system
- one terminal exists between mobile communication network entities (components) existing between the terminal and the external internet network in order to transmit and receive user data (eg, IP packet) with the external Internet network.
- Resources must be allocated to multiple paths.
- the path in which resources are allocated to the data transmission / reception paths and thus data transmission / reception is called a bearer.
- the terminal In order for data to be transmitted from the terminal to the external internet network, the terminal must first be able to transfer data to the base station or eNB through a data radio bearer on the radio, and the data is again transmitted from the base station to the serving gateway through the S1 bearer.
- S-GW Serving Gateway
- S-GW Packet Data Network gateway
- P-GW or PDN-GW packet data network gateway
- the data may be delivered to the terminal through each bearer in the reverse direction as described above.
- an end-to-end service includes an EPS bearer, which is a path between a terminal and a P-GW, and an external bearer, which is a path between a P-GW and an internet network, for the terminal to provide data and Internet services.
- External Bearer is required.
- the external bearer (External Bearer) means a bearer between the P-GW and the Internet network.
- the EPS bearer is a transmission path established between the UE and the P-GW for transmitting IP traffic with a specific quality of service (QoS).
- QoS quality of service
- Each EPS bearer may be configured with QoS parameters indicating characteristics of the delivery path.
- the EPS bearer uniquely represents the concatenation of one E-RAB and one S5 / S8 bearer.
- the S5 / S8 bearer is a bearer in the S5 / S8 interface, and both S5 and S8 are bearers existing in the interface between the S-GW and the P-GW.
- the S5 interface is when the S-GW and the P-GW belong to the same provider, and the S8 interface belongs to the roaming service provider (ie, Visited PLMN) and the P-GW is the service provider that originally subscribed to the service (ie , Home PLMN).
- one E-RAB uniquely represents the sum of the S1 bearer and the corresponding data radio bearer (Radio Bearer of FIG. 2), and when one E-RAB exists, the E-RAB and one EPS bearer are present. There is a one-to-one mapping between them.
- the radio bearer or data radio bearer is a path or bearer through which user data is transmitted and is distinguished from a signaling radio bearer.
- the signaling radio bearer is a path through which RRC and NAS control messages are carried.
- dual connectivity means that one terminal uses radio resources of at least two base stations (eNBs) together.
- the base stations may be connected by ideal backhaul with little time delay between transmissions between base stations, or by non-ideal backhaul with transmission time between base stations ranging from several ms to several tens of ms. In one embodiment of the present invention, a non-ideal backhaul connection is assumed.
- two or more base stations through which one UE transmits and receives data may include a master eNB (hereinafter referred to as "MeNB”) and a secondary eNB (hereinafter referred to as “SeNB”).
- MeNB master eNB
- SeNB secondary eNB
- the present invention is not limited thereto, and is not particularly limited to the expression MeNB and SeNB.
- the master eNB or MeNB is a terminal base station having at least S1-MME (Mobility Management Entity) interface in a dual connectivity environment, and serves as a mobility anchor for the core network (CN).
- S1-MME Mobility Management Entity
- CN core network
- the secondary eNB or SeNB is a base station that provides additional radio resources to the terminal in a dual connectivity environment, and means a base station other than the MeNB, and the SeNB is a radio configuration such as an RRC (re) configuration directly with the terminal. It is common to be unable to make changes to. In other words, the SeNB may not generate an RRC message for directly changing a radio configuration since there may not be an RRC layer for a serviced UE.
- the dual connectivity environment can be divided into a case with and without a bearer split (Bearer Split) again, the case with a bearer split is shown in FIG.
- FIG. 3 illustrates a bearer split state as an example of a dual connectivity environment to which an embodiment of the present invention can be applied.
- Bearer split means that one EPS bearer performs data transmission service through two or more different base stations. That is, as illustrated in FIG. 3, one EPS bearer # 2 is connected to a master eNB (MeNB). It is shown that the data transmission and reception service through the secondary eNB (SeNB).
- MeNB master eNB
- SeNB secondary eNB
- bearer splitting is an example of a dual connectivity environment to which an embodiment of the present invention is applied, and an embodiment of the present invention is not limited to such a bearer splitting.
- FIG. 4 illustrates a structure of a control plane of a dual connectivity environment to which an embodiment of the present invention is applied.
- a MeNB having an RRC layer and a UE are connected through a Uu interface, and a SeNB without an RRC layer is also connected with a UE through a Uu interface.
- the MeNB and SeNB are connected to each other through an Xn interface.
- an RRC layer exists only in the MeNB. Therefore, the SeNB may not directly generate an RRC message related to the terminal and transmit it to the terminal. However, it is possible to receive the RRC message generated by the MeNB from the MeNB and transmit it to the terminal.
- FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an RRC connection reconfiguration or radio configuration change procedure by a SeNB in a dual connectivity communication system.
- the SeNB does not directly signal an RRC reconfiguration between specific terminals to the terminal because there is no RRC layer.
- the SeNB determined that the RRC reconfiguration is necessary generates a terminal information request message including a radio configuration change intention (S510).
- the terminal information request message is a message for requesting information of a terminal necessary for performing an operation of changing a radio configuration of a specific terminal, in particular, capability information of the terminal.
- the MeNB Upon receiving the terminal information request message, the MeNB extracts and transmits terminal information such as terminal capability information to be considered when determining a change in radio configuration to the SeNB.
- the SeNB generates a radio configuration change, that is, an RRC reconfiguration or a reconfiguration request message for requesting a radio configuration change, and transmits it to the MeNB (S530).
- An RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) indicating a radio configuration change is generated and transmitted to the corresponding terminal (S540).
- the terminal applies the radio configuration change immediately or as quickly as possible after receiving the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration). That is, the RRC configuration is changed according to the requested RRC configuration parameter.
- the terminal generates an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) immediately after the application of the change is completed and transmits to the MeNB (S550).
- the MeNB receiving the RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) generates and sends an RRC reconfiguration response message (reconfiguration response message) indicating that the change of the radio configuration of the terminal is completed and transmits to the SeNB (S560).
- One SeNB confirms that the radio configuration change of the corresponding terminal is applied, and provides a service by changing the applied radio configuration to the corresponding terminal. That is, after changing the RRC configuration parameters, the RRC connection with the corresponding UE is performed to transmit and receive signals or data.
- the SeNB uses the RRC reconfiguration process as described above, the SeNB generates and applies an RRC reconfiguration request message to the MeNB immediately after step S530, and the radio configuration for the corresponding UE is changed and applied. In this case, the interface between the SeNB and the MeNB is not applied. Because of the ideal backhaul, there may be a latency of about 15 to 60 ms, and therefore, a predetermined time may be delayed between the MeNB and the UE. Therefore, although the SeNB has already applied the radio configuration change, the UE receives the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB in step S540 and accordingly, the SeNB and the UE are in a different radio configuration state until the radio configuration of the UE is changed accordingly. To be. Due to the radio asynchronous phenomenon between the SeNB and the terminal, there is a problem that the data transmission and reception service may not be properly performed.
- RRCConnectionReconfiguration RRC reconfiguration message
- the SeNB may change the radio configuration immediately after receiving the RRC reconfiguration response message (Reconfiguration Response message) in step S560, but in this case, the UE sends an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) to the MeNB in step S550.
- the changed radio configuration is not applied until after the time between the UE and the MeNB and the time between the MeNB and the SeNB (about 15 to 60 ms). Because of the change, the UE and the SeNB are in different radio configurations for a certain time. That is, a state in which the radio configuration of the UE and the SeNB is asynchronous for a certain time is generated, and thus a problem may occur in the data transmission / reception service during this time.
- the MeNB or SeNB is a latency or delay between the MeNB and the SeNB.
- First activation time information (1 st Activation Time) indicating a time value at which the UE applies the radio configuration change after the MeNB receives the RRC reconfiguration request message requesting the radio configuration change of the UE from the SeNB.
- RRCConnectionReconfiguration Generate and send an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including the information to the terminal
- the terminal may include a configuration in which the terminal applies a change in the radio configuration according to the first activation time information.
- the MeNB generates and transmits an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including the first activation time information to the UE, and, separately from the MeNB, is information on when SeNB applies the changed radio configuration to the UE.
- RRC reconfiguration message including 2 activation time information may be generated and transmitted to the SeNB, and the SeNB may apply a change in radio configuration for the corresponding UE according to the second activation time information.
- the first activation time information provided to the UE by the MeNB and the second activation time information provided to the SeNB will be described separately.
- the first and second activation time information may be the same information.
- the present invention is not limited to the expression "Activation time information", and other expressions or terms may be used as long as the terminal and the SeNB indicate time information to apply a radio configuration change.
- the SeNB and the UE can apply the newly changed radio configuration from the same time point, thereby solving the problem caused by the asynchronous phenomenon of the radio configuration.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating the overall flow of a synchronization method in radio configuration change or RRC reconfiguration according to an embodiment of the present invention.
- MeNB or SeNB measures the latency or delay between MeNB and SeNB (S610), and the MeNB reconfigures requesting a radio configuration change of the terminal from the SeNB.
- RRCConnectionReconfiguration RRC reconfiguration message
- S630 a step S640 of receiving a reconfiguration complete message transmitted by the terminal after applying a change in radio configuration according to the first activation time information
- the MeNB is a second information that is a time point when SeNB applies the changed radio configuration to the UE.
- the first activation time information included in the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) and the second activation time information included in the reconfiguration application time indication message may be values indicating the same time.
- each activation time information may include a relative value, but the absolute time point may indicate the same time point. That is, only when the first and second activation time information indicates the same time point, the SeNB and the UE can apply the newly changed radio configuration from the same time point, and only then, the problem caused by the different radio configuration is applied. The problem caused by the asynchronous phenomenon of the wireless configuration can be prevented.
- FIG. 7 is a signal flow diagram illustrating a radio configuration change or RRC reconfiguration method according to a first embodiment of the present invention.
- the SeNB when the SeNB needs to change the radio configuration of a specific UE serving its service, i.e., when RRC reconfiguration is required, the SeNB requests a latency measurement from the MeNB to know the latency value between the SeNB and the MeNB. Send a message (S710).
- the latency measurement request message may include first time stamp information, which is a time value at which the SeNB sends a latency measurement request message to the MeNB, and the MeNB receiving the latency measurement request message receives the latency measurement request message.
- the latency value required from SeNB to MeNB is calculated by comparing the received time with the first time stamp information value.
- the MeNB After calculating the latency value, the MeNB generates and transmits a latency measurement response message to the SeNB (S720). Information) and second time stamp information, which is a time value at which the MeNB transmits a latency measurement response message to the SeNB, but is not limited thereto.
- the SeNB receiving the latency measurement response system including such information may calculate the time, that is, the latency required to transmit the message from the MeNB to the SeNB, based on the received time value and the second time stamp information.
- the time required for transmitting a message from the SeNB to the MeNB may also be determined using SeNB-to-MeNB Latency Information included in the latency measurement response system. That is, it is possible to calculate both the latency from the MeNB to the SeNB and vice versa.
- the latency measurement between the MeNB and the SeNB does not necessarily have to be a process in which the SeNB transmits a latency measurement request message (S710) and the MeNB returns a measurement response message thereto (S720), as described above.
- the latency may be measured in other ways as in the second embodiment.
- the latency measuring method by S710 and S720 is just one example, and another latency measuring method may be used.
- the SeNB After the SeNB calculates the latency between itself and the MeNB, the SeNB generates a reconfiguration request message for changing a radio configuration for a specific UE and transmits the reconfiguration request message to the MeNB.
- the time value when the UE applies the radio configuration change after receiving the RRCConnectionReconfiguration message from the MeNB It may include the first activation time information.
- the first activation time information may be an absolute time value, or may be a relative time value or time difference value when the UE applies a change in radio configuration after receiving an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB.
- RRCConnectionReconfiguration RRC reconfiguration message
- an absolute time value it may be in the form of, for example, [System Frame Number (SFN) + subframe number].
- radio configuration parameter information to be changed may include parameters related to a measurement method, parameters for controlling mobility, dedicated radio configuration parameters, security related parameters, and the like. It is not limited to this.
- the SeNB since the SeNB already knows the first activation time information, the UE can know at what point the radio configuration change is applied, and thus, the UE can also apply the radio configuration change for the UE at the same time. . In this way, the synchronization of the radio configuration change can be achieved between the SeNB and the terminal.
- the MeNB that receives the reconfiguration request message including the first activation time information from the SeNB includes information (first activation time information, radio configuration parameter information, etc.) included in the reconfiguration request message.
- An RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) is generated and transmitted to the corresponding UE (S740).
- the terminal that receives the RRCConnectionReconfiguration including the first activation time information does not immediately apply the change of the corresponding radio configuration parameter, and checks the first activation time information and then designates the first activation time information according to the first activation time information.
- a change of the corresponding radio configuration parameter is applied at a specific time point, and an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) is generated and transmitted to the MeNB immediately after the change application of the radio configuration parameter is completed (S750).
- the MeNB After receiving the RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete), the MeNB generates a reconfiguration response message (reconfiguration response message) indicating that the change of the radio configuration of the corresponding terminal is completed and transmits the reconfiguration response message to the SeNB (S760).
- the SeNB confirms that the radio configuration change of the corresponding UE has been applied, and provides the service by changing the changed radio configuration for the UE.
- the time when the SeNB applies the changed radio configuration does not necessarily need to be after or after step S760 of receiving the reconfiguration response message from the MeNB, and the time when the changed radio configuration is applied is the time indicated by the first activation time information. to be.
- the first activation time information indicating the time point at which the radio configuration change is applied to the corresponding UE
- the MeNB provides the UE to the UE
- the UE applies a change to the radio configuration corresponding to the point of time specified by the first activation time information
- the SeNB also changes the radio configuration by changing the radio configuration for the UE at the same time. Synchronization of the RRC reconfiguration is possible.
- FIG. 8 is a signal flow diagram illustrating a radio configuration change or RRC reconfiguration method according to a second embodiment of the present invention.
- the second embodiment according to FIG. 8 does not limit the latency measurement between the SeNB and the MeNB in a particular manner, and also separates the MeNB from sending an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including the first activation time information to the terminal.
- the SeNB further includes a configuration for generating a reconfiguration application time indication message including second activation time information which is information on when to apply the changed radio configuration to the corresponding UE and transmitting the same to the SeNB.
- At least one of the MeNB and the SeNB measures the latency between base stations, which is a time required for signal or data transmission between itself and the other party (S810).
- the latency measurement method between base stations may be a standardization item, but may include various types according to a specific technology implementation method, and the present invention is not limited to a specific latency measurement method.
- step S810 information on the inter-base latencies may be stored / managed in the MeNB and / or SeNB.
- the SeNB generates a reconfiguration request message for changing a radio configuration for a specific terminal and transmits the reconfiguration request message to the MeNB.
- identification information UE Identity
- the radio configuration parameter information to be changed includes parameters related to a measurement method, parameters for controlling mobility, and dedicated radio configuration parameters. Parameter) and security related parameters may be included, but are not limited thereto.
- the MeNB that receives the reconfiguration request message from the SeNB generates an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) and transmits it to the corresponding terminal (S830).
- the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) may include first activation time information that is a time value for when the UE applies a change in radio configuration after receiving the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB.
- the first activation time information may be an absolute time value, or may be a relative time value or time difference value when the UE applies a change in radio configuration after receiving an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB.
- RRCConnectionReconfiguration RRC reconfiguration message
- an absolute time value it may be in the form of, for example, [System Frame Number (SFN) + subframe number].
- the MeNB in addition to the S830 step in which the MeNB transmits an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including the first activation time information to the UE, the MeNB corresponds to the SeNB. And generating a reconfiguration application time indication message including second activation time information which is information on a time point when the changed radio configuration is applied to the UE and transmitting the generated reconfiguration application time indication message to the SeNB (S840).
- RRC reconfiguration message RRCConnectionReconfiguration
- Step S830 in which the MeNB transmits an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) to the UE and step S840 in which the MeNB generates a reconfiguration application time indication message and transmits it to the SeNB are generally performed at the same time, but may be sequentially performed.
- the above-described second activation time information is a time value indicating when the SeNB, which receives the reconfiguration application time indication message, to apply the radio configuration change for the terminal, may be an absolute time value, a relative time value, or a time difference value.
- an absolute time value it may be in the form of, for example, [System Frame Number (SFN) + subframe number].
- the time values indicated by the first activation time information and the second activation time information described above are the same.
- the first and second activation time information may be distinguished information, or may be the same type of information.
- the UE performs radio configuration between the UE and the SeNB at the same time by the first activation time information included in the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration), and the SeNB by the second activation time information included in the reconfiguration time indication message. Since the change is applied, synchronization of the radio configuration change can be made between the SeNB and the terminal.
- RRCConnectionReconfiguration the first activation time information included in the RRC reconfiguration message
- the SeNB by the second activation time information included in the reconfiguration time indication message. Since the change is applied, synchronization of the radio configuration change can be made between the SeNB and the terminal.
- the UE that receives the RRCConnectionReconfiguration message including the first activation time information does not immediately apply a change of the corresponding radio configuration parameter, and after confirming the first activation time information, the first activation time information is determined according to the first activation time information.
- a change of the corresponding radio configuration parameter is applied at a specific time point specified, and an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) is generated and transmitted to the MeNB immediately after the change application of the radio configuration parameter is completed (S850).
- the MeNB After receiving the RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete), the MeNB generates an RRC reconfiguration response message (reconfiguration response message) indicating that the change of the radio configuration of the corresponding terminal is completed and transmits it to the SeNB.
- the SeNB checks that the radio configuration change of the corresponding terminal is applied, and provides a service by changing the applied radio configuration to the corresponding terminal.
- the time when the SeNB applies the changed radio configuration does not necessarily need to be after or after step S860 of receiving the reconfiguration response message from the MeNB, and the time when the changed radio configuration is applied may be the first activation time information or the second. The time indicated by the activation time information.
- the UE when the latency between the SeNB and the MeNB is measured, and the radio configuration change between the SeNB and the specific UE is necessary, the UE activates the first activation included in the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration).
- the SeNB applies the radio configuration change between the corresponding UE and the SeNB at the same time by the second activation time information included in the reconfiguration time indication message, thereby synchronizing the radio configuration change between the SeNB and the UE. It becomes possible.
- FIG 9 illustrates an example of an internal configuration of an MeNB among an apparatus for changing a radio configuration or an RRC reconfiguration apparatus according to an embodiment of the present invention.
- MeNB includes a RRC reconfiguration message processing unit 910, a reconfiguration response message processing unit 920 basically, and additionally the latency measuring unit 930 for measuring the latency between the SeNB and itself;
- the reconfiguration application time message processor 940 may further be included.
- the RRC reconfiguration message processor 910 receives the reconfiguration request message indicating that the RRC reconfiguration or the RRC reconfiguration is necessary for the specific UE from the SeNB, and then the RRC reconfiguration including the first activation time information indicating a time point for changing the radio configuration. Generates a message and sends it to the terminal.
- the first activation time information may be an absolute time value or may be a relative time value or time difference value when the UE applies a change in radio configuration after receiving an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB.
- the absolute time value may be in the form of [System Frame Number (SFN) + subframe number], but is not limited thereto.
- the RRC reconfiguration message may further include radio configuration parameter information to be changed and applied by the corresponding terminal, in addition to the above first activation time information.
- the radio configuration parameter information to be changed includes parameters related to a measurement method, and Parameters for controlling mobility, dedicated radio configuration parameters, security-related parameters, and the like may be included, but are not limited thereto.
- the reconfiguration response message processor 920 receives the RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) from the terminal and generates a reconfiguration response message and delivers it to the SeNB.
- RRC reconfiguration complete message RRCConnectionReconfigurationComplete
- the latency measuring unit 930 performs a function of measuring the latency or signal transmission time between the SeNB and itself (MeNB), the first time stamp (time value) that is the time value that the SeNB sends a latency measurement request message to the MeNB.
- the latency value required from the SeNB to the MeNB may be calculated by comparing the time at which the message is received with the first time stamp information value. It is not limited to this.
- the latency measuring unit may calculate a latency from the MeNB to the SeNB and the like as opposed to the latency from the SeNB to the MeNB.
- the reconfiguration application time message processor 940 After receiving the reconfiguration request message from the SeNB, the reconfiguration application time message processor 940 generates a reconfiguration application time indication message indicating a time point when the SeNB performs radio configuration change or RRC reconfiguration for the corresponding UE and transmits the message to the SeNB.
- the reconfiguration application time indication message may include second activation time information which is information on a time point when the SeNB applies the changed radio configuration to the corresponding UE.
- the second activation time information is a time value indicating when the SeNB receiving the reconfiguration application time indication message applies the radio configuration change for the terminal, and may be an absolute time value, a relative time value, or a time difference value.
- an absolute time value for example, it may be in the form of [System Frame Number (SFN) + subframe number], but the present invention is not limited thereto and may be the same as the time point specified by the first activation time information. It is desirable to indicate the time point.
- FIG. 10 illustrates an example of an internal configuration of a secondary base station (SeNB) among a wireless configuration change device or an RRC reconfiguration device according to an embodiment of the present invention.
- SeNB secondary base station
- SeNB unlike the MeNB that can directly perform a radio configuration (Radio Configuration) change, such as RRC reconfiguration for a specific terminal, there is no RRC layer or the like directly to change the radio configuration for the terminal Means a base station that can not be performed.
- Radio Configuration Radio Configuration
- the SeNB largely changes a reconfiguration request message processing unit 1010, a reconfiguration response message receiving unit 1020 for receiving a reconfiguration response message from the MeNB, and a radio configuration associated with the corresponding terminal. It may include a radio configuration changer 1030 to be applied, and additionally indicates the latency measurement unit 1040 for measuring the latency between the MeNB and itself, and indicates the time to perform a radio configuration change or RRC reconfiguration for the terminal.
- the apparatus may further include a reconfiguration application time message receiver 1050 which receives the reconfiguration application time indication message from the MeNB.
- the reconfiguration request message processor 1010 generates a reconfiguration request message and transmits the generated reconfiguration request message to the MeNB when a radio configuration change or RRC reconfiguration is necessary for a specific terminal.
- the reconfiguration request message includes the UE identification information (UE Identity) and the radio configuration parameter information to be changed, in addition to the terminal after receiving the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) from the MeNB
- the first activation time information which is a time value for when to apply a change in the radio configuration, may be included. Detailed descriptions of the radio configuration parameter information and the first activation time information to be changed are omitted to avoid duplication.
- the reconfiguration response message receiving unit 1020 receives a reconfiguration response message from the MeNB indicating that the terminal has completed the change of the radio configuration according to the first activation time information included in the RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) transmitted by the MeNB to the terminal. Perform the function of receiving.
- the reconfiguration response message is a message generated and transmitted by the MeNB after receiving an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) from the terminal to inform the SeNB of the fact.
- the radio configuration changing unit 1030 performs a function of changing and applying a radio configuration related to a corresponding terminal, and applying a radio configuration change means resetting by changing the radio configuration parameter to be changed as requested by the SeNB as appropriate. do.
- the wireless configuration changing unit 1030 In relation to the time when the radio configuration change unit 1020 applies the change, according to the first embodiment of the present invention, since the SeNB itself has already generated the first activation time information and transmitted it to the terminal via the MeNB, the first activation is already performed. Knowing the time information, and therefore, the wireless configuration changing unit 1030 also applies a radio configuration change for the terminal at the same time as the terminal changes the radio configuration based on the first activation time information.
- the radio configuration changing unit 1020 is a second time indicating the time to perform a radio configuration change or RRC reconfiguration for the terminal to be applied to the reconfiguration application point to be described below. After receiving the reconfiguration application time indication message including the activation time information from the MeNB, the radio configuration change for the corresponding terminal is applied at a specific time point indicated by the second activation time information.
- the reconfiguration application time message receiving unit 1050 performs a function of receiving a reconfiguration application time indication message indicating when to perform a radio configuration change or RRC reconfiguration for a corresponding terminal from the MeNB, and the SeNB includes a reconfiguration application time indication message.
- Second activation time information which is information on a time point when the changed radio configuration is applied to the corresponding terminal, may be included.
- FIG. 11 illustrates an internal configuration diagram of a terminal apparatus for changing or RRC reconfiguring a radio configuration between a specific SeNB and a specific embodiment according to the present invention.
- a terminal apparatus transmits and receives signals or data with at least two base stations including a MeNB and a SeNB, and has a large RRC reconfiguration message receiver 1110 and a radio that needs actual change. It may be configured to include a reconfiguration processing unit 1120 for changing configuration parameters, and an RRC reconfiguration complete message processing unit 1130 for generating and transmitting an RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) to the MeNB.
- RRCConnectionReconfigurationComplete an RRC reconfiguration complete message
- the RRC reconfiguration message receiver 1110 performs a function of receiving an RRC reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) including the first activation time information, which is a time value to which a radio configuration change is to be applied, from the MeNB.
- RRCConnectionReconfiguration an RRC reconfiguration message including the first activation time information, which is a time value to which a radio configuration change is to be applied
- the reconfiguration processing unit 1120 performs the actual change of the radio configuration parameter that needs to be changed at a time point designated by the first activation time information included in the RRC reconfiguration message.
- the RRC reconfiguration complete message processing unit 1130 generates a RRC reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete) indicating that the radio configuration in the terminal has been changed or the RRC reconfiguration has been completed at the time specified by the first activation time information, and transmits it to the MeNB. Do this.
- the SeNB has its own radio configuration at the same time that the UE changes the radio configuration based on the first activation time information included in the RRC reconfiguration message and / or the second activation time information included in the reconfiguration application time indication message. Since the change is also in progress, synchronization between the UE and the SeNB can be achieved during radio configuration change or RRC reconfiguration.
- a single terminal transmits and receives signals or data with at least two or more base stations including a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB).
- MeNB master base station
- SeNB secondary base station
- the UE and SeNB it is possible to change the radio configuration for a specific terminal at the same time, and thus synchronization between the terminal and the SeNB is possible when changing the radio configuration or reconfiguring the RRC.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 듀얼 컨낵티비티(Dual Connectivity) 환경에서, MeNB 및 SeNB 사이의 레이턴시를 측정하고, 그에 따라서 RRC 재구성 메시지에 포함되는 제1액티베이션 타임 정보 및/또는 재구성 적용 시점 지시 메시지에 포함되는 제2액티베이션 타임 정보를 이용함으로써, 단말과 SeNB가 동일한 시점에 특정 단말에 대한 무선 구성(Radio Configuration)을 변경할 수 있으며, 따라서 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성시 단말과 SeNB 사이의 동기화가 가능해 진다.
Description
본 발명은 무선통신 시스템 내에서 무선 자원 제어(Radio Resource Control; 이하 "RRC"라 함) 연결 재구성 또는 무선 구성(Radio Configuration)의 변경을 위한 동기화 방법 및 장치에 관한 것이다.
보다 다양한 서비스를 사용자에게 제공하고 보다 효율적인 대역 사용을 통한 통신 용량 증대를 위해 기존 이동 통신망, 예를 들어 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), WCDMA 등의 무선통신 시스템 내에서 단말 또는 UE(User Equipment)가 2 이상의 기지국 또는 eNB(enhanced Node B) 등의 전송포인트의 무선 자원들을 함께 이용하는 통신 환경이 가능하며, 이를 듀얼 컨낵티비티(Dual Connectivity) 환경이라 표현할 수 있다.
이러한 듀얼 컨낵티비티 환경에서 해당 전송포인트(Transmission Point) 또는 기지국들은 서로 간의 신호 전송에 소요되는 시간 또는 딜레이(Delay)가 전혀 없는 이상적 백홀(Ideal Backhaul)로 서로 연결되어 있을 수도 있으나, 실제로는 서로 간의 신호 전송에 소요되는 시간 또는 딜레이 또는 레이턴시(Latency)가 수 ms에서 수십 ms에 이르는 비이상적 백홀(Non-ideal Backhaul)로 연결되어 있다.
현재 기술로는 이와 같이 전송포인트 또는 기지국들이 비이상적 백홀(Non-ideal Backhaul)로 연결된 듀얼 컨낵티비티 환경에서 RRC 재구성을 하는 경우, 단말 또는 UE와 전송포인트 사이의 RRC 재구성 동기화가 이루어지지 않을 수 있다는 문제가 있다.
본 발명의 목적은 듀얼 컨낵티비티 환경에서 단말과 기지국 사이의 RRC 재구성시 동기화를 가능하게 하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 베어러 분할(Bearer Split)와 같은 듀얼 컨낵티비티 상태에서 단말과 세컨더리 기지국(Secondary eNB; SeNB) 사이에 무선 구성(Radio Configuration)을 변경하거나 RRC 재구성(Radio Resource Control Reconfiguration)을 하는 경우 동기화를 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 마스터 기지국(Master eNB; MeNB)와 세컨더리 기지국(SeNB)이 하나의 단말과 동시에 통신하는 통신 환경에서, 마스터 기지국이 양 기지국 사이의 레이턴시를 고려한 액티베이션 타임(Activation Time) 정보를 단말 및 세컨더리 기지국 중 하나 이상으로 전송하고, 단말 및 세컨더리 기지국이 그러한 액티베이션 타임 정보를 이용하여 동시에 무선 구성을 변경함으로써, 단말과 세컨더리 기지국 사이의 RRC 재구성 또는 무선 구성 변경을 동기화하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예는, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국에 의한 무선 구성 변경 동기화 방법으로서, MeNB가 상기 SeNB로부터 해당 단말의 무선 구성 변경을 요구하는 재구성 요구 메시지를 수신하는 단계와, MeNB가 해당 단말이 무선 구성 변경을 적용할 시간값을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 상기 단말에게 전송하는 단계와, MeNB가 상기 단말로부터 제1액티베이션 타임 정보에 따라 무선 구성의 변경을 적용한 후 전송하는 재구성 완료 메시지를 수신하는 단계를 포함하는 무선 구성 변경 동기화 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서의 마스터 기지국(MeNB)인 무선 구성 변경 동기화 장치로서, SeNB로부터 특정 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성이 필요하다는 재구성 요구 메시지를 수신한 후 해당 단말이 무선 구성을 변경할 시점을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 생성하여 단말로 전송하는 RRC 재구성 메시지 처리부와, 상기 단말로부터 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 재구성 응답 메시지를 생성하여 SeNB로 전달하는 재구성 응답 메시지 처리부를 포함하는 무선 구성 변경 동기화 장치를 제공한다.
본 발명의 또다른 실시예는, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 단말에 의한 무선 구성 변경 동기화 방법으로서, SeNB의 요청에 따라 무선 구성 변경을 적용해야 하는 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하는 단계와, 상기 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 시점에 해당되는 무선 구성의 변경을 적용하는 단계와, 무선 구성 변경을 완료하였다는 내용의 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 단계를 포함하는 무선 구성 변경 동기화 방법을 제공한다.
본 발명의 또다른 실시예는, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 단말인 무선 구성 변경 동기화 장치로서, SeNB의 요청에 따라 무선 구성 변경을 적용해야 하는 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하는 RRC 재구성 메시지 수신부와, 상기 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 시점에 해당되는 무선 구성의 변경을 적용하는 재구성 처리부와, 무선 구성 변경을 완료하였다는 내용의 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 RRC 재구성 완료 메시지 처리부를 포함하는 무선 구성 변경 동기화 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 의하여 마스터 기지국(MeNB)와 세컨더리 기지국(SeNB)이 하나의 단말과 동시에 신호를 전송(즉, 동시에 데이터 송수신을 서비스)하는 듀얼 컨낵티비티 환경에서, eNB 중 하나가 여러 기지국 사이의 레이턴시를 고려한 RRC 재구성 액티베이션 타임 정보를 단말 및 상대방 기지국 중 하나 이상으로 전송하여 RRC 재구성을 동기화함으로써, 세컨더리 기지국(SeNB)와 단말 간에 RRC 재구성 상태가 비동기되는 시간 또는 현상이 발생하지 않도록 하여 데이터 송수신 서비스에 문제가 발생하지 않도록 하는 효과가 있다.
도 1은 단말이 기지국과 통신하는 무선 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 2는 진화된 패킷 시스템(Evolved Packet System; EPS) 베어러의 구조를 설명하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 듀얼 컨낵티비티 환경의 일 예인 베어러 분할 상태를 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 환경의 제어 플레인(Control Plane)의 구조를 도시한다.
도 5는 듀얼 컨낵티비티 통신 시스템에서 SeNB에 의한 RRC 연결 재구성 또는 무선 구성 변경 과정의 일 예를 도시하는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성시 동기화 방법의 전체 흐름을 도시하는 플로우차트이다.
도 7은 본 발명의 제1실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성 방법을 도시하는 신호 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 제2실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성 방법을 도시하는 신호 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 장치 또는 RRC 재구성 장치 중 MeNB의 내부 구성의 일 예를 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 장치 또는 RRC 재구성 장치 중 세컨더리 기지국(SeNB)의 내부 구성의 일 예를 도시한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의하여 특정한 SeNB와 사이에서 무선 구성을 변경 또는 RRC 재구성하는 단말장치의 내부 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 단말이 기지국과 통신하는 무선 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크 및 하향링크 통신을 수행하는 기지국(Base Station, BS)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)일 수 있고, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Radio Resource Head) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(20)은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 팸토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
한편, 본 발명의 일 실시예가 적용되는 통신환경은 단말(UE)이 2 이상의 기지국 또는 eNB 등의 전송포인트의 무선 자원들을 함께 이용하는 듀얼 컨낵티비티(Dual Connectivity) 환경이며, 이와 관련된 기술을 아래에서 상세하게 설명한다.
도 2는 진화된 패킷 시스템(Evolved Packet System; EPS)의 베어러 구조를 설명하는 도면이다.
도 2에서와 같이, 하나의 단말이 외부 인터넷 망과 사용자 데이터 (user data: 예, IP packet)를 송수신 하기 위해서는 단말과 외부 인터넷 망 사이에 존재하는 이동통신 네트웍 엔터티 (구성요소) 들 간에 존재하는 여러 경로에 자원이 할당되어야 한다. 이렇게 데이타 송수신 경로에 자원이 할당되어 있어 데이터 송수신이 가능해진 경로를 베어러(Bearer)라고 한다.
단말로부터 외부 인터넷 망으로 데이터가 전달되려면, 단말은 우선 무선상의 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer)를 통해서 기지국 또는 eNB에게 데이터를 전달 할 수 있어야 하며, 해당 데이터는 다시 S1 베어러를 통해서 기지국으로부터 서빙 게이트웨이(Serving Gateway; S-GW)로 전달될 수 있어야 한다. 그리고 다시 해당 데이터는 S5/S8 베어러를 통해서 패킷 데이터 네트워크 게이트웨이(Packet Data Network Gateway; P-GW 또는 PDN-GW)로 전달되어야 하며, 최종적으로 P-GW와 외부 인터넷 망에 존재하는 목적지까지 외부 베어러(External Bearer)를 통해서 전달될 수 있어야 한다.
마찬가지로, 외부 인터넷 망에서 단말로 데이터가 전달 되려면 위의 설명과 역방향으로 각각의 베어러를 거쳐서 단말에 전달이 될 수 있다.
이 때, 도 2에 도시된 바와 같은 여러가지 구성 베어러의 종류와 그 의미를 설명하면 다음과 같다.
우선, 엔드-투-엔드(End-to-End) 서비스는 단말이 인터넷 망과 데이터 서비스를 위해서는 단말과 P-GW간의 경로인 EPS 베어러, 및 P-GW와 인터넷 망과의 경로인 외부 베어러(External Bearer)가 필요하다는 것을 의미한다. 이 때, 외부 베어러(External Bearer)는 P-GW와 인터넷 망 사이의 베어러를 의미한다.
EPS 베어러는 특정 QoS(Quality of Service)로 IP 트래픽을 전송하기 위하여 단말과 P-GW 사이에 설정된 전달 경로로써, 각 EPS 베어러는 전달 경로의 특성을 나타내는 QoS 파라미터들로 설정될 수 있으며, 하나의 EPS 베어러는 하나의 E-RAB와 하나의 S5/S8 베어러의 연결된 값(concatenation)을 고유하게 표현한다.
이 때, S5/S8 베어러는 S5/S8 인터페이스에서의 베어러로서, S5와 S8는 모두 S-GW와 P-GW 사이의 인터페이스에 존재하는 베어러이다. S5 인터페이스는 S-GW와 P-GW가 동일한 사업자에 속해 있을 경우이며, S8 인터페이스는 S-GW는 로밍해 들어간 사업자(즉, Visited PLMN)에 속하며 P-GW는 원래 서비스를 가입한 사업자(즉, Home PLMN)에 속하는 경우의 인터페이스이다. 또한, 하나의 E-RAB는 S1 베어러와 그에 상응하는 데이터 무선 베어러(도 2의 Radio Bearer)의 합을 고유하게 표현하며, 하나의 E-RAB가 존재할 때, 해당 E-RAB와 하나의 EPS 베어러 사이에 1대1 매핑이 된다.
한편, 무선 베어러 또는 데이터 무선 베어러는 사용자 데이터가 전달되는 경로 또는 베어러로서 시그널링 무선 베어러(Signaling Radio Bearer)와 구분되는 것이다. 시그널링 무선 베어러는 RRC 와 NAS 제어 메시지가 전달되는 경로이다. 하나의 데이터 무선 베어러가 존재할 때, 해당 데이터 무선 베어러와 E-RAB 그리고 EPS 베어러 사이에는 1대1 매핑이 된다.
한편, 듀얼 컨낵티비티란 하나의 단말이 적어도 두 개 이상의 기지국(eNB)의 무선자원들을 함께 사용하는 것을 의미한다. 해당 기지국들은 기지국간의 전송에 소요되는 시간 지연이 거의 없는 이상적 백홀(ideal backhaul)로 연결될 수도 있고 기지국간의 전송에 소요되는 시간이 수 ms에서 수십 ms에 달하는 비이상적 백홀(non-ideal backhaul)로 연결될 수도 있으며, 본 발명의 일 실시예에서는 비이상적 백홀 연결을 가정한다.
이러한 듀얼 컨낵티비티에서는 하나의 단말이 데이터를 송수신하는 2 이상의 기지국이 마스터 eNB(Master eNB; 이하 "MeNB"라고도 함)와 세컨더리 eNB(Secondary eNB. 이하 "SeNB"라고도 함)를 포함할 수도 있으나, 그에 한정되는 것은 아니며, 특히 MeNB 및 SeNB라는 표현에 한정되는 것은 아니다.
이 중에서 마스터 eNB 또는 MeNB는 듀얼 커낵티비티 환경에서 적어도 S1-MME(Mobility Management Entity) 인터페이스를 가지는 종단 기지국으로써 코어망(Core Network; CN)에 대해서 이동성의 고정축 (mobility anchor) 역할을 하는 기지국으로서, 단말과 RRC 구성 및 재구성을 직접 수행할 수 있는 기지국을 의미한다.
또한, 세컨더리 eNB 또는 SeNB는 듀얼 커낵티비티 환경에서 단말에게 추가적인 무선 자원을 제공하는 기지국으로써 MeNB가 아닌 기지국을 의미하며, SeNB는 단말과 직접적으로 RRC (재)구성 등과 같은 무선 구성(Radio Configuration)에 대한 변경을 수행할 수 없는 것이 일반적이다. 달리 표현하면, SeNB는 서비스 받는 단말에 대한 RRC 레이어가 존재하지 않을 수 있기 때문에 직접 무선 구성(Radio Configuration)에 대한 변경을 위한 RRC 메시지 등을 생성하지 않을 수 있는 것을 의미한다.
한편, 듀얼 컨낵티비티 환경은 다시 크게 베어러 분할(Bearer Split)이 있는 경우와 없는 경우로 구분될 수 있으며, 베어러 분할이 있는 경우가 도 3에 도시되어 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 듀얼 컨낵티비티 환경의 일 예인 베어러 분할 상태를 도시한다.
베어러 분할(Bearer Split)이란 하나의 EPS 베어러가 서로 다른 두 개 이상의 기지국을 통해서 데이터 전송 서비스가 이루어 지는 것을 의미한다, 즉, 도 3에서와 같이 하나의 EPS 베어러 #2가 마스터 eNB(MeNB)와 세컨더리 eNB(SeNB)를 통해서 데이터 송수신 서비스가 되는 것을 보여주고 있다.
그러나, 베어러 분할은 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 환경의 일 예이며, 본 발명의 일 실시예는 이러한 베어러 분할의 경우에 제한되는 것은 아니다.
도 4는 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 환경의 제어 플레인(Control Plane)의 구조를 도시한다.
도 4에서와 같이, 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 통신 시스템은 RRC 레이어를 가지는 MeNB와 단말이 Uu 인터페이스를 통하여 연결되고, RRC 레이어가 없는 SeNB 역시 Uu 인터페이스를 통해 단말과 연결된다. 또한, MeNB와 SeNB는 Xn 인터페이스로 서로 연결된다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 통신 시스템에서는 RRC 레이어(RRC Layer)가 MeNB에만 존재한다. 따라서, SeNB는 단말과 관련된 RRC 메시지를 직접 생성하여 단말로 전송하지 않을 수 있다. 그러나, MeNB가 생성한 RRC 메시지를 MeNB로부터 전달받아서 단말로 전송하는 것은 가능하다.
도 5는 듀얼 컨낵티비티 통신 시스템에서 SeNB에 의한 RRC 연결 재구성 또는 무선 구성 변경 과정의 일 예를 도시하는 흐름도이다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예가 적용되는 듀얼 컨낵티비티 환경에서 SeNB는 RRC 레이어가 없기 때문에 특정한 단말 사이에서 RRC 재구성(Reconfiguration)을 단말로 직접 시그널링하지 못한다.
따라서, RRC 재구성이 필요하다고 판단한 SeNB는 무선 구성 변경 의사를 포함하는 단말 정보 요청 메시지를 생성하여 MeNB로 전송한다(S510). 이러한 단말 정보 요청 메시지는 특정 단말의 무선 구성(Radio Configuration)을 변경 동작을 수행하는데 필요한 단말의 정보, 특히 단말의 능력(Capability) 정보를 요청하는 메시지이다.
단말 정보 요청 메시지를 수신한 MeNB는 무선 구성의 변경 결정시 고려되어야 하는 단말 능력 정보 등의 단말 정보를 추출하여 SeNB에게 전송한다.(S520)
다음으로, SeNB는 해당 단말의 무선 구성 변경, 즉 RRC 재구성(RRC Reconfiguration) 또는 무선 구성 변경을 요청하는 재구성(Reconfiguration) 요구 메시지를 생성하여 MeNB로 전송한다.(S530) 그러면, MeNB는 해당 단말의 무선 구성 변경을 지시하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 해당 단말로 전송한다.(S540)
해당 단말은 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 후 즉시 또는 최대한 신속하게 무선 구성의 변경을 적용한다. 즉, 변경 요청된 RRC 구성 파라미터에 따라 RRC 구성을 변경하는 것이다. 단말은 변경 적용이 완료된 즉시 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송한다.(S550)
RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 MeNB는 해당 단말의 무선 구성의 변경이 완료되었다는 RRC 재구성 응답 메시지(Reconfiguration 응답 메시지)를 생성하여 SeNB로 전송한다.(S560) RRC 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신한 SeNB는 해당 단말의 무선 구성 변경이 적용되었음을 확인하고, 해당 단말에 대하여 변경 적용된 무선 구성대로 서비스를 변경하여 제공한다. 즉, RRC 구성 파라미터 등을 변경한 후 해당 단말과 RRC 접속한 후 신호 또는 데이터를 송수신하게 된다.
이상과 같은 RRC 재구성 과정을 이용하면, SeNB가 RRC 재구성 요구 메시지를 생성하여 MeNB로 전송하는 단계(S530) 직후 해당 단말에 대한 무선 구성을 변경 적용하게 되며, 이런 경우 SeNB와 MeNB 사이의 인터페이스가 비이상적 백홀로 연결되어 있기 때문에 약 15 내지 60ms의 레이턴시(Latency)가 존재할 수 있으며, 따라서, MeNB와 단말 사이에도 일정 시간이 딜레이될 수도 있다. 따라서, SeNB는 이미 무선 구성의 변경을 적용하였지만 단말은 상기 S540단계에서 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하여 그에 따라 단말의 무선 구성을 변경하기 이전까지 시간 동안에는 SeNB와 단말이 다른 무선 구성 상태로 있게 된다. 이러한 SeNB와 단말 사이의 무선 구성 비동기 현상으로 인하여, 데이터 송수신 서비스가 제대로 이루어 지지 않을 수 있는 문제가 있다.
이를 해결하기 위하여, SeNB가 상기 S560 단계에서 RRC 재구성 응답 메시지(Reconfiguration 응답 메시지)를 수신한 직후에 무선 구성을 변경 적용할 수도 있으나, 이 경우 단말이 S550 단계에서 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 MeNB로 전송하였다는 것은 이미 단말이 무선 구성 변경을 적용하였다는 것을 의미하는데, SeNB 입장에서는 단말과 MeNB 사이에서 소요되는 시간과 MeNB와 SeNB 사이에서 소요되는 시간(약 15~60ms) 후에야 변경된 무선 구성을 변경하기 때문에 일정 시간 동안 단말과 SeNB는 서로 다른 무선 구성 상태에 있게 된다. 즉, 일정 시간 동안 단말과 SeNB의 무선 구성이 비동기인 상태가 발생되며, 따라서 이 시간동안 데이터의 송수신 서비스에 문제가 발생될 수 있다.
본 발명의 일 실시예는 이러한 단점을 극복하기 위하여, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)과 연결되는 무선 통신 시스템에서, 상기 MeNB 또는 SeNB가 MeNB 및 SeNB 사이의 레이턴시 또는 딜레이를 측정하고, MeNB가 상기 SeNB로부터 해당 단말의 무선 구성 변경을 요구하는 RRC 재구성 요구 메시지를 수신한 이후에 해당 단말이 무선 구성 변경을 적용할 시간값을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보(1st Activation Time Information)를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 단말에게 전송하고, 단말은 그러한 제1액티베이션 타임 정보에 따라 단말이 무선 구성의 변경을 적용하는 구성을 포함할 수 있다.
또한, 상기 MeNB가 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 단말로 전송하는 것과 동시에, 그와 별도로 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하고, SeNB는 제2액티베이션 타임 정보에 따라 해당 단말에 대한 무선 구성의 변경을 적용하도록 할 수 있다.
이하에서는 MeNB가 단말로 제공하는 제1 액티베이션 타임 정보와 SeNB로 제공하는 제2 액티베이션 타임 정보를 구분하여 설명하지만, 경우에 따라서 제1 및 제2 액티베이션 타임 정보는 동일한 하나의 정보일 수도 있다.
또한, 본 명세서에서는 "액티베이션 타임 정보"라는 표현에 한정되는 것은 아니며, 단말 및 SeNB가 무선 구성 변경을 적용할 시간 정보를 나타내는 한 다른 표현이나 용어가 사용될 수 있을 것이다.
이로써, SeNB와 단말이 서로 동일한 시점부터 새로 변경된 무선 구성을 적용할 수 있고, 이로써, 무선 구성의 비동기 현상에 의하여 발생되는 문제를 해결할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성시 동기화 방법의 전체 흐름을 도시하는 플로우차트이다.
단말이 MeNB 및 SeNB과 연결되는 무선 통신 시스템에서, MeNB 또는 SeNB가 MeNB 및 SeNB 사이의 레이턴시 또는 딜레이를 측정하는 단계(S610)와, 상기 MeNB가 상기 SeNB로부터 해당 단말의 무선 구성 변경을 요구하는 재구성 요구 메시지를 수신하는 단계(S620)와, 상기 MeNB가 해당 단말이 무선 구성 변경을 적용할 시간값을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 상기 단말에게 전송하는 단계(S630)와, 상기 제1액티베이션 타임 정보에 따라 단말이 무선 구성의 변경을 적용한 후 전송하는 재구성 완료 메시지를 수신하는 단계(S640)를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 상기 MeNB가 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 단말로 전송하는 것과 별도로, MeNB는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 단계(S650)와, SeNB가 제2액티베이션 타임 정보를 이용하여 단말과 동일한 시점에 무선 구성 변경을 적용하는 단계(S660)를 추가로 포함할 수 있다.
상기 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)에 포함되는 제1 액티베이션 타임 정보와 재구성 적용 시점 지시 메시지 내에 포함되는 제2액티베이션 타임 정보는 동일한 시점을 나타내는 값일 수 있다. 또는, 각각의 액티베이션 타임 정보는 상대적인 값을 포함하지만 절대적인 시점은 동일한 시점을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 제1 및 제2 액티베이션 타임 정보들인 서로 같은 시점을 나타내야만 SeNB와 단말이 서로 동일한 시점부터 새로 변경된 무선 구성을 적용할 수 있고, 그렇게 해야만 서로 다른 무선 구성이 적용됨으로써 발생하는 문제, 즉 무선 구성의 비동기 현상에 의하여 발생되는 문제를 막을 수 있다.
도 7은 본 발명의 제1실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성 방법을 도시하는 신호 흐름도이다.
우선, SeNB는 자신이 서비스를 하는 특정 단말의 무선 구성(radio configuration)을 변경할 필요가 있을 경우, 즉 RRC 재구성이 필요한 경우, SeNB와 MeNB 사이의 레이턴시(latency)값을 알기 위해서 MeNB에게 레이턴시 측정 요구 메시지를 전송한다.(S710)
이 때, 레이턴시 측정 요구 메시지에는 SeNB가 MeNB에게 레이턴시 측정 요구 메시지를 보내는 시간값인 제1타임스탬프(Time Stamp) 정보를 포함할 수 있으며, 레이턴시 측정 요구 메시지를 수신한 MeNB는 레이턴시 측정 요구 메시지를 수신한 시간과 상기 제1타임 스탬프 정보값을 비교하여 SeNB로부터 MeNB까지 소요된 레이턴시 값을 계산한다.
레이턴시 값을 계산한 MeNB는 레이턴시 측정 응답 메시지를 생성하여 SeNB로 전달하며(S720), 레이턴시 측정 응답 메시지에는 SeNB로부터 MeNB까지 메시지가 전송되는데 소요되었던 시간 값인 기지국간 레이턴시 정보(SeNB-to-MeNB Latency Information)와, MeNB가 SeNB에게 레이턴시 측정 응답 메시지를 전송한 시간값인 제2타임 스탬프 정보를 포함할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
이러한 정보들이 포함된 레이턴시 측정 응답 시스템을 수신한 SeNB는 해당 메시지를 수신한 시간값과 제2타임 스탬프 정보를 이용하여 MeNB로부터 SeNB까지 메시지가 전송되는데 소요되는 시간, 즉 레이턴시를 계산할 수 있고, 상기 레이턴시 측정 응답 시스템에 포함된 기지국간 레이턴시 정보(SeNB-to-MeNB Latency Information)를 이용하여 SeNB로부터 MeNB까지 메시지가 전송되는데 소요되는 시간도 결정할 수 있다. 즉, MeNB로부터 SeNB까지의 레이턴시와, 반대로 SeNB로부터 MeNB까지의 레이턴시 모두를 산출할 수 있다.
물론, MeNB와 SeNB 사이의 레이턴시 측정이 반드시 위와 같이 SeNB가 레이턴시 측정 요구 메시지를 전송(S710)하고, MeNB가 그에 대한 측정 응답 메시지를 회신(S720)하는 과정으로 이루어질 필요는 없으며, 아래에서 설명될 제2실시예와 같이 다른 방식으로 레이턴시가 측정될 수도 있을 것이다.
즉, 상기 S710 및 S720에 의한 레이턴시 측정 방식은 하나의 예시에 불과하며, 다른 레이턴시 측정 방법이 이용될 수도 있다는 것이다.
이와 같이 SeNB가 자신과 MeNB 사이의 레이턴시를 산출한 이후에, SeNB는 특정한 단말에 대한 무선 구성을 변경해 달라는 재구성(Reconfiguration) 요구 메시지를 생성하여 MeNB로 전송한다.(S730) 재구성 요구 메시지에는 무선 구성 변경의 객체가 되는 단말의 식별정보(UE Identity)와, 변경할 무선 구성 파라미터 정보 이외에, 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함할 수 있다.
이러한 제1액티베이션 타임 정보는 절대 시간값일 수도 있고, 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 상대적 시간값 또는 시간 차이값일 수도 있다. 절대 시간값인 경우에는 예를 들면, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 서브프레임 넘버] 등의 형식일 수 있다.
또한, 전술한 변경할 무선 구성 파라미터 정보에는 측정(Measurement) 방법에 관한 파라미터와, 이동성(Mobility)를 제어하는 파라미터와, 전용 무선 구성 파라미터(Dedicated Radio Configuration Parameter)와, 보안 관련 파라미터 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
한편, SeNB는 이미 제1액티베이션 타임 정보를 알고 있기 때문에, 해당 단말이 어느 시점에 무선 구성의 변경을 적용할지 알 수 있으며, 따라서 자신도 동일 시점에 해당 단말에 대한 무선 구성 변경을 적용할 수 있다. 이로써, SeNB와 단말 사이에 무선 구성 변경의 동기화가 이루어질 수 있는 것이다.
다음으로, 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성(Reconfiguration) 요구 메시지를 SeNB로부터 수신한 MeNB는, 상기 재구성 요구 메시지에 포함된 정보들(제1액티베이션 타임 정보, 변경할 무선 구성 파라미터 정보 등)을 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 해당 단말에게 전송한다.(S740)
한편, 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 단말은 바로 해당 무선 구성 파라미터의 변경을 적용하지 않고, 상기 제1액티베이션 타임 정보를 확인한 후 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 특정 시점에 해당 무선 구성 파라미터의 변경을 적용하며, 무선 구성 파라미터의 변경 적용이 완료된 직후에 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB에게 전송한다.(S750)
MeNB는 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 해당 단말의 무선 구성의 변경이 완료되었다는 재구성 응답 메시지(Reconfiguration 응답 메시지)를 생성하여 SeNB로 전송한다.(S760) 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신한 SeNB는 해당 단말의 무선 구성 변경이 적용되었음을 확인하고, 해당 단말에 대하여 변경 적용된 무선 구성대로 서비스를 변경하여 제공한다. 그러나, SeNB가 변경된 무선 구성을 적용하는 시점이 반드시 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신하는 S760 단계 이후일 필요는 없고 그 이전일 수도 있으며, 변경된 무선 구성을 적용하는 시점은 제1액티베이션 타임 정보가 가리키는 시간이다.
이상과 같이, 본 발명의 제1실시예에 의하면 SeNB와 MeNB 사이의 레이턴시를 측정하여, SeNB와 특정 단말 사이의 무선 구성 변경이 필요한 경우 해당 단말의 무선 구성 변경 적용시점을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 MeNB가 단말에 제공하고, 단말은 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 특정되는 시점에 해당되는 무선 구성에 대한 변경을 적용하고, SeNB 역시 동일한 시점에 해당 단말에 대한 무선 구성을 변경함으로써 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성의 동기화가 가능해진다.
도 8은 본 발명의 제2실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성 방법을 도시하는 신호 흐름도이다.
도 8에 의한 제2실시예는 SeNB와 MeNB 사이의 레이턴시 측정을 특정한 방식으로 한정하지 않는다는 점과, 또한 MeNB가 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 단말로 전송하는 것과 별도로, SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 구성을 추가로 포함한다는 점에서 제1실시예와 차별화된다.
이하에서는 도 8을 참고로, 본 발명의 제2실시예에 의한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성 방법을 설명한다.
첫번째로, MeNB와 SeNB 중 하나 이상이 자신과 상대방 사이에 신호 또는 데이터 전송 소요시간인 기지국간 레이턴시를 측정한다.(S810)
이러한 기지국간 레이턴시 측정 방법은 표준화 사항일 수도 있으나 구체적인 기술 구현(Implementation) 방식에 따라서 여러 가지를 포함할 수 있을 것이며, 본 발명에서는 특정한 레이턴시 측정방식으로 한정하지 않는다.
상기 S810 단계에서 기지국간 레이턴시가 결정되면 그 기지국간 레이턴시에 대한 정보는 MeNB 및/또는 SeNB 내에 저장/관리될 수 있다.
다음으로, SeNB는 특정한 단말에 대한 무선 구성을 변경해 달라는 재구성(Reconfiguration) 요구 메시지를 생성하여 MeNB로 전송한다.(S820) 재구성 요구 메시지에는 무선 구성 변경의 객체가 되는 단말의 식별정보(UE Identity)와, 변경할 무선 구성 파라미터 정보 등을 포함할 수 있으며, 전술한 변경할 무선 구성 파라미터 정보에는 측정(Measurement) 방법에 관한 파라미터와, 이동성(Mobility)를 제어하는 파라미터와, 전용 무선 구성 파라미터(Dedicated Radio Configuration Parameter)와, 보안 관련 파라미터 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
다음으로, SeNB로부터 재구성 요구 메시지를 수신한 MeNB는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 해당 단말로 전송하며(S830). RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration) 내에는 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함할 수 있다.
이러한 제1액티베이션 타임 정보는 절대 시간값일 수도 있고, 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 상대적 시간값 또는 시간 차이값일 수도 있다. 절대 시간값인 경우에는 예를 들면, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 서브프레임 넘버] 등의 형식일 수 있다.
또한, 제1실시예와 다르게, 본 발명의 제2실시예에서는, MeNB가 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 단말로 전송하는 S830 단계에 추가하여, MeNB는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 단계(S840)를 포함한다.
MeNB가 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 단말로 전송하는 S830 단계와, MeNB가 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 S840 단계는 동시에 이루어지는 것이 일반적이지만, 순차적으로 수행될 수도 있다.
전술한 제2 액티베이션 타임 정보는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 수신한 SeNB가 언제부터 해당 단말에 대한 무선 구성 변경을 적용할지를 나타내는 시간값으로서, 절대 시간값일 수도 있고 상대적 시간값 또는 시간 차이값일 수도 있다. 절대 시간값인 경우에는 예를 들면, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 서브프레임 넘버] 등의 형식일 수 있다.
또한, 본 발명의 제2실시예에 의하면, 단말과 SeNB가 동시에 상대방에 대한 무선 구성 변경을 적용하여야 하기 때문에, 전술한 제1액티베이션 타임 정보와 제2 액티베이션 타임 정보가 지시하는 시간값이 동일 시점일 필요가 있을 것이며, 경우에 따라서 제1 및 제2 액티베이션 타임 정보는 구분 되는 정보일 수도 있고, 또는 동일한 형태의 정보일 수도 있을 것이다.
이상과 같이, 단말은 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)에 포함된 제1액티베이션 타임 정보에 의하여, SeNB는 재구성 시점 지시 메시지에 포함된 제2액티베이션 타임 정보에 의하여 동일 시점에 해당 단말-SeNB 사이의 무선 구성 변경을 적용하게 되므로, SeNB와 단말 사이에 무선 구성 변경의 동기화가 이루어질 수 있는 것이다.
다음으로, 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 단말은 바로 해당 무선 구성 파라미터의 변경을 적용하지 않고, 상기 제1액티베이션 타임 정보를 확인한 후 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 특정 시점에 해당 무선 구성 파라미터의 변경을 적용하며, 무선 구성 파라미터의 변경 적용이 완료된 직후에 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB에게 전송한다.(S850)
MeNB는 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 해당 단말의 무선 구성의 변경이 완료되었다는 RRC 재구성 응답 메시지(Reconfiguration 응답 메시지)를 생성하여 SeNB로 전송한다.(S860) RRC 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신한 SeNB는 해당 단말의 무선 구성 변경이 적용되었음을 확인하고, 해당 단말에 대하여 변경 적용된 무선 구성대로 서비스를 변경하여 제공한다. 그러나, SeNB가 변경된 무선 구성을 적용하는 시점이 반드시 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신하는 S860 단계 이후일 필요는 없고 그 이전일 수도 있으며, 변경된 무선 구성을 적용하는 시점은 제1액티베이션 타임 정보 또는 제2액티베이션 타임 정보가 가리키는 시간이다.
이상과 같이, 본 발명의 제1실시예에 의하면 SeNB와 MeNB 사이의 레이턴시를 측정하여, SeNB와 특정 단말 사이의 무선 구성 변경이 필요한 경우, 단말은 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)에 포함된 제1액티베이션 타임 정보에 의하여, SeNB는 재구성 시점 지시 메시지에 포함된 제2액티베이션 타임 정보에 의하여 동일 시점에 해당 단말-SeNB 사이의 무선 구성 변경을 적용하게 되므로, SeNB와 단말 사이에 무선 구성 변경의 동기화가 이루어질 수 있게 된다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 장치 또는 RRC 재구성 장치 중 MeNB의 내부 구성의 일 예를 도시한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 MeNB는 크게 RRC 재구성 메시지 처리부(910)와, 재구성 응답 메시지 처리부(920)를 기본적으로 포함하며, 추가적으로 SeNB와 자신 사이의 레이턴시를 측정하는 레이턴시 측정부(930)와, 재구성 적용 시점 메시지 처리부(940)를 더 포함할 수 있다.
아래에서는 이러한 MeNB의 내부 구성요소에 대하여 더 상세하게 설명한다.
RRC 재구성 메시지 처리부(910)는 SeNB로부터 특정 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성이 필요하다는 재구성 요구 메시지를 수신한 후 해당 단말이 무선 구성을 변경할 시점을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 생성하여 단말로 전송하는 기능을 수행한다.
제1액티베이션 타임 정보는 절대 시간값일 수도 있고, 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 상대적 시간값 또는 시간 차이값일 수도 있다. 절대 시간값인 경우에는 예를 들면, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 서브프레임 넘버] 등의 형식일 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
또한, RRC 재구성 메시지에는 전술한 제1액티베이션 타임 정보 이외에, 해당 단말이 변경 적용하여야 하는 무선 구성 파라미터 정보를 더 포함할 수 있으며, 이러한 변경할 무선 구성 파라미터 정보에는 측정(Measurement) 방법에 관한 파라미터와, 이동성(Mobility)를 제어하는 파라미터와, 전용 무선 구성 파라미터(Dedicated Radio Configuration Parameter)와, 보안 관련 파라미터 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
또한, 재구성 응답 메시지 처리부(920)는 단말로부터 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 재구성 응답 메시지를 생성하여 SeNB로 전달하는 기능을 수행한다.
또한, 레이턴시 측정부(930)는 SeNB와 자신(MeNB) 사이의 레이턴시 또는 신호 전송 소요시간을 측정하는 기능을 수행하는 것으로서, SeNB가 MeNB에게 레이턴시 측정 요구 메시지를 보내는 시간값인 제1타임스탬프(Time Stamp) 정보를 포함하는 레이턴시 측정 요구 메시지를 수신한 후, 메시지를 수신한 시간과 상기 제1타임 스탬프 정보값을 비교하여 SeNB로부터 MeNB까지 소요된 레이턴시 값을 계산할 수 있으나, 이는 하나의 예시로서 그에 한정되는 것은 아니다. 이러한 레이턴시 측정부는 SeNB로부터 MeNB까지의 레이턴시와 반대로 MeNB로부터 SeNB까지의 레이턴시 등을 산출할 수 있다.
또한, 재구성 적용 시점 메시지 처리부(940)는 SeNB로부터 재구성 요구 메시지를 수신한 이후에 SeNB가 해당 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성을 수행할 시점을 나타내는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 기능을 수행하며, 재구성 적용 시점 지시 메시지에는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보가 포함될 수 있다.
제2 액티베이션 타임 정보는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 수신한 SeNB가 언제부터 해당 단말에 대한 무선 구성 변경을 적용할지를 나타내는 시간값으로서, 절대 시간값일 수도 있고 상대적 시간값 또는 시간 차이값일 수도 있다. 절대 시간값인 경우에는 예를 들면, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 서브프레임 넘버] 등의 형식일 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니며, 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 특정되는 시점과 동일한 시점을 지시하도록 하는 것이 바람직하다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 무선 구성 변경 장치 또는 RRC 재구성 장치 중 세컨더리 기지국(SeNB)의 내부 구성의 일 예를 도시한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 SeNB는 특정 단말에 대한 RRC 재구성과 같이 무선 구성(Radio Configuration) 변경 등을 직접 수행할 수 있는 MeNB와 달리, RRC 레이어 등이 없어서 단말에 대한 무선 구성 변경을 직접적으로 수행할 수 없는 기지국을 의미한다.
도 10과 같이, 본 발명의 일 실시예에 의한 SeNB는 크게 재구성 요구 메시지 처리부(1010)와, 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신하는 재구성 응답 메시지 수신부(1020)와, 해당 단말과 관련된 무선 구성을 변경 적용하는 무선 구성 변경부(1030)를 포함할 수 있으며, 추가로 MeNB와 자신 사이의 레이턴시를 측정하는 레이턴시 측정부(1040)와, 해당 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성을 수행할 시점을 나타내는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 MeNB로부터 수신하는 재구성 적용 시점 메시지 수신부(1050)를 더 포함할 수 있다.
아래에서는 이러한 SeNB의 내부 구성요소에 대하여 더 상세하게 설명한다.
재구성 요구 메시지 처리부(1010)는 특정 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성이 필요한 경우 재구성 요구 메시지를 생성하여 MeNB로 전송하는 기능을 수행한다.
한편, 재구성 요구 메시지에는 무선 구성 변경의 객체가 되는 단말의 식별정보(UE Identity)와, 변경할 무선 구성 파라미터 정보를 포함하며, 그에 추가하여 해당 단말이 MeNB로부터 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 수신한 이후 언제부터 무선 구성의 변경을 적용할 지에 대한 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함할 수 있으며, 변경할 무선 구성 파라미터 정보, 제1액티베이션 타임 정보 등의 상세한 설명은 중복을 피하기 위하여 생략한다.
재구성 응답 메시지 수신부(1020)는 MeNB가 단말에 전송하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)에 포함된 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 단말이 무선 구성에 대한 변경을 적용 완료하였다는 내용의 재구성 응답 메시지를 MeNB로부터 수신하는 기능을 수행한다.
즉, 재구성 응답 메시지는 MeNB 가 단말로부터 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 그 사실을 SeNB로 알리기 위하여 생성하여 전송하는 메시지이다.
무선 구성 변경부(1030)는 해당 단말과 관련된 무선 구성을 변경 적용하는 기능을 수행하며, 무선 구성 변경을 적용한다 함은, SeNB가 요청한 변경될 무선 구성 파라미터 등을 적절하게 변경하여 재설정하는 것을 의미한다.
무선 구성 변경부(1020)가 변경을 적용하는 시점과 관련하여, 본 발명의 제1실시예에 의하면 SeNB 자신이 이미 제1액티베이션 타임 정보를 생성하여 MeNB를 거쳐 단말로 전송하였기 때문에 이미 제1액티베이션 타임 정보를 알고 있으며, 따라서 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 단말이 무선 구성을 변경하는 시점과 동일한 시점에 상기 무선 구성 변경부(1030) 역시 해당 단말에 대한 무선 구성 변경을 적용한다.
또한, 본 발명의 제2실시예에 의하면, 무선 구성 변경부(1020)는 아래에서 설명할 재구성 적용 시점 메시지 수신부(1050)가 해당 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성을 수행할 시점을 나타내는 제2액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 MeNB로부터 수신한 후에, 제2액티베이션 타임 정보에 의하여 지시되는 특정 시점에 해당 단말에 대한 무선 구성 변경을 적용한다.
또한, 재구성 적용 시점 메시지 수신부(1050)는 해당 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성을 수행할 시점을 나타내는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 MeNB로부터 수신하는 기능을 수행하며, 재구성 적용 시점 지시 메시지에는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보가 포함될 수 있다.
제1액티베이션 타임 정보, 제2 액티베이션 타임 정보 등에 대한 상세한 설명은 중복을 피하기 위하여 생략한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의하여 특정한 SeNB와 사이에서 무선 구성을 변경 또는 RRC 재구성하는 단말장치의 내부 구성도를 예시한다.
도 11과 같이, 본 발명의 일 실시예에 의한 단말장치는 MeNB 및 SeNB를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 것으로서, 크게 RRC 재구성 메시지 수신부(1110)와, 실제 변경이 필요한 무선 구성 파라미터의 변경을 수행하는 재구성 처리부(1120)와, RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 RRC 재구성 완료 메시지 처리부(1130)를 포함하여 구성될 수 있다.
아래에서는, 도 11을 참고로, 이러한 단말의 내부 구성요소에 대하여 더 상세하게 설명한다.
RRC 재구성 메시지 수신부(1110)는 무선 구성 변경을 적용해야 하는 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하는 기능을 수행한다.
또한, 재구성 처리부(1120)는 RRC 재구성 메시지에 포함된 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 시점에 변경이 필요한 무선 구성 파라미터의 실제 변경을 수행하는 것이다.
RRC 재구성 완료 메시지 처리부(1130)는 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 특정되는 시점에 단말 내의 무선 구성을 변경하였거나 또는 RRC 재구성이 완료되었다는 내용의 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 기능을 수행한다.
한편, SeNB는 RRC 재구성 메시지에 포함되는 제1액티베이션 타임 정보 및/또는 와 재구성 적용 시점 지시 메시지에 포함되는 제2액티베이션 타임정보에 의하여 단말이 무선 구성을 변경하는 것과 동일한 시점에 SeNB 자신의 무선 구성에 대한 변경 역시 진행하기 때문에, 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성시 단말과 SeNB 사이의 동기화가 달성될 수 있게 되는 것이다.
이상과 같이, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 하나의 단말이 마스터 기지국(MeNB) 및 세컨더리 기지국(SeNB)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 듀얼 컨낵티비티(Dual Connectivity) 환경에서, MeNB 및 SeNB 사이의 레이턴시를 측정하고, 그에 따라서 RRC 재구성 메시지에 포함되는 제1액티베이션 타임 정보 및/또는 재구성 적용 시점 지시 메시지에 포함되는 제2액티베이션 타임 정보를 이용함으로써, 단말과 SeNB가 동일한 시점에 특정 단말에 대한 무선 구성(Radio Configuration)을 변경할 수 있으며, 따라서 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성시 단말과 SeNB 사이의 동기화가 가능해 진다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (14)
- 하나의 단말이 마스터 기지국(이하 'MeNB'라 함) 및 세컨더리 기지국(이하 'SeNB'라 함)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 MeNB에 의한 무선 구성 변경 동기화 방법으로서, 상기 MeNB는,상기 SeNB로부터 해당 단말의 무선 구성 변경을 요구하는 재구성 요구 메시지를 수신하는 단계;해당 단말이 무선 구성 변경을 적용할 시간값을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 생성하여 상기 단말에게 전송하는 단계;상기 단말이 상기 제1액티베이션 타임 정보에 따라 무선 구성의 변경을 적용한 후 전송하는 재구성 완료 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 SeNB는 상기 제1액티베이션 타임 정보에 따라 단말이 무선 구성 변경을 적용하는 것과 동일한 시점에 해당 단말과 관련된 무선 구성을 변경하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 MeNB 또는 SeNB가 MeNB 및 SeNB 사이의 레이턴시 또는 딜레이를 측정하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 MeNB는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보를 포함하는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제4항에 있어서,상기 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)에 포함되는 제1 액티베이션 타임 정보와 상기 재구성 적용 시점 지시 메시지 내에 포함되는 제2액티베이션 타임 정보는 동일한 시점을 나타내는 값인 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1액티베이션 타임 정보는 절대 시간값이며, [시스템 프레임 번호(System Frame Number; SFN) + 특정 서브프레임 넘버]의 형식을 가지는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 재구성 요구 메시지에는 무선 구성 변경의 객체가 되는 단말의 식별정보(UE Identity)와, 변경할 무선 구성 파라미터 정보와, 상기 제1액티베이션 타임 정보 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제3항에 있어서,상기 레이턴시 또는 딜레이를 측정하는 단계는, 상기 MeNB가,상기 SeNB로부터 레이턴시 측정 요구 메시지를 수신하는 단계와,상기 레이턴시 측정 요구 메시지에 포함된 제1타임 스탬프 정보와 상기 레이턴시 측정 요구 메시지의 수신 시간을 비교하여 상기 SeNB로부터 MeNB까지의 레이턴시를 계산하는 단계;상기 SeNB에서 MeNB까지의 레이턴시 정보를 포함하는 레이턴시 측정 응답 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 하나의 단말이 마스터 기지국(이하 'MeNB'라 함) 및 세컨더리 기지국(이하 'SeNB'라 함)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서의 MeNB인 무선 구성 변경 동기화 장치로서,상기 SeNB로부터 특정 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성이 필요하다는 재구성 요구 메시지를 수신한 후 해당 단말이 무선 구성을 변경할 시점을 나타내는 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 생성하여 단말로 전송하는 RRC 재구성 메시지 처리부;상기 단말로부터 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 수신한 후 재구성 응답 메시지를 생성하여 SeNB로 전달하는 재구성 응답 메시지 처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 장치.
- 제9항에 있어서,상기 SeNB로부터 재구성 요구 메시지를 수신한 이후에 SeNB가 해당 단말에 대한 무선 구성 변경 또는 RRC 재구성을 수행할 시점을 나타내는 재구성 적용 시점 지시 메시지를 생성하여 SeNB로 전송하는 재구성 적용 시점 메시지 처리부를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 장치.
- 제10항에 있어서,상기 재구성 적용 시점 지시 메시지에는 SeNB가 해당 단말에 대하여 변경된 무선 구성을 적용할 시점에 대한 정보인 제2 액티베이션 타임 정보가 포함되는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 장치.
- 하나의 단말이 마스터 기지국(이하 'MeNB'라 함) 및 세컨더리 기지국(이하 'SeNB'라 함)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 단말에 의한 무선 구성 변경 동기화 방법으로서, 상기 단말은,상기 SeNB의 요청에 따라 상기 단말이 무선 구성 변경을 적용해야 하는 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하는 단계;상기 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 시점에 해당되는 무선 구성의 변경을 적용하는 단계;무선 구성 변경을 완료하였다는 내용의 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 제12항에 있어서,상기 무선 구성의 변경이 적용되는 시점은 상기 SeNB가 무선 구성 변경을 적용하는 시점과 동일한 시점인 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 방법.
- 하나의 단말이 마스터 기지국(이하 'MeNB'라 함) 및 세컨더리 기지국(이하 'SeNB'라 함)를 포함하는 적어도 2 이상의 기지국과 신호 또는 데이터를 송수신하는 무선 통신 시스템에서 상기 단말인 무선 구성 변경 동기화 장치로서,상기 SeNB의 요청에 따라 상기 단말이 무선 구성 변경을 적용해야 하는 시간값인 제1액티베이션 타임 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지(RRCConnectionReconfiguration)를 MeNB로부터 수신하는 RRC 재구성 메시지 수신부;상기 제1액티베이션 타임 정보에 의하여 지정되는 시점에 해당되는 무선 구성의 변경을 적용하는 재구성 처리부;무선 구성 변경을 완료하였다는 내용의 RRC 재구성 완료 메시지(RRCConnectionReconfigurationComplete)를 생성하여 MeNB로 전송하는 RRC 재구성 완료 메시지 처리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 구성 변경 동기화 장치.
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