WO2017164553A1 - 업링크 데이터 처리 방법 및 그 장치 - Google Patents

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WO2017164553A1
WO2017164553A1 PCT/KR2017/002671 KR2017002671W WO2017164553A1 WO 2017164553 A1 WO2017164553 A1 WO 2017164553A1 KR 2017002671 W KR2017002671 W KR 2017002671W WO 2017164553 A1 WO2017164553 A1 WO 2017164553A1
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WO
WIPO (PCT)
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uplink
base station
data
uplink transmission
transmission path
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/002671
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English (en)
French (fr)
Inventor
홍성표
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020170029486A external-priority patent/KR102038500B1/ko
Application filed by 주식회사 케이티 filed Critical 주식회사 케이티
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Priority to US16/087,629 priority patent/US10616871B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]

Definitions

  • This embodiment relates to a method and apparatus for a terminal to process uplink data.
  • the present invention relates to a method and apparatus for processing uplink data through a base station radio resource or a WLAN radio resource in an LTE-WLAN Aggregation (LWA) framework using a base station radio resource or a WLAN radio resource.
  • LWA LTE-WLAN Aggregation
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed and large-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data beyond voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required.
  • As a method for transmitting a large amount of data data can be efficiently transmitted using a plurality of cells.
  • the unlicensed frequency band that can not be used exclusively by a specific operator or a specific communication system can be shared by multiple operators or communication systems.
  • WLAN wireless local area network
  • Wi-Fi provides data transmission / reception services using frequency resources of an unlicensed band.
  • the mobile communication system also requires a study on the technology for transmitting and receiving data with the terminal using the WLAN AP (Access Point) and the like.
  • WLAN AP Access Point
  • a base station transmits and receives data to and from a terminal using a WLAN radio resource (or WLAN carrier) and a base station radio resource (or base station carrier)
  • a specific procedure and method for this are not presented.
  • a radio bearer in which a terminal is configured to transmit uplink data using WLAN radio resources and a base station radio resource
  • a specific method for a method of setting and transmitting specific uplink data transmission path and buffer status information of a terminal is provided. Required.
  • An embodiment devised in this background is to propose a specific procedure and method for a terminal to process uplink data using a base station and WLAN radio resources.
  • an embodiment provides a method for determining an uplink data transmission path of an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer configured to process uplink data using a base station and WLAN radio resources, and buffer status information of the terminal to the base station.
  • LWA LTE-WLAN Aggregation
  • an embodiment of the present invention provides a method for processing uplink data by a terminal, and receives configuration information indicating an uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer from a base station. Determining an uplink transmission path for the LWA bearer based on the step and configuration information and the amount of uplink transmittable data; and transmitting the uplink data to the base station according to the determined uplink transmission path.
  • a bearer configured to transmit uplink data using at least one of a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource.
  • WLAN wireless local area network
  • a base station transmitting configuration information indicating configuration of uplink transmission for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer to the terminal and configuration information and uplink transmission of the terminal Receiving uplink data over an uplink transmission path for the LWA bearer determined based on the amount of available data, wherein the configuration information includes path indication information and uplink transmission path threshold indicating an uplink transmission path of the LWA bearer; And at least one of the value information, wherein the LWA bearer is a bearer configured to receive uplink data using at least one of a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource.
  • WLAN wireless local area network
  • a terminal for processing uplink data includes a receiving unit for receiving configuration information indicating an uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer from a base station, and configuration information and amount of uplink transmission data.
  • WLAN wireless local area network
  • a bearer configured to transmit uplink data using at least one of radio resources.
  • a base station receiving uplink data may include a transmitter and configuration information for transmitting configuration information indicating uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer to the terminal and uplink transmission of the terminal. And a receiving unit for receiving uplink data through an uplink transmission path for the LWA bearer determined based on the amount of data, wherein the configuration information includes path indication information and uplink transmission path threshold indicating the uplink transmission path of the LWA bearer. And at least one of the information, wherein the LWA bearer is a bearer configured to receive uplink data using at least one of a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource.
  • WLAN wireless local area network
  • the terminal may transmit uplink data of the LWA bearer configured to utilize the base station and the WLAN radio resource to the base station according to the situation.
  • the terminal transmits a buffer state to the base station excluding uplink data transmitted through the WLAN radio resource, thereby suppressing unnecessary waste of radio resources of the base station radio resource, and appropriately transmitting a transmission path for uplink data transmission. It provides a decisive effect.
  • FIG. 1 is a diagram exemplarily illustrating an LWA radio protocol architecture for a collocated scenario.
  • FIG. 2 is a diagram exemplarily illustrating an LWA radio protocol architecture for a non-collocated scenario.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating LWA UE-EUTRA-Capability information elements and field by way of example. .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a Layer2 structure for uplink data transmission of a conventional terminal by way of example.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an LWA radio protocol structure for uplink data transmission according to an embodiment.
  • FIG. 6 illustrates an operation of a terminal for performing uplink data transmission through an LWA bearer according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for describing an operation of a base station for receiving uplink data through an LWA bearer according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) and coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a terminal defined in a specific category for supporting low cost (or low complexity) and / or coverage enhancement.
  • the MTC terminal may mean a newly defined 3GPP Release-13 low cost (or low complexity) UE category / type for performing LTE-based MTC related operations.
  • the MTC terminal supports enhanced coverage compared to the existing LTE coverage, or supports UE category / type defined in the existing 3GPP Release-12 or lower, or newly defined Release-13 low cost (or lower power consumption).
  • low complexity can mean UE category / type.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is a generic meaning indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
  • megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH extended PDCCH
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • the eNB performs downlink transmission to the terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • LWA a technology for transmitting and receiving data using a mobile communication radio resource (for example, an LTE radio resource or a base station radio resource) of a base station and a radio resource of a WLAN technology
  • LWA a technology for transmitting and receiving data using a mobile communication radio resource (for example, an LTE radio resource or a base station radio resource) of a base station and a radio resource of a WLAN technology
  • the LWA is for convenience of description and refers to a technology in which a terminal and a base station transmit and receive data using radio resources distributed / assigned / configured based on a base station and radio resources used based on a WLAN technology.
  • the LWA bearer below means a bearer configured to use the LWA technology.
  • the LWA bearer may mean a bearer configured to use both a base station radio resource and a WLAN radio resource.
  • the LWA bearer means a bearer capable of using any one of a base station radio resource and a WLAN radio resource according to a configuration.
  • the base station radio resource in the LWA bearer may be used in the same meaning when not only the LTE technology but also various types of technologies for transmitting and receiving data by the base station are applied.
  • a description will be given of a technology using a base station radio resource as LTE, but LTE refers to any technology for allocating, distributing, or setting a radio resource at a base station.
  • the LWA may have various radio protocol structures depending on the LWA backhaul scenario and how the bearers are set up.
  • FIG. 1 is a diagram exemplarily illustrating an LWA radio protocol architecture for a collocated scenario.
  • the base station 100 may include a WLAN entity for using WLAN radio resources. This may apply to scenarios where the base station and WLAN terminations are located in the same location.
  • FIG. 2 is a diagram exemplarily illustrating an LWA radio protocol architecture for a non-collocated scenario.
  • the base station 200 configures an LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol (LWAAP) entity for using WLAN radio resources, and a lower layer for establishing WLAN radio resources is located at the WLAN end 210. It may be.
  • LWAAP LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol
  • the LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol (LWAAP) entity of FIGS. 1 and 2 is an entity that performs a function for connecting a base station PDCP entity and an entity of a WLAN physical layer.
  • LWAAP LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol
  • Split LWA bearer represents a bearer in which a radio protocol exists in both the base station and the WLAN to use both the base station radio resource and the WLAN radio resource.
  • Switched LWA bearer refers to a bearer in which a radio protocol exists in both the base station and the WLAN but uses only WLAN radio resources.
  • a separate LWA bearer and a switched LWA bearer are collectively described as an LWA bearer, and may be separately described as necessary.
  • the embodiment of the separated LWA bearer and the embodiment of the switched LWA bearer may be mutually applied.
  • LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol (LWAAP) entities generate LWA PDUs containing DRB identifiers for PDUs carried over WLAN in LWA operations.
  • WT WLAN Termination
  • the terminal uses the LWA EtherType to determine whether the received PDU belongs to the LWA bearer.
  • the DRB identifier is then used to determine which LWA bearer the PDU belongs to.
  • LWA supports split bearer operation in which the PDCP sublayer of the terminal supports in-sequence delivery of higher layer PDUs based on the reordering procedure introduced in dual connectivity.
  • PDCP PDUs are sent only over LTE (base station radio resources).
  • the Rel-13 LWA bearer configures an LTE Layer2 entity for uplink transmission to the UE so that both the split LWA bearer and the switched LWA bearer send PDCP PDUs on the uplink through LTE. Therefore, the UE used the reordering function applied to the dual connectivity split bearer specified in the PDCP standard not only when the split LWA bearer is configured but also when the switched LWA bearer is configured in the UE. Through this, even when reconfiguration of the switched LWA (reconfiguration from the LTE bearer to the switched LWA bearer or reconfiguration from the switched LWA bearer to the LTE bearer) occurs, the UE reorders and receives the PDUs out of order through two paths.
  • the switched LWA reconfiguration from the LTE bearer to the switched LWA bearer or reconfiguration from the switched LWA bearer to the LTE bearer
  • the uplink load of the base station may be increased.
  • uplink data can only be transmitted through the base station, making effective offloading difficult.
  • the buffer status reporting procedure may be used for the amount of data available for transmission in the uplink (UL) buffers of the UE associated with the MAC entity of the serving eNB (hereinafter referred to as "amount of data available" for convenience of description or It is used to provide information to the serving eNB.
  • the UE shall consider the following as the amount of data available for transmission in the RLC layer.
  • RLC SDUs or segments according, that have not yet been included in an RLC data PDU
  • RLC data PDUs or portions approximately, that are pending for retransmission (RLC AM).
  • the UE shall consider PDCP control PDUs and the following as the amount of data available for transmission in the PDCP layer.
  • the SDU itself if the SDU has not yet been processed by PDCP
  • the PDU if the SDU has been processed by PDCP
  • the terminal should consider the following as the amount of data available for transmission in the PDCP layer.
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the LWA bearer is set to transmit only over LTE for the uplink. Accordingly, the terminal could utilize the amount of data available for transmission used in conventional LTE for MAC buffer status reporting.
  • data is separated / routed / segmented in the PDCP buffer and divided between LTE radio resources and WLAN radio resources, or without using WLAN radio resources. Radio resources can be used. If LWA bearers that allow uplink transmission over WLAN are utilized the amount of data available for conventional transmission can result in excessive buffer amounts being reported and scheduled at the base station, which can waste radio resources.
  • data of PDCP transmitted through the WLAN radio resource may also be used as a criterion for determining the buffer status of the MAC entity.
  • the base station cannot distinguish the uplink data transmitted using the WLAN radio resource, and there is a problem in that excessive base station radio resource allocation is performed to receive the uplink data of the terminal.
  • the IEEE 802.11 specification which provides WLAN technology, continues to evolve as users demand high-speed throughput.
  • 802.11ax increases frequency efficiency over existing 802.11 technologies in the 2.4 GHz and 5 GHz bands. To do this, it provides a scheduled uplink focused on dense deployment and theoretically delivers a maximum throughput of 9.6Gbps. In practical terms, it provides 1.6Gbps.
  • 802.11ad adds support for 60GHz millimeter wave bands and delivers up to 7Gbps speeds.
  • 802.11ay is in the process of improving 802.11ad and offers 20Gbps speeds.
  • uplink data is standardized to be transmitted only through a base station radio resource. Therefore, when the LWA is applied, the uplink load of the base station may be increased. If the amount of data available for conventional transmission is applied to LWA bearers that allow uplink transmission over WLAN radio resources, excessive resources may be reported and scheduled at the base station, thereby wasting radio resources. Can be.
  • an embodiment provides various embodiments specifically for efficiently providing an available amount of data of an LWA bearer supporting uplink transmission through a WLAN radio resource to a base station.
  • an embodiment provides a specific method for the UE to configure the LWA bearer, and determine the uplink data transmission path.
  • the base station For the RRC Connected UE, the base station must correctly recognize the UE capability in order to provide the UE with a suitable configuration.
  • the MME stores UE capability consisting of UE Radio Access Capability and UE Core Network Capability.
  • UE Core Network Capability may be indicated by the UE through NAS signaling (attach procedure, etc.).
  • UE Radio Access Capability may be delivered from the terminal to the base station using the UE capability transfer procedure and may be delivered to the MME through the S1 interface.
  • the UE Radio Access Capability may be indicated by the terminal to the MME through NAS signaling (attach procedure, etc.) and delivered to the base station through the S1 interface.
  • the MME When available, the MME transmits UE Radio Access Capability to the base station whenever the terminal enters RRC Connected.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating LWA UE-EUTRA-Capability information elements and field by way of example.
  • an LWA parameter UE capability is defined as a UE-EUTRA-Capability information element for LWA support as shown in FIG. 3.
  • the 'lwa-r13' field may include information on whether the terminal supports LWA technology.
  • the 'lwa-SplitBearer-r13' field includes information on whether the terminal supports the split LWA bearer.
  • the base station when the terminal is set to support both 'lwa-r13' and 'lwa-splitbearer-r13' on the terminal capability parameter to indicate to the base station, the base station knows that the terminal supports the split LWA bearer Can be. In another example, if the terminal capability parameter supports 'lwa-r13' but does not support 'lwa-splitbearer-r13' and indicates to the base station, the base station may know that the terminal supports a switched LWA bearer. .
  • the split LWA bearer and the switched LWA bearer transmit uplink data only through the base station radio resource.
  • the base station should allow the terminal to recognize that uplink transmission through WLAN radio resources is different from the conventional LWA, so that uplink transmission through WLAN radio resources can be configured only for terminals supporting this function. . Or it may indicate an operation related to uplink transmission through the WLAN radio resource.
  • the base station may define a new information element (or field) on the terminal capability parameter to indicate that the terminal supports uplink transmission through a WLAN radio resource.
  • an LWA bearer configured to transmit uplink data using a WLAN radio resource will be described as an uplink bearer split or an uplink bearer switch.
  • the uplink bearer split refers to an LWA bearer that transmits uplink data by using both a base station radio resource and a WLAN radio resource. or uplink split bearer.
  • the uplink bearer switch refers to an LWA bearer capable of transmitting uplink data using each of a base station radio resource and a WLAN radio resource according to a setting.
  • the uplink bearer switch may be represented in various ways.
  • the terminal In order for the base station to know whether the terminal is configured to transmit using the WLAN radio resource, the terminal needs to deliver an information element to the base station.
  • an information element for indicating uplink transmission using both a base station radio resource and a WLAN radio resource may be defined through an uplink bearer split.
  • an information element for indicating uplink transmission over a WLAN may be defined. Through the uplink bearer switch, it may indicate that uplink transmission through the WLAN radio resource is possible.
  • Information elements can be defined.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a Layer2 structure for uplink data transmission of a conventional terminal by way of example.
  • the existing LWA bearers all used base station radio resources in the uplink. Therefore, the terminal 400 could use the existing LTE UL Layer2 structure as it is.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an LWA radio protocol structure for uplink data transmission according to an embodiment.
  • the terminal 500 may be configured to have an AM RLC entity and a MAC entity associated with the base station in the uplink.
  • the terminal 500 may be configured to have an associated AM RLC entity and MAC entity configured for the base station on the uplink. Or DRB configuration should not be released on the LTE access to the bearer.
  • the terminal 500 may be configured not to have an associated AM RLC entity and MAC entity configured for the base station on the uplink.
  • an LWA Adaptation Protocol (LWAAP) entity For PDUs transmitted over a WLAN, an LWA Adaptation Protocol (LWAAP) entity generates an LWA PDU containing a DRB identity.
  • the base station may determine that the received PDU belongs to the LWA bearer using the LWA Ethertype, and may determine which LWA bearer the PDU belongs to using the DRB identification information.
  • LWAAP entity in FIG. 5 is configured to be UE-specific, it may be configured per bearer, which is also included in the scope of the present invention. It is also within the scope of the present invention that the LWAAP entity be used interchangeably with another term or entity with a different function.
  • the base station needs to establish a transmission path for the LWA bearer using the WLAN radio resource. For example, it is necessary to instruct the corresponding LWA bearer to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, or to allow the terminal to select a radio resource to transmit the uplink data according to a predetermined criterion.
  • the base station may indicate the uplink data transmission path for the LWA bearer to the terminal through the RRC message.
  • the base station may include information for instructing to use both the base station radio resource and the WLAN radio resource through the uplink bearer split in the DRB configuration information (or PDCP configuration information) included in the RRC reconfiguration message.
  • the base station selects one of the base station radio resource and the WLAN radio resource (or the base station radio link and the WLAN radio link) by using the uplink transmission path in the DRB configuration information (or PDCP configuration information) included in the RRC reconfiguration message. May include information to instruct
  • the DRB configuration information (or PDCP configuration information) included in the RRC reconfiguration message may be transmitted through an uplink bearer split, but a transmission path to be transmitted is defaulted among the base station radio resource and the WLAN radio resource (or the base station radio link and the WLAN). It may include information for instructing to select and use one of the radio links).
  • the base station may direct the uplink bearer split to the Split LWA bearer.
  • the base station may direct the uplink bearer switch to the switched LWA bearer.
  • the base station may prevent the indication of the uplink bearer split for the switched LWA bearer.
  • FIG. 6 illustrates an operation of a terminal for performing uplink data transmission through an LWA bearer according to an embodiment.
  • the terminal receives configuration information indicating an uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer from the base station (S610).
  • the configuration information may include at least one of path indication information indicating uplink transmission path of the LWA bearer and uplink transmission path threshold information. That is, the configuration information includes path indication information indicating an uplink transmission path for an LWA bearer configured to transmit uplink data using WLAN radio resources and an uplink that can be used by the terminal to determine an uplink transmission path.
  • Link transmission path threshold information may be included.
  • the terminal may receive configuration information from the base station. For example, configuration information may be received via an RRC message. Alternatively, the configuration information may be included in the PDCP configuration information transmitted by the base station.
  • the path indication information includes information on whether the terminal should transmit the PDCP PDU through the LWAAP entity configured in the terminal for the LWA bearer.
  • the path threshold information may include threshold information used to determine an uplink data split operation for the LWA DRB.
  • the terminal performs the step of determining the uplink transmission path for the LWA bearer based on the configuration information and the amount of uplink transmittable data (S620).
  • the terminal determines the uplink transmission path for the LWA bearer by using the result of comparing the information on the amount of uplink transmittable data and the uplink transmission path threshold information among the received configuration information.
  • the terminal determines the uplink transmission path by checking the path indication information included in the configuration information when the amount of uplink transmission data is less than the uplink transmission path threshold information. If the path indication information instructs to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the WLAN radio resource. In this case, the terminal transmits the amount of data that can be transmitted to the MAC entity configured in association with the base station to 0. On the contrary, if the path indication information does not instruct to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the base station radio resource. In addition, the terminal delivers the amount of transmittable data to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the terminal transmits the uplink data to the base station using the base station radio resource or the WLAN radio resource at the request of the lower layer.
  • the terminal delivers uplink data to a base station using a base station radio resource or a WLAN radio resource at the request of an AM RLC entity, which is a sub-object of the PDCP entity, or at the request of an LWAAP entity.
  • the terminal may transmit uplink data to the base station by using both the base station radio resource and the WLAN radio resource.
  • the terminal primarily compares the uplink transmission path threshold information included in the configuration information with the amount of transmittable data of the PDCP entity and additionally indicates a path when the amount of transmittable data is less than the uplink transmission path threshold information. The information can be verified to determine the uplink data transmission path for the LWA bearer. In addition, when the amount of transmittable data is equal to or greater than the uplink transmission path threshold information, the terminal may determine the uplink data transmission path for the LWA bearer according to a request of the lower layer without checking the path indication information.
  • the terminal performs the step of transmitting the uplink data to the base station according to the determined uplink transmission path (S630).
  • the terminal submits a PDCP PDU to a lower entity on the determined uplink transmission path, so that the uplink data is transmitted to the base station along the transmission path.
  • the LWA bearer refers to a bearer configured to transmit uplink data using at least one of a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource.
  • WLAN wireless local area network
  • FIG. 7 is a diagram for describing an operation of a base station for receiving uplink data through an LWA bearer according to an embodiment.
  • the base station transmits configuration information indicating uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer to the terminal (S710).
  • the configuration information includes at least one of path indication information and uplink transmission path threshold information indicating an uplink transmission path of the LWA bearer, and the LWA bearer includes a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource. And may be configured to receive uplink data using at least one.
  • LWA LTE-WLAN Aggregation
  • the base station performs the step of receiving the uplink data through the uplink transmission path for the LWA bearer determined based on the configuration information and the amount of uplink transmittable data of the terminal (S720).
  • the base station may receive uplink data through a base station radio resource or a WLAN radio resource determined by the amount of uplink transmission data and configuration information of the terminal.
  • the terminal determines the uplink transmission path for the LWA bearer by using the result of comparing the information on the amount of uplink transmittable data and the uplink transmission path threshold information among the received configuration information.
  • the terminal determines the uplink transmission path by checking the path indication information included in the configuration information when the amount of uplink transmission data is less than the uplink transmission path threshold information. If the path indication information instructs to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the WLAN radio resource. On the contrary, if the path indication information does not instruct to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the base station radio resource.
  • the terminal transmits the uplink data to the base station using the base station radio resource or the WLAN radio resource at the request of the lower layer.
  • the terminal delivers uplink data to a base station using a base station radio resource or a WLAN radio resource at the request of an AM RLC entity, which is a sub-object of the PDCP entity, or at the request of an LWAAP entity.
  • the terminal may transmit uplink data to the base station by using both the base station radio resource and the WLAN radio resource.
  • the base station transmits the LWA bearer to the LWA bearer through a radio resource determined by the comparison result and the path indication information of the UE primarily comparing the uplink transmission path threshold information included in the configuration information with the amount of transmittable data of the PDCP entity.
  • the base station may indicate the uplink data transmission path by transmitting configuration information to the terminal.
  • the terminal may identify the uplink data transmission path of the LWA bearer configured to transmit the uplink data using the WLAN radio resource based on the configuration information and the information on the amount of transmittable data.
  • the LWA bearer may be divided into two types, an uplink bearer split and an uplink bearer switch.
  • the available data amount may be used in the same meaning as the transmittable data amount of the PDCP entity described in FIGS. 6 and 7, and the uplink data transmission path of the LWA bearer may be determined according to the processing procedure of the available data amount. As discussed above, it is important to determine which sub-object the amount of transmittable data in the PDCP entity is to be treated with, determining the uplink data transmission path for the LWA bearer. Therefore, the following describes an embodiment of processing the amount of transferable data. In addition, the uplink data transmission path may be determined according to a method of processing the amount of transmittable data.
  • the terminal may process the amount of PDCP available data by using the following embodiments independently or in combination / partial combination.
  • an LWA bearer that delivers uplink data through a WLAN radio resource using an uplink bearer switch may not be associated with an AM RLC entity or MAC entity configured in association with a base station. For example, it may not be necessary to interact with the corresponding entities while delivering uplink data over the WLAN radio resource.
  • an LWA bearer that delivers uplink data over a WLAN radio using an uplink bearer switch may be associated with an AM RLC entity or MAC entity configured for a base station, but uplink data over a WLAN radio resource. When transmitting the uplink data may not be transmitted through the entity.
  • the terminal is configured to use an uplink bearer switch (or if the terminal is set to deliver uplink data via WLAN radio resources on the uplink bearer switch by a higher layer (RRC)), the terminal is PDCP capable.
  • the data amount can be indicated as zero.
  • the terminal is configured to use only one radio resource of the base station radio resource and the WLAN radio resource using the uplink bearer switch, but is instructed to use the base station radio resource (or the terminal is on the uplink bearer switch by a higher layer). If the UE is set to not transmit uplink data through the WLAN radio resource, the terminal may indicate the amount of PDCP available data to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the terminal when indicating the amount of data available to the MAC entity for BSR triggering and buffer size calculation, if the path indication information is configured to set to the uplink through the WLAN radio resources, the terminal Indicates 0 the amount of data available for transmission to the MAC entity.
  • the terminal may determine the amount of PDCP available data. It may indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • the path indication information by the upper layer is set to the uplink through the WLAN radio resource. If so, the terminal indicates to the MAC entity the amount of data available for transmission to zero.
  • the terminal determines the amount of PDCP available data. It may indicate to the MAC entity associated with.
  • an LWA bearer that delivers uplink data over a WLAN radio resource using an uplink bearer switch may not be associated with an AM RLC entity or MAC entity configured for a base station. Alternatively, it may not be necessary to interact with the corresponding entities while transferring uplink data through the WLAN radio resource.
  • an LWA bearer that delivers uplink data over a WLAN radio using an uplink bearer switch may be associated with an AM RLC entity or MAC entity configured for a base station, but uplink data over a WLAN radio resource. When transmitting, the uplink data may not be transmitted through the corresponding entity.
  • the terminal may receive the amount of PDCP available data. May not be instructed. Or, the terminal may not indicate the PDCP available data amount to the MAC entity configured for the base station. Or, the terminal may not apply the PDCP available data amount to the MAC entity configured for the base station. Or, the terminal may not consider the amount of PDCP available data for the MAC entity configured for the base station.
  • RRC higher layer
  • the terminal may indicate the amount of PDCP available data to the MAC entity configured as the base station.
  • the UE is configured to set the path indication information for the LWA bearer to the uplink through the WLAN radio resource (or to the uplink only through the WLAN radio for the Split LWA bearer) within the PDCP layer.
  • the terminal is configured by a higher layer (RRC) on the uplink bearer switch.
  • RRC higher layer
  • the SDU itself if not yet processed by PDCP,
  • the terminal should consider the following as the amount of available data for transmission in the PDCP layer.
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may use PDCP available data.
  • the amount may be directed to a MAC entity configured as a base station.
  • the UE may perform PDCP reconfiguration or PDCP reconfiguration according to the base station indication information.
  • an LWA bearer transmitting uplink data over a WLAN radio resource according to a base station change is reconfigured to an LTE bearer using only the base station radio resource, and thus PDCP is reset, only the LWAAP entity sublayer before the reset is reset. For all SDUs for that PDU for which the PDU was submitted, or starting with the first SDU for delivery of those PDUs not identified by the lower layer.
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may indicate this to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the terminal may indicate this to the MAC entity associated with the base station.
  • a switched LWA bearer that transmits uplink data over a WLAN radio in response to a WT change is reconfigured to a switched LWA bearer and thus PDCP is reset
  • the PDU is simply submitted to the LWAAP entity sublayer prior to the reset. For all SDUs for that PDU, except for those SDUs indicated to have been successfully delivered by the PDCP status report, or starting with the first SDU for delivery of those PDUs not identified by the lower layer.
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may not indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • the switched LWA bearer transmitting the uplink data through the WLAN radio resource is reconfigured as the switched LWA bearer transmitting the uplink data through the base station according to the change of the uplink transmission path and reconfiguration. Is reset (or reconfigured), the SDUs indicated for all SDUs for that PDU just submitted to the LWAAP object sublayer prior to the reset (or reconfiguration) or were successfully delivered by the PDCP status report. Except for SDUs / PDUs indicated to have been successfully delivered by PDCP data recovery or starting from the first SDU for delivery of those PDUs not identified by the lower layer.
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • the LWA bearer transmitting uplink data over the WLAN radio resource is reconfigured to the LWA bearer and thus reconfigured / changed if the PDCP is reconfigured (or changed or reset).
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may not indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • PDCP PDUs When PDCP SDUs arrive, PDCP PDUs can be delivered directly to lower layers if they are being used more than half of the PDCP SN space. Linking PDCP SNs to PDCP SDUs over half of the PDCP SN space can cause HFN desynchronization problems. Therefore, within the range of not more than half of the PDCP SN space (unless the PDCP SDUs / PDUs associated with the PDCP SN in the PDCP buffer are more than half the PDCP SN space), the (sending) PDCP entity is processed by the PDCP entity when the PDCP SDUs arrive. Imported PDCP PDUs may be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • LWAAP or WLAN / WLAN MAC
  • a WLAN station eg, a terminal
  • WLAN transmission is performed according to WLAN MAC processing on data buffered in a buffer in the WLAN MAC.
  • PDCP may allow PDCP PDUs to be delivered directly to lower layers if PDCP SDUs arrive, if they are used no more than half of the PDCP SN space.
  • the (sending) PDCP entity will receive a percentage of PDCP when the PDCP SDUs arrive.
  • PDCP PDUs may be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the base station may include the separation ratio in the DRB configuration information included in the RRC reconfiguration message so that the separation ratio for uplink data transmitted to the base station can be changed semi-statically.
  • the (sending) PDCP entity is responsible for the PDCP SDUs / PDUs at a time interval.
  • LWAAP or WLAN / WLAN MAC
  • the (sending) PDCP entity is responsible for the PDCP SDUs / PDUs at a time interval.
  • a percentage of can be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the LWA bearer transmitting uplink data through the WLAN radio resource according to the base station indication is reconfigured to an LWA bearer transmitting uplink data through the base station (or transmitting the uplink data through the WLAN radio resource).
  • the LWA uplink bearer switch is reconfigured to an LWA bearer switch that transmits uplink data through the base station, or when it includes indication information for changing the uplink transmission path from the WLAN radio link to the base station radio link).
  • the PDU is not acknowledged by the sublayer or for all SDUs for that PDU that have been submitted to the LWAAP object sublayer just prior to reconfiguration, or for which SDUs indicated successful delivery by a PDCP status report. Starting with the first SDU for delivery of those PDUs that failed
  • the PDU once it has been processed by PDCP.
  • the terminal may indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • the LWA bearer transmitting uplink data through the WLAN radio resource by the base station indication is reconfigured to an LWA bearer transmitting uplink data through the base station (or transmitting the uplink data through the WLAN radio resource).
  • the LWA uplink bearer switch is reconfigured to an LWA bearer switch that transmits uplink data through the base station, or when it includes indication information for changing the uplink transmission path from the WLAN radio link to the base station radio link).
  • the SDU itself if the SDU has not yet been processed by PDCP,
  • the PDU if the SDU has been processed by PDCP
  • the terminal may indicate to the MAC entity associated with the base station.
  • the present invention provides a method for efficiently providing an amount of available data for transmission for MAC buffer status reporting for an LWA bearer configured to transmit uplink data over a WLAN radio resource. There is an effect that can be used efficiently.
  • the following embodiments may be used independently or in combination / partial combination for processing the amount of available data for transmission on the uplink bearer split.
  • the terminal When the uplink bearer split is configured, the terminal is configured for transmission to the MAC entity (or MAC entity configured in the MCG (Master Cell Group), MAC entity configured in the base station cell group, hereinafter referred to as MAC entity for convenience of description).
  • the available data may be indicated in all PDCP available data amounts.
  • the terminal may always indicate the amount of PDCP available data to the MAC entity.
  • the UE shall consider PDCP control PDUs and the following as the amount of available data for transmission in the PDCP layer.
  • the SDU itself if the SDU has not yet been processed by PDCP
  • the PDU if the SDU has been processed by PDCP
  • the terminal may indicate this PDCP available data amount to the MAC entity.
  • PDCP PDUs can be delivered directly to lower layers (eg, LWAAP entities) if they are being used more than half of the PDCP SN space. For example, PDCP PDU (s) can be submitted without requesting a lower layer. Linking PDCP SNs to PDCP SDUs over half of the PDCP SN space can cause HFN desynchronization problems.
  • the (sending) PDCP entity has a certain percentage of PDCP when PDCP SDUs arrive.
  • PDCP PDUs may be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the base station may include the separation ratio in the DRB configuration information included in the RRC reconfiguration message so that the uplink data separation ratio transmitted through the base station radio resource can be changed semi-statically.
  • the base station may indicate the separation ratio to the terminal through the MAC control element.
  • the PDCP entity may submit PDCP PDUs configured for the base station to the associated RLC entity by request (eg, uplink scheduling grant) from a lower layer associated with the base station. If the amount requested from the lower layer associated with the base station is less than a certain ratio and accumulates in the PDCP buffer, it may be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) object, and maintained for a predetermined time from the lower layer associated with the base station.
  • the PDCP PDUs may be configured for the base station and submitted to the associated RLC entity in response to a request from the lower layer by waiting for the request of. In this case, when a certain time expires, it can be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • a PDCP entity is configured for a base station after performing a PDCP process on a portion of PDCP SDUs by a request from a lower layer associated with the base station (for example, 100%-percent separation to LWAAP). And submit directly to the associated RLC entity.
  • a PDCP entity may contain no more than half of the PDCP SN space (unless the PDCP SDUs / PDUs associated with the PDCP SN in the PDCP buffer are more than half of the PDCP SN space).
  • PDCP SDUs may be processed for a certain percentage of PDCP SDUs (eg, 100%-% separation to LWAAP) and then submitted directly to the associated RLC entity configured for the base station.
  • the base station may transmit information for indicating this to the terminal.
  • information for indicating configuration information associated with such an operation may be transmitted to the terminal.
  • the terminal can directly process PDCP SDUs / PDUs to be transmitted through the WLAN radio resource, so that the terminal transfers the amount of PDCP available data buffered in the PDCP buffer to the MAC entity configured for the base station. Can be directed.
  • the base station For the LWA bearer, if the base station is configured to transmit a PDCP control PDU (eg PDCP status report or LWA status report) through the base station radio resource, the base station is configured to uplink bearer switch to uplink through the WLAN radio resource When set to transmit link data, it shall indicate the amount of data available for the PDCP control PDU.
  • a PDCP control PDU eg PDCP status report or LWA status report
  • the terminal may indicate the amount of available data for PDCP control PDUs to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the terminal transmits to the MAC entity configured in association with the base station PDCP control PDU (s) must be included in the available data for the purpose.
  • a PDCP control PDU eg, PDCP status report or LWA status report
  • the (sending) PDCP entity has a certain percentage of PDCP when PDCP SDUs arrive.
  • the base station may include the separation ratio in the DRB configuration information included in the RRC reconfiguration message so that the separation ratio transmitted to the base station can be changed semi-statically.
  • the base station may indicate the separation ratio to the terminal through the MAC control element.
  • the PDCP entity may submit PDCP PDUs to an RLC entity configured in association with the base station by a request from a lower layer associated with the base station. If the amount requested from the lower layer associated with the base station is less than a certain percentage and accumulates in the PDCP buffer, it may be submitted as an LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity, and the request from the lower layer associated with the base station may be maintained for a certain period of time. In response to the request from the lower layer, PDCP PDUs may be submitted to the RLC entity configured in association with the base station. When a certain time expires, it can be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • LWAAP or WLAN / WLAN MAC
  • a PDCP entity may perform PDCP processing on a portion of PDCP SDUs by request from a lower layer associated with a base station (e.g., 100%-percent separation to LWAAP) and then connect to the base station. You can submit PDCP PDUs directly to the configured RLC entity.
  • a base station e.g., 100%-percent separation to LWAAP
  • a PDCP entity may contain no more than half of the PDCP SN space (unless the PDCP SDUs / PDUs associated with the PDCP SN in the PDCP buffer are more than half of the PDCP SN space).
  • PDCP processing may be performed for a certain percentage of PDCP SDUs (e.g., 100%-% separation to LWAAP), and then PDCP PDUs can be submitted directly to the associated RLC entity configured for the base station. .
  • the PDCP PDUs may be delivered to the lower layer at regular (time period) intervals when the PDCP SDUs are used not more than half of the PDCP SN space.
  • the base station may transmit information for indicating this to the terminal.
  • information for indicating configuration information associated with such an operation may be transmitted to the terminal.
  • the base station determines the transmission rate of the terminal through the WLAN radio resource with the base station (in PDCP) and instructs the terminal to transmit the data based on the terminal.
  • the distribution ratio is the radio quality of the base station, base station load, terminal capability information, bearer QoS parameter value, WLAN wireless quality, BSS load, WLAN band information, WLAN backhaul rate, Channel Utilization, station count, Xw Highest successfully delivered Xw-U Sequence Number, Desired buffer size for E-RAB, Minimum desired buffer size for the UE, Number of lost Xw-U Sequence Number ranges reported, Start of lost Xw-U Sequence Number range, End of lost Xw-U Sequence Number range), PDCP status report and LWA status report (FMS: PDCP SN of the first missing PDCP SDU, HRW: PDCP SN of the PDCP SDU received on WLAN with highest associated PDCP COUNT) value, NMP: Number of Missing PDCP PDUs with PDCP SNs below HRW starting from and including FMS).
  • FMS PDCP SN of the first missing PDCP SDU
  • HRW PDCP SN of the PDCP SDU received on WLAN
  • the terminal When the base station transmits the separation rate to the terminal, the terminal may be delivered to the MAC entity in consideration of the separation ratio to the amount of existing PDCP available data to the MAC entity.
  • the PDCP available data amounts according to the present invention may be indicated by the MAC entity.
  • the value of the aforementioned PDCP available data amount multiplied by the separation rate may be indicated to the MAC entity.
  • the (sending) PDCP entity has a certain percentage of PDCP when PDCP SDUs arrive.
  • PDCP PDUs may be submitted to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the base station may include the separation ratio in the DRB configuration information included in the RRC reconfiguration message so that the separation ratio transmitted to the base station can be changed semi-statically.
  • the base station may indicate the separation ratio to the terminal through the MAC control element.
  • a PDCP entity may not exceed more than half of the PDCP SN space (unless the PDCP SDUs / PDUs associated with the PDCP SN in the PDCP buffer are less than half of the PDCP SN space), and the (sending) PDCP entity may receive PDCP SDUs. Then, PDCP SDUs may be processed for a certain ratio (e.g., 100%-% separation to LWAAP), and then PDCP PDUs can be submitted directly to the associated RLC entity configured for the base station.
  • a certain ratio e.g., 100%-% separation to LWAAP
  • a routing function for a corresponding LWA bearer or uplink bearer split may be performed before attaching a PDCP header to a terminal configured with an LWA bearer (or uplink bearer split) in a PDCP entity.
  • the routing function for the LWA bearer or the uplink bearer split may be performed before performing the sequence number in the PDCP entity.
  • the routing function for the LWA bearer or uplink bearer split may be performed before performing header compression.
  • the routing function for the LWA bearer or the uplink bearer split may be performed after attaching a sequence number in the PDCP entity and performing header compression and before performing Integrity protection / Ciphering.
  • performing header compression, performing Integrity protection / Ciphering, and performing a routing function for the LWA bearer or uplink bearer split before attaching the PDCP header after attaching a sequence number within a PDCP entity, performing header compression, performing Integrity protection / Ciphering, and performing a routing function for the LWA bearer or up
  • the terminal may identify PDCP PDUs to be submitted to the MAC entity configured for the base station.
  • the terminal may cause the PDCP available data amount to be indicated to the MAC entity.
  • the UE shall consider the following (with PDCP control PDUs) as the amount of available data for transmission in the PDCP layer.
  • the SDU itself if the SDU has not yet been processed by PDCP,
  • the PDU if the SDU has been processed by PDCP if the SDU to be submitted to the MAC entity configured for MCG by PDCP has been processed.
  • the terminal may indicate the available data amount for such PDCP SDUs / PDUs to the MAC entity.
  • the base station instructs the terminal how to calculate the uplink separation processing rate through the base station, and the terminal calculates the separation processing ratio based on this, and delivers the PDCP available data amount as much as the separation ratio to the MAC entity.
  • the base station is the radio quality of the base station, base station load, terminal capability information, bearer QoS parameter value, WLAN wireless quality, BSS load, WLAN band information, WLAN backhaul rate, Channel Utilization, station count, Xw interface Highest successfully delivered Xw-U Sequence Number, Desired buffer size for E-RAB, Minimum desired buffer size for the UE, Number of lost Xw-U Sequence Number ranges reported, Start of lost Xw-U Sequence Number range , A method for calculating a distribution ratio using at least one of information of End of lost Xw-U Sequence Number range and PDCP / LWA status report including information from the terminal may be configured in the terminal and allow the terminal to calculate the distribution ratio. .
  • the terminal may be configured to transfer the PDCP available data amount to the MAC entity in consideration of the separation ratio to the existing PDCP available data amount. For example, a value obtained by multiplying a separation rate by one of the PDCP available data amounts according to the present invention may be indicated to the MAC entity. As another example, the MAC entity may be indicated by multiplying the aforementioned PDCP available data by the separation ratio.
  • the method of calculating the separation ratio transmitted to the base station may include this in the DRB configuration information included in the RRC reconfiguration message so that it may vary semi-statically.
  • the method of calculating the separation ratio transmitted to the base station may indicate this to the terminal through the MAC Control Element in order to enable fast switching.
  • the base station indicates the threshold value and considers the threshold value and delivers the amount of available data
  • the terminal when the uplink bearer split (or LWA bearer) is configured, if the terminal indicates the amount of PDCP available data to the MAC entity and performs buffer status reporting from the MAC entity to the base station , The base station can know the amount of PDCP available data of the terminal configured the uplink bearer.
  • the terminal is configured to use high-speed WLAN technology, the terminal is configured as an uplink bearer for high-speed WLAN support, and the terminal indicates the terminal capability capable of supporting high-speed WLAN In either case, it may be efficient for the terminal to transmit data only over WLAN radio resources for uplink data above a certain threshold. In the case of a high-speed WLAN, an effective data rate can be obtained by configuring an uplink switch and transmitting data only through WLAN radio resources, rather than performing reordering according to the uplink split.
  • the terminal may be configured as a MAC entity or LWAAP (configured for the base station). Or uplink data according to a request of a WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the terminal does not need to transmit data on the uplink bearer split.
  • the terminal may not indicate data available to the MAC entity configured for the base station.
  • the transmitting PDCP entity may submit PDCP PDUs to the LWAAP (or WLAN / WLAN MAC) entity.
  • the uplink data processing method by the base station is different from the uplink data processing method by the IEEE 802.11 WLAN technology. Accordingly, the base station may indicate the data available to the MAC entity configured for the base station in the amount of PDCP uplink data according to the present invention may allow the base station to configure the terminal to the time interval for indicating this.
  • the uplink data processing method by the base station is different from the uplink data processing method by the IEEE 802.11 WLAN technology. Accordingly, the base station transmits the MAC opportunity configured for the base station (or lower layer or uplink scheduling received by the base station) in indicating the available data to the MAC entity configured for the base station in the amount of PDCP uplink data according to the present invention. May indicate available data to a MAC entity configured for a base station.
  • the base station may transmit information for indicating this to the terminal.
  • information for indicating configuration information associated with such an operation may be transmitted to the terminal.
  • the base station indicates the uplink transmission path and transfers the amount of available data in consideration of this;
  • an uplink bearer split is configured for an LWA bearer
  • the base station may enable PDCP of the terminal with the uplink bearer configured. You can see the amount of data.
  • the uplink bearer split is configured for the LWA bearer configured by the uplink transmission path (or the uplink transmission path to be transmitted when the amount of available data is less than a certain threshold value or the uplink transmission path to be transmitted under a specific condition or a specific condition).
  • the terminal When indicating that the uplink transmission path to be transmitted when not being used, the terminal defaults to the uplink transmission to be transmitted (or the uplink transmission path to be transmitted when the amount of available data is below a certain threshold or the specific condition or the uplink transmission path to be transmitted under a specific condition). If the uplink transmission path to be transmitted when not corresponding to the transmission path is a transmission path through the WLAN radio resource, data available to the LWAAP entity may be indicated.
  • the (sending) PDCP entity may submit PDCP PDUs to the associated AM RLC entity.
  • the present invention provides a method for efficiently providing an amount of available data for transmission for MAC buffer status reporting for an LWA bearer configured to transmit uplink data over a WLAN radio resource. There is an effect that resources can be used efficiently.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • the terminal 800 processing the uplink data includes a receiving unit 830 and configuration information for receiving configuration information indicating an uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer from a base station.
  • the controller 810 may determine an uplink transmission path for the LWA bearer based on the amount of uplink transmission data, and a transmitter 820 may transmit the uplink data to the base station according to the determined uplink transmission path.
  • the LWA bearer may be a bearer configured to transmit uplink data using at least one of a base station radio resource and a wireless local area network (WLAN) radio resource.
  • WLAN wireless local area network
  • the configuration information may include at least one of path indication information indicating uplink transmission path of the LWA bearer and uplink transmission path threshold information. That is, the configuration information may be used to determine the uplink transmission path and the path indication information indicating the uplink transmission path for the LWA bearer configured to transmit the uplink data using the WLAN radio resource. It may include uplink transmission path threshold information that may be.
  • the terminal 800 may receive configuration information from the base station. For example, configuration information may be received via an RRC message. Alternatively, the configuration information may be included in the PDCP configuration information transmitted by the base station.
  • the path indication information includes information on whether the terminal should transmit the PDCP PDU through the LWAAP entity configured in the terminal 800 for the LWA bearer.
  • the path threshold information may include threshold information used to determine an uplink data split operation for the LWA DRB.
  • the controller 810 determines the uplink transmission path for the LWA bearer by using the result of comparing the information on the amount of uplink transmittable data and the uplink transmission path threshold information among the received configuration information. do.
  • the controller 810 determines the uplink transmission path by checking the path indication information included in the configuration information when the amount of uplink transmission data is less than the uplink transmission path threshold information. If the path indication information instructs to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the controller 810 controls to transmit the uplink data of the LWA bearer to the base station using the WLAN radio resource. In this case, the controller 810 controls the transferable data amount to be set to 0 to the MAC entity configured in association with the base station. On the contrary, if the path indication information does not instruct to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the controller 810 controls to transmit the uplink data of the LWA bearer to the base station using the base station radio resource. In addition, the controller 810 controls to transmit the amount of transmittable data to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the controller 810 controls to transmit the uplink data to the base station using the base station radio resource or the WLAN radio resource at the request of the lower layer. do.
  • the controller 810 controls to transmit uplink data to a base station using a base station radio resource or a WLAN radio resource at the request of an AM RLC entity, which is a sub-object of the PDCP entity, or at the request of an LWAAP entity.
  • the terminal 800 may transmit uplink data to the base station by using both the base station radio resource and the WLAN radio resource.
  • the controller 810 first compares the uplink transmission path threshold information included in the configuration information with the amount of transmittable data of the PDCP entity, and when the amount of transmittable data is less than the uplink transmission path threshold information. Additionally, the path indication information may be checked to determine an uplink data transmission path for the LWA bearer. In addition, when the amount of transmittable data is equal to or greater than the uplink transmission path threshold information, the controller 810 may determine the uplink data transmission path for the LWA bearer according to a request of the lower layer without checking the path indication information.
  • controller 810 controls the overall operation of the terminal 800 according to providing a method for transmitting uplink data for the LWA bearer required to perform the above-described present invention using a WLAN radio resource. do.
  • the receiver 830 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the transmitter 820 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 900 transmits configuration information indicating configuration information indicating uplink transmission configuration for an LTE-WLAN Aggregation (LWA) bearer to the terminal, and configuration information and uplink transmission data of the terminal.
  • LWA LTE-WLAN Aggregation
  • the configuration information may include at least one of path indication information indicating uplink transmission path of the LWA bearer and uplink transmission path threshold information.
  • the path indication information includes information on whether the terminal should transmit the PDCP PDU through the LWAAP entity configured in the terminal for the LWA bearer.
  • the path threshold information may include threshold information used to determine an uplink data split operation for the LWA DRB.
  • the transmitter 920 may transmit configuration information through an RRC message.
  • the transmitter 920 may include the configuration information in the PDCP configuration information and transmit the same.
  • the terminal determines the uplink transmission path for the LWA bearer by using the comparison result of comparing the information on the amount of uplink transmittable data and the uplink transmission path threshold information among the received configuration information.
  • the terminal determines the uplink transmission path by checking the path indication information included in the configuration information when the amount of uplink transmission data is less than the uplink transmission path threshold information. If the path indication information instructs to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the WLAN radio resource. In this case, the terminal transmits the amount of data that can be transmitted to the MAC entity configured in association with the base station to 0. On the contrary, if the path indication information does not instruct to transmit the uplink data using the WLAN radio resource, the terminal transmits the uplink data of the LWA bearer to the base station using the base station radio resource. In addition, the terminal delivers the amount of transmittable data to the MAC entity configured in association with the base station.
  • the terminal transmits the uplink data to the base station using the base station radio resource or the WLAN radio resource at the request of the lower layer.
  • the terminal delivers uplink data to a base station using a base station radio resource or a WLAN radio resource at the request of an AM RLC entity, which is a sub-object of the PDCP entity, or at the request of an LWAAP entity.
  • the terminal may transmit uplink data to the base station by using both the base station radio resource and the WLAN radio resource.
  • the terminal primarily compares the uplink transmission path threshold information included in the configuration information with the amount of transmittable data of the PDCP entity and additionally indicates a path when the amount of transmittable data is less than the uplink transmission path threshold information. The information can be verified to determine the uplink data transmission path for the LWA bearer. In addition, when the amount of transmittable data is equal to or greater than the uplink transmission path threshold information, the terminal may determine the uplink data transmission path for the LWA bearer according to a request of the lower layer without checking the path indication information.
  • the controller 910 controls the overall operation of the base station 900 according to receiving the uplink data for the LWA bearer of the terminal by using the WLAN radio resources required to perform the present invention described above.
  • the transmitter 920 and the receiver 930 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.

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Abstract

본 실시예는 단말이 업링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 일 예로, 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하는 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 프레임 워크에서 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 일 실시예는, 단말이 업링크 데이터를 처리하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 단계와 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 단계 및 결정된 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 방법 및 장치를 제공한다.

Description

업링크 데이터 처리 방법 및 그 장치
본 실시예는 단말이 업링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 일 예로, 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하는 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 프레임 워크에서 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 처리하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 대용량의 데이터를 전송하기 위한 방식으로 다수의 셀(cell)을 이용하여 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다.
그러나, 기지국이 한정적 주파수 자원을 이용하여 대용량 데이터를 전송하는 다수의 단말에 제공하는 것은 한계가 있다. 즉, 특정 사업자가 독점적으로 사용할 수 있는 주파수 자원을 확보하는 것은 많은 비용이 발생하는 문제점이 있다.
한편, 특정 사업자 또는 특정 통신시스템이 독점적으로 사용하지 못하는 비면허 주파수 대역은 다수의 사업자 또는 통신시스템이 공유할 수 있다. 예를 들어, 와이파이로 대표되는 WLAN(Wireless Local Area Network) 기술은 비면허대역의 주파수 자원을 사용하여 데이터 송수신 서비스를 제공한다.
따라서, 이동통신 시스템도 해당 WLAN AP(Access Point) 등을 사용하여 단말과 데이터를 송수신하는 기술에 대한 연구가 요구되는 실정이다. 특히, 기지국이 WLAN 무선자원(또는 WLAN 캐리어)와 기지국 무선자원(또는 기지국 캐리어)를 이용하여 단말과 데이터를 송수신하는 경우, 이에 대한 구체적인 절차 및 방법이 제시되어 있지 않은 문제점이 있다. 특히, 단말이 WLAN 무선자원과 기지국 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 설정된 무선 베어러의 경우에 단말의 구체적인 업링크 데이터 전송 경로 설정 및 버퍼 상태 정보를 설정 및 전달하는 방법에 대한 구체적인 방법이 요구된다.
이러한 배경에서 안출된 일 실시예는 단말이 기지국과 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 처리하기 위한 구체적인 절차 및 방법을 제안하고자 한다.
또한, 일 실시예는 단말이 기지국과 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 처리하도록 설정된 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러의 업링크 데이터 전송 경로를 결정하는 방법 및 단말의 버퍼 상태 정보를 기지국으로 정확히 전달하기 위한 방법 및 절차를 제안하고자 한다.
전술한 과제를 해결하기 위해서 안출된 일 실시예는, 단말이 업링크 데이터를 처리하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 단계와 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 단계 및 결정된 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
다른 예는, 기지국이 업링크 데이터를 수신하는 방법에 있어서, 단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 단계 및 구성정보 및 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하되, 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 수신하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또 다른 예는, 업링크 데이터를 처리하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 수신부와 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 제어부 및 결정된 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 기지국으로 전송하는 송신부를 포함하되, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 단말 장치를 제공한다.
또 다른 예는, 업링크 데이터를 수신하는 기지국에 있어서, 단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 송신부 및 구성정보 및 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 수신부를 포함하되, 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 수신하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 기지국 장치를 제공한다.
이상에서 설명한 본 실시예들에 따르면, 기지국 및 WLAN 무선자원을 활용하도록 설정된 LWA 베어러의 업링크 데이터를 단말은 상황에 맞게 기지국으로 전달할 수 있다.
또한, 단말은 WLAN 무선자원을 통해서 전송하는 업링크 데이터를 제외하여 버퍼 상태를 기지국으로 전달함으로써, 기지국 무선자원의 불필요한 무선자원 낭비를 억제할 수 있고, 업링크 데이터 전달을 위한 전송 경로를 적절하게 결정할 수 있는 효과를 제공한다.
도 1은 Collocated 시나리오에 대한 LWA 무선 프로토콜 구조도를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 2는 Non-Collocated 시나리오에 대한 LWA 무선 프로토콜 구조도를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 3은 LWA UE-EUTRA-Capability information elements and field를 예시적으로 도시한 도면이다. .
도 4는 종래 단말의 업링크 데이터 전송을 위한 Layer2 구조를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송을 위한 LWA 무선프로토콜 구조를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 LWA 베어러를 통한 업링크 데이터 전송을 수행하는 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 LWA 베어러를 통한 업링크 데이터를 수신하기 위한 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 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.
본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
LWA(LTE-WLAN Aggregation) 기술
3GPP에서 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원을 동시에 사용하여 하향 데이터를 전송하는 LWA 기술에 대한 논의가 진행되었다. 본 명세서에서는 기지국의 이동통신 무선자원(예를 들어, LTE 무선자원 또는 기지국 무선자원)과 WLAN 기술의 무선자원을 사용하여 데이터를 송수신하는 기술을 "LWA"로 기재하여 설명한다. LWA는 설명의 편의를 위한 것으로 기지국 기반으로 분배/할당/설정되는 무선자원과 WLAN 기술을 기반으로 사용되는 무선자원을 사용하여 단말과 기지국이 데이터를 송수신하는 기술을 의미한다. 또한, 이하에서의 LWA 베어러는 LWA 기술을 사용하도록 설정된 베어러를 의미한다. 예를 들어, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN 무선자원을 모두 사용할 수 있도록 설정되는 베어러를 의미할 수 있다. 또는 LWA 베어러는 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 중 어느 하나를 설정에 따라 사용할 수 있는 베어러를 의미한다. 따라서, LWA 베어러에서 기지국 무선자원은 LTE 기술뿐만 아니라 기지국이 데이터를 송수신하는 다양한 형태의 기술이 적용되는 경우에도 동일한 의미로 사용될 수 있다. 이하에서는 기지국 무선자원을 사용하는 기술을 LTE로 기재하여 설명하나, LTE는 기지국에서 무선자원을 할당, 분배 또는 설정하는 모든 기술을 의미한다.
한편, LWA는 LWA 백홀 시나리오와 어떻게 베어러가 셋 업 되는지에 따라 다양한 무선 프로토콜 구조를 가질 수 있다.
도 1은 Collocated 시나리오에 대한 LWA 무선 프로토콜 구조도를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 기지국(100)은 WLAN 무선자원을 사용하기 위한 WLAN 개체를 포함할 수 있다. 이는 기지국과 WLAN 종단이 동일한 위치에 위치하는 시나리오에 적용될 수 있다.
도 2는 Non-Collocated 시나리오에 대한 LWA 무선 프로토콜 구조도를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 기지국(200)은 WLAN 무선자원을 사용하기 위한 LWAAP(LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol) 개체를 구성하고, WLAN 무선자원을 설정하기 위한 하위계층은 WLAN 종단(210)에 위치할 수도 있다.
도 1 및 도 2에서의 LWAAP(LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol) 개체는 기지국 PDCP 개체와 WLAN 물리계층의 개체를 연결하기 위한 기능을 수행하는 개체로 그 명칭에 제한은 없다.
한편, LWA에 대해 도 1 및 도 2와 같이 두 가지 베어러 타입이 존재할 수 있다.
- 분리 LWA 베어러(split LWA bearer)는 기지국 무선자원과 WLAN 무선 자원 모두를 사용하기 위해 무선 프로토콜이 기지국과 WLAN 모두에 존재하는 베어러를 나타낸다.
- 스위치드 LWA 베어러(Switched LWA bearer)는 무선 프로토콜이 기지국과 WLAN 모두에 존재하지만 WLAN 무선 자원만을 사용하는 베어러를 나타낸다.
본 명세서에서는 분리 LWA 베어러와 스위치드 LWA 베어러를 통칭하여 LWA 베어러로 기재하여 설명하며, 필요에 따라 구분하여 설명할 수도 있다. 다만, 분리 LWA 베어러의 실시예와 스위치드 LWA 베어러의 실시예는 상호 적용될 수 있다.
LWA 오퍼레이션에서 WLAN을 통해 전달되는 PDUs에 대해 LWAAP(LTE-WLAN Aggregation Adaptation Protocol) 개체는 DRB 식별자를 포함하는 LWA PDU를 생성한다. 그리고 WT(WLAN Termination)는 WLAN을 통해 단말에 데이터를 포워딩하기 위해 LWA EtherType을 사용한다. 단말은 수신된 PDU가 LWA 베어러에 속한 것인지 결정하는데 LWA EtherType을 사용한다. 그리고 PDU가 어떤 LWA 베어러에 속했는지 결정하기 위해 DRB식별자를 사용한다.
다운링크에서 LWA는 듀얼커넥티비티에 도입되었던 리오더링 프로시져에 기반하여 단말의 PDCP 서브레이어가 상위 레이어 PDUs의 in-sequence 전달을 지원하는 분리 베어러 오퍼레이션을 지원한다. 업링크에서 PDCP PDUs는 LTE(기지국 무선자원)를 통해서만 보내진다.
이와 같이 Rel-13 LWA 베어러는 Split LWA 베어러와 Switched LWA 베어러가 모두 업링크 상에서 PDCP PDUs를 LTE를 통해 보내기 위해 단말에 업링크 전송을 위한 LTE Layer2 엔티티를 구성하게 된다. 따라서 단말은 Split LWA 베어러가 구성되었을 때 뿐만아니라 단말에 Switched LWA 베어러가 구성되었을 때도 PDCP 규격에 명시된 듀얼커넥티비티 분리 베어러에 대해 적용되는 리오더링 기능을 사용했다. 이를 통해 Switched LWA의 재구성(LTE 베어러에서 Switched LWA 베어러로 재구성 또는 Switched LWA 베어러에서 LTE 베어러로 재구성)이 발생할 때에도 두 개의 경로를 통해 순서를 벗어나 전송되는 PDUs에 대해 단말은 이를 리오더링하여 순서대로 수신할 수 있었다.
따라서 종래 기술에 따른 LWA를 적용하는 경우 기지국의 업링크 부하가 증가될 수 있었다. 특히 WLAN 부하가 낮은 경우에도 기지국을 통해서만 업링크 데이터를 전송할 수 있음으로써 효과적인 오프로딩이 어려웠다.
이용 가능한 데이터양(data available for transmission)
버퍼 상태 리포팅 절차는 서빙 eNB의 MAC 엔티티에 연계된 UE의 업링크(UL) 버퍼들에서 전송을 위한 이용 가능한 데이터양(data available for transmission, 이하에서 설명의 편의를 위해 "이용 가능한 데이터양" 또는 "전송가능 데이터양"으로 표기한다.)에 관한 정보를 서빙 eNB에 제공하기 위해 사용된다.
MAC 버퍼 상태 리포팅을 위해 단말은 RLC 계층 내에서 전송을 위한 이용가능한 데이터양으로서 다음을 고려해야 한다.
- RLC SDUs, 또는 세그멘트(RLC SDUs, or segments thereof, that have not yet been included in an RLC data PDU)
- RLC 데이터 PDU 또는 부분(RLC data PDUs, or portions thereof, that are pending for retransmission (RLC AM).)
MAC 버퍼 상태 리포팅 목적으로 단말은 PDCP 계층 내에서 전송을 위한 이용가능한 데이터양으로서 PDCP control PDUs와 다음을 고려해야 한다.
아무 PDU도 하위 계층으로 제출되지 않은 SDU에 대해(For SDUs for which no PDU has been submitted to lower layers)
- SDU 자체, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면(the SDU itself, if the SDU has not yet been processed by PDCP),
- PDCP에 의해 SDU가 처리되었다면 PDU(the PDU if the SDU has been processed by PDCP)
이에 더해 RLC AM 상에 매핑되는 무선 베어러에 대해, 만약 PDCP 엔티티가 재설정 프로시져를 수행했다면, 단말은 다음을 PDCP 계층에서 전송을 위한 이용 가능한 데이터양으로 고려해야 한다.
PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고, PDCP 재설정이전에 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 SDU에 대해, 하위계층에 의해 확인받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
전술한 바와 같이 종래 기술에서 LWA 베어러는 업링크에 대해 LTE를 통해서만 전송하도록 설정되었다. 이에 따라 단말은 MAC 버퍼 상태 리포팅을 위해 종래 LTE에서 사용하는 전송을 위한 이용 가능한 데이터양을 활용할 수 있었다. 하지만 LWA 베어러들에 대해 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송을 허용하는 경우, PDCP버퍼에서 데이터를 분리/라우팅/분할하여 LTE 무선자원과 WLAN 무선자원을 통해 나누어 쓰거나, LTE 무선자원을 사용하지 않고 WLAN 무선자원을 사용할 수 있다. 만약 WLAN을 통한 업링크 전송을 허용하는 LWA 베어러들에 대해 종래 방식의 전송을 위한 이용 가능한 데이터양을 활용하는 경우 기지국에 과도한 버퍼양이 리포팅되어 스케줄링 될 수 있어 무선자원이 낭비될 수 있다. 예를 들어, LWA 베어러가 WLAN 무선자원을 통해서 업링크 데이터를 전송하는 경우, 종래 기술에 따를 경우에 WLAN 무선자원을 통해서 전송되는 PDCP의 데이터도 MAC 엔티티의 버퍼 상태를 결정하는 기준으로 사용될 수 있다. 이 경우, 기지국은 WLAN 무선자원을 사용하여 전송되는 업링크 데이터에 대한 구분이 불가능하고, 단말의 업링크 데이터 수신을 위해서 과도한 기지국 무선자원 할당이 이루어지는 문제점이 발생한다.
고속 WLAN 기술
WLAN 기술을 제공하는 IEEE 802.11 규격도 사용자의 고속 쓰루풋 요구에 따라 지속적으로 진화하고 있다.
802.11ax는 2.4GHz와 5GHz 밴드에서 기존 802.11 기술에 비해 주파수 효율을 증가시킨다. 이를 위해 고밀도 구축(dense deployment)에 집중해 스케줄된 업링크를 제공하며 이론적으로 9.6Gbps에 달하는 최고 속도(throughput)를 제공한다. 실질적인 조건에서는 1.6Gbps를 제공한다.
802.11ad는 60GHz 밀리미터 웨이브 밴드에 대한 지원을 추가하며 7Gbps 속도까지 제공한다.
802.11ay는 802.11ad를 개선하는 프로세스에 있으며, 20Gbps 속도를 제공한다.
상술한 바와 같이 종래 LWA 기술에서 업링크 데이터는 기지국 무선자원을 통해서만 전달되도록 규격화되었다. 따라서 LWA를 적용하는 경우, 기지국의 업링크 부하가 증가될 수 있었다. 만약, WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송을 허용하는 LWA 베어러들에 대해 종래 방식의 전송을 위한 이용 가능한 데이터양을 적용하는 경우에 기지국에 과도한 버퍼양이 리포팅되어 스케줄링 될 수 있음으로써 무선자원이 낭비될 수 있다.
마찬가지로, LWA 베어러가 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송을 제공하는 경우에도 WLAN 무선자원을 통해 전송되는 양을 고려하지 못하여 기지국에 과도한 버퍼양이 리포팅되어 스케줄링 될 수 있음으로써 무선자원이 낭비될 수 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 일 실시예는 WLAN 무선자원을 통해 업링크 전송을 지원하는 LWA 베어러의 이용 가능한 데이터양을 효율적으로 기지국으로 제공하기 위한 다양한 실시예를 구체적으로 제공한다.
또한, 일 실시예는 LWA 베어러를 단말이 설정하고, 업링크 데이터 전송 경로를 결정하는 구체적인 방법을 제공한다.
RRC Connected 단말에 대해 기지국은 단말에게 적합한 구성을 제공하기 위해 단말 캐퍼빌리티를 정확하게 인지해야 한다. 예를 들어, MME는 UE Radio Access Capability와 UE Core Network Capability로 구성되는 단말 캐퍼빌리티를 저장한다.
이를 위한 일 예로, UE Core Network Capability는 단말에 의해 NAS 시그널링(attach 프로시져 등)을 통해 지시될 수 있다. 이를 위한 다른 예로, UE Radio Access Capability는 UE capability transfer 프로시져를 사용하여 단말에서 기지국으로 전달되고 S1 인터페이스를 통해 MME로 전달될 수 있다. 이를 위한 또 다른 예로, UE Radio Access Capability는 단말에 의해 NAS 시그널링(attach 프로시져 등)을 통해 MME로 지시되고 S1 인터페이스를 통해 기지국으로 전달될 수 있다.
MME는 가용한 경우, 단말이 RRC Connected로 들어갈 때마다 기지국에 UE Radio Access Capability를 전송한다.
도 3은 LWA UE-EUTRA-Capability information elements and field를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, LWA 지원을 위한 단말 캐퍼빌리티(UE-EUTRA-Capability) 정보 요소로 LWA 파라메터 단말캐퍼빌리티(lwa-parameter UE capability)가 도 3과 같이 정의된다. 예를 들어, 'lwa-r13' 필드는 단말이 LWA 기술을 지원하는지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 'lwa-SplitBearer-r13' 필드는 단말이 단말이 스플릿 LWA 베어러를 지원하는지에 대한 정보를 포함한다.
구체적으로, 일 예를 들면 단말이 단말캐퍼빌리티 파라메터 상에서 'lwa-r13'과 'lwa-splitbearer-r13'를 모두 지원하는 것으로 설정하여 기지국으로 지시하는 경우 기지국은 단말이 split LWA 베어러를 지원함을 알 수 있다. 다른 예를 들면 단말캐퍼빌리티 파라메터 상에서 'lwa-r13'를 지원하지만, 'lwa-splitbearer-r13'를 지원하지 않는 것으로 설정하여 기지국으로 지시하는 경우 기지국은 단말이 switched LWA 베어러를 지원함을 알 수 있다.
다만, 전술한 바와 같이 종래 LWA 기술에서는 split LWA 베어러와 switched LWA 베어러는 업링크 데이터를 기지국 무선자원을 통해서만 전송했다.
따라서, 본 발명에서와 같이 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하는 경우에 이를 설정 및 사용하기 위한 구체적인 절차가 필요하다.
예를 들어, 기지국은 단말이 종래 LWA와 다르게 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송이 가능함을 인지할 수 있도록 해야, 이 기능을 지원하는 단말에 대해서만 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송을 구성할 수 있다. 또는 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송에 관련된 동작을 지시할 수 있다.
이를 위해 기지국은 단말캐퍼빌리티 파라메터 상에서 새로운 정보 요소(또는 필드)를 정의하여 단말이 WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송을 지원함을 지시할 수 있다. 다만, 이하에서는 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 사용하여 전송하도록 설정되는 LWA 베어러를 업링크 베어러 스플릿 또는 업링크 베어러 스위치로 기재하여 설명한다. 업링크 베어러 스플릿은 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원을 모두 이용하여 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러를 의미하며, LWA 업링크 베어러 스플릿, 업링크 스플릿 베어러, 업링크 분리, LWA uplink split, uplink bearer split, uplink split bearer로 등 다양한 방식으로 표현될 수 있다. 업링크 베어러 스위치는 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 각각을 설정에 따라 사용하여 업링크 데이터를 전송할 수 있는 LWA 베어러를 의미하며, LWA 업링크 베어러 스위치, 업링크 스위치 베어러, 업링크 스위치, LWA uplink switch, uplink bearer switch, uplink switched bearer로 등 다양한 방식으로 표현될 수 있다.
기지국이 단말이 WLAN 무선자원을 사용하여 전송하도록 설정되는지를 알기 위해서, 단말은 기지국으로 정보요소를 전달할 필요가 있다.
일 예를 들어, 업링크 베어러 스플릿을 통해 기지국 무선자원과 WLAN 무선 자원 모두를 이용하는 업링크 전송을 지원함을 지시하기 위한 정보요소를 정의할 수 있다.
다른 예를 들어, WLAN을 통해 업링크 전송을 지원함을 지시하기 위한 정보요소를 정의할 수 있다. 업링크 베어러 스위치를 통해, WLAN 무선자원을 통한 업링크 전송이 가능함을 지시할 수 있다.
또 다른 예를 들어, WLAN을 통해 업링크 전송을 지원함을 지시하기 위한 정보요소와 (PDCP에서) 업링크 베어러 스플릿을 통해 기지국 무선자원과 WLAN 무선 자원 모두를 이용하는 업링크 전송을 지원함을 지시하기 위한 정보요소를 정의할 수 있다.
LWA 업링크 프로토콜 구조
도 4는 종래 단말의 업링크 데이터 전송을 위한 Layer2 구조를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면 전술한 바와 같이, 기존 LWA 베어러들은 업링크로 모두 기지국 무선자원을 사용했다. 따라서 단말(400)은 기존 LTE UL Layer2 structure를 그대로 사용할 수 있었다.
도 5는 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송을 위한 LWA 무선프로토콜 구조를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 일 예로 업링크 베어러 스플릿으로 구성된 LWA 베어러에 대해서 단말(500)은 업링크로 기지국에 연계된 AM RLC 엔티티와 MAC 엔티티를 가지도록 구성할 수 있다.
다른 예로, 업링크 베어러 스위치로 구성된 LWA 베어러에 대해서 단말(500)은 업링크로 기지국을 위해 구성된 연계된 AM RLC 엔티티와 MAC 엔티티를 가지도록 구성될 수 있다. 또는 해당 베어러에 LTE 엑세스 상에서 DRB 구성이 해제되지 말아야 한다.
다른 예로, 업링크 베어러 스위치로 구성된 LWA 베어러에 대해서 단말(500)은 업링크로 기지국을 위해 구성된 연계된 AM RLC 엔티티와 MAC 엔티티를 가지지 않도록 구성될 수도 있다.
WLAN을 통해 전송되는 PDUs에 대해, LWAAP(LWA Adaptation Protocol) 엔티티는 DRB 식별정보(DRB identity)를 포함하는 LWA PDU를 생성한다. 그리고 기지국은 LWA Ethertype을 사용하여 수신된 PDU가 LWA 베어러에 속하는 것임을 결정할 수 있고, DRB 식별정보를 사용하여 어떤 LWA 베어러에 PDU가 속하는지 결정할 수 있다. 도 5에 LWAAP 엔티티는 단말 특정하게 구성된 것을 표시하였지만, 이는 베어러 별로 구성될 수도 있고 이 또한 본 발명의 범주에 포함된다. 또한 LWAAP엔티티가 유사한 기능을 하는 다른 용어 또는 다른 용어의 엔티티로 대체되어 사용되는 것도 본 발명의 범주에 포함된다.
한편, 기지국은 WLAN 무선자원을 사용하는 LWA 베어러에 대해서 전송 경로를 설정할 필요가 있다. 예를 들어, 해당 LWA 베어러에 대해서 WLAN 무선자원을 사용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하거나, 일정 기준에 따라서 단말이 업링크 데이터를 전송할 무선자원을 선택하도록 할 필요가 있다.
이하에서는, 본 실시예들에 따른 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로 결정 및 이용 가능한 데이터양에 대한 전달 경로를 결정하는 구체적인 방법에 대해서 도면을 참조하여 설명한다.
데이터 전송경로 지시정보
기지국은 RRC 메시지를 통해 단말에 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송경로를 지시할 수 있다.
일 예로, 기지국은 RRC 재구성 메시지에 포함되는 DRB 구성정보(또는 PDCP구성정보)에 업링크 베어러 스플릿을 통해 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 모두를 사용하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 RRC 재구성 메시지에 포함되는 DRB 구성정보(또는 PDCP구성정보)에 업링크 전송 경로를 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 중(또는 기지국 무선링크와 WLAN 무선링크 중) 하나를 선택하여 사용하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다
다른 예로, RRC 재구성 메시지에 포함되는 DRB 구성정보(또는 PDCP구성정보)에 업링크 베어러 스플릿을 통해 전송할 수 있으나, 디폴트로 전송할 전송 경로를 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 중(또는 기지국 무선링크와 WLAN 무선링크 중) 하나를 선택하여 사용하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 Split LWA 베어러에 대해 업링크 베어러 스플릿을 지시하도록 할 수 있다. 다른 예로 기지국은 Switched LWA 베어러에 대해 업링크 베어러 스위치를 지시하도록 할 수 있다. 다른 예로 기지국은 Switched LWA 베어러에 대해 업링크 베어러 스플릿을 지시하지 못하도록 할 수도 있다.
이하, 단말과 기지국의 업링크 데이터 전송 경로를 결정하는 동작을 도면을 참조하여 설명한다.
도 6은 일 실시예에 따른 LWA 베어러를 통한 업링크 데이터 전송을 수행하는 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 단계를 수행한다(S610). 예를 들어, 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 즉, 구성정보는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송할 수 있도록 설정되는 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보와 단말이 업링크 전송 경로를 결정하는 데에 사용될 수 있는 업링크 전송 경로 임계값 정보를 포함할 수 있다. 단말은 구성정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 구성정보는 RRC 메시지를 통해서 수신될 수 있다. 또는 구성정보는 기지국이 전송하는 PDCP 구성정보에 포함되어 수신될 수도 있다.
구체적으로, 경로 지시정보는 단말이 LWA 베어러를 위해서 단말에 구성되는 LWAAP 개체를 통해서 PDCP PDU를 전송해야 하는지에 대한 정보를 포함한다. 또한, 경로 임계값 정보는 LWA DRB를 위한 업링크 데이터 스플릿 동작의 결정에 사용되는 임계값 정보를 포함할 수 있다.
단말은 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 단계를 수행한다(S620).
일 예로, 단말은 전술한 업링크 전송가능 데이터양에 대한 정보와 수신된 구성정보 중 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과를 이용하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정한다.
구체적으로 예를 들면, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 구성정보에 포함되는 경로 지시정보를 확인하여 업링크 전송 경로를 결정한다. 만약, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하는 경우에 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이 경우, 단말은 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전송가능 데이터양을 0으로 설정하여 전달한다. 이와 달리, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하지 않는 경우, 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 기지국 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 또한, 단말은 전송가능 데이터양을 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전달한다.
이와 달리, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에 하위 계층의 요청에 따라 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달한다. 예를 들어, 단말은 PDCP 개체의 하위개체인 AM RLC 개체의 요청에 따라 또는 LWAAP 개체의 요청에 따라 업링크 데이터를 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이 경우, 단말은 기지국 무선자원 및 WLAN 무선자원을 모두 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달할 수도 있다.
이와 같이, 단말은 구성정보에 포함되는 업링크 전송 경로 임계값 정보와 PDCP 개체의 전송가능 데이터양을 1차적으로 비교하고, 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 추가적으로 경로 지시정보를 확인하여 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다. 또한, 단말은 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에는 경로 지시정보에 대한 확인없이 하위계층의 요청에 따라 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다.
또한, 단말은 결정된 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 수행한다(S630). 단말은 결정된 업링크 전송 경로 상의 하위개체로 PDCP PDU를 제출함으로써, 해당 전송 경로를 따라 업링크 데이터가 기지국으로 전달되록 한다.
전술한 바와 같이, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러를 의미한다.
도 7은 일 실시예에 따른 LWA 베어러를 통한 업링크 데이터를 수신하기 위한 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 단계를 수행한다(S710). 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 수신하도록 구성될 수 있다.
또한, 기지국은 구성정보 및 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 단계를 수행한다(S720). 기지국은 단말의 업링크 전송 가능 데이터양과 구성정보에 의해서 결정된 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 통해서 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
일 예로, 단말은 전술한 업링크 전송가능 데이터양에 대한 정보와 수신된 구성정보 중 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과를 이용하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정한다.
구체적으로 예를 들면, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 구성정보에 포함되는 경로 지시정보를 확인하여 업링크 전송 경로를 결정한다. 만약, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하는 경우에 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이와 달리, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하지 않는 경우, 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 기지국 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다.
이와 달리, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에 하위 계층의 요청에 따라 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달한다. 예를 들어, 단말은 PDCP 개체의 하위개체인 AM RLC 개체의 요청에 따라 또는 LWAAP 개체의 요청에 따라 업링크 데이터를 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이 경우, 단말은 기지국 무선자원 및 WLAN 무선자원을 모두 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달할 수도 있다.
이와 같이, 기지국은 단말이 구성정보에 포함되는 업링크 전송 경로 임계값 정보와 PDCP 개체의 전송가능 데이터양을 1차적으로 비교한 비교결과와 경로 지시정보에 의해서 결정되는 무선자원을 통해서 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터를 수신할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, LWA 베어러에 대해서 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 설정되는 경우, 기지국은 구성정보를 단말로 전달함으로써, 업링크 데이터 전송 경로를 지시할 수 있다. 또한, 단말은 구성정보와 전송가능 데이터양에 대한 정보에 기초하여 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 설정된 LWA 베어러의 업링크 데이터 전송 경로를 확인할 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이, LWA 베어러는 업링크 베어러 스플릿과 업링크 베어러 스위치의 두 가지 타입으로 구분될 수 있다.
따라서, 이하에서는 다른 실시예로 업링크 베어러 스플릿과 업링크 베어러 스위치 경우를 나누어 업링크 데이터의 이용가능 데이터양에 대한 처리 실시예를 설명한다. 이용가능 데이터양은 도 6 및 도 7에서 설명한 PDCP 개체의 전송가능 데이터양과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 이용가능 데이터양의 처리 절차에 따라 LWA 베어러의 업링크 데이터 전송 경로가 결정될 수도 있다. 전술한 바와 같이, LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로의 결정과 함께 PDCP 개체에서 전송가능 데이터양을 어느 하위개체로 처리할지도 중요하다. 따라서, 이하에서는 전송가능 데이터양을 처리하는 실시예를 설명한다. 또한, 전송가능 데이터양의 처리 방법에 따라 업링크 데이터 전송 경로가 결정될 수도 있다.
아울러, 이하에서는 업링크 베어러 스위치와 업링크 베어러 스플릿의 경우를 나누어 설명하나, 각각의 실시예는 상호 적용될 수도 있으며, 상호 적용되는 경우도 본 발명의 범주에 포함된다.
업링크 베어러 스위치 전송이 구성되었을 때 이용가능 데이터양 처리방법
업링크 베어러 스위치를 이용하여 데이터를 WLAN 무선자원을 통해 업링크로 전달하는데 있어, 단말은 다음의 실시예들을 독립적으로 또는 결합/일부 조합하여 사용함으로써 PDCP 이용가능 데이터양을 처리할 수 있다.
1) PDCP이용가능 데이터양을 0으로 지시
일 예를 들어, 업링크 베어러 스위치를 이용하여 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 LWA 베어러는 기지국에 연계되어 구성된 AM RLC 엔티티나 MAC 엔티티에 연계되지 않을 수 있다. 예를 들어, WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 동안 해당 엔티티들과 인터랙션을 할 필요가 없을 수 있다.
다른 예를 들어, 업링크 베어러 스위치를 이용하여 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 LWA 베어러는 기지국을 위해 구성된 AM RLC 엔티티나 MAC 엔티티에 연계될 수 있지만, WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달할 때 해당 엔티티를 통해 업링크 데이터를 전달하지 않을 수도 있다.
따라서, 단말이 업링크 베어러 스위치를 이용하도록 구성되었다면(또는 단말이 상위 계층(RRC)에 의해 업링크 베어러 스위치 상에 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하도록 세팅되었다면), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 0으로 지시할 수 있다. 만약, 단말이 업링크 베어러 스위치를 이용하여 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 중 하나의 무선자원만을 이용하도록 구성되지만, 기지국 무선자원을 이용하도록 지시되었다면(또는 단말이 상위 계층에 의해 업링크 베어러 스위치 상에 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하지 않도록 세팅되었다면, 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국에 연계되어 구성된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
이를 위한 일 예로, Switched LWA 베어러에 대해, BSR 트리거링 그리고 버퍼크기 산출을 위해 MAC 개체로 이용가능 데이터양을 지시할 때, 만약 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅하도록 구성된 경우, 단말은 MAC 엔티티에 전송을 위한 이용가능 데이터양을 0으로 지시한다.
만약, 상위계층에 의한 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅되지 않은 경우(또는 경로 지시정보가 구성되지 않은 경우 또는 업링크 베어러 스플릿으로 구성된 경우), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
이를 위한 다른 예로, Split LWA 베어러에 대해, BSR 트리거링 그리고 버퍼크기 산출을 위해 MAC 개체로 이용가능 데이터양을 지시할 때, 만약 상위계층에 의한 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅된 경우, 단말은 MAC 엔티티에 전송을 위한 이용가능 데이터양을 0으로 지시한다.
만약 상위계층에 의한 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅되지 않은 경우(또는 경로 지시정보가 구성되지 않은 경우 또는 업링크 베어러 스플릿으로 구성된 경우), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수도 있다.
2)PDCP이용가능한 데이터양에 포함하지 않는 방법
일 예를 들어, 업링크 베어러 스위치를 이용하여 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 LWA 베어러는 기지국을 위해 구성된 AM RLC 엔티티나 MAC 엔티티에 연계되지 않을 수 있다. 또는, WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 동안 해당 엔티티들과 인터랙션을 할 필요가 없을 수 있다.
다른 예를 들어, 업링크 베어러 스위치를 이용하여 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하는 LWA 베어러는 기지국을 위해 구성된 AM RLC 엔티티나 MAC 엔티티에 연계될 수 있지만, WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달할 때 해당 엔티티를 통해 업링크 데이터를 전달하지 않을 수 있다.
따라서, 단말이 업링크 베어러 스위치를 이용하도록 구성되었다면(또는 단말이 상위 계층(RRC)에 의해 업링크 베어러 스위치 상에 WLAN을 통해 업링크 데이터를 전달하도록 세팅되었다면), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 지시하지 않을 수 있다. 또는 단말은 PDCP 이용가능 데이러양을 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티에 지시하지 않을 수 있다. 또는 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티에 적용하지 않을 수 있다. 또는 단말은 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티에 대해 PDCP 이용가능 데이터양을 고려하지 않을 수도 있다. 만약 단말이 업링크 베어러 스위치를 이용하여 기지국 무선자원과 WLAN 무선자원 중 하나의 무선자원만을 이용하도록 구성되지만, 그것이 기지국 무선자원을 이용하도록 지시되었다면(또는 단말이 상위 계층에 의해 업링크 베어러 스위치 상에 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하지 않도록 세팅되었다면), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국으로 구성된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
일 예로 MAC 버퍼 상태 리포팅 목적으로 단말은 PDCP 계층 내에서, LWA 베어러에 대해 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅하도록 구성된 경우(또는 Split LWA 베어러에 대해 WLAN 무선자원을 통해서만 업링크로 전송을 하는 경우 또는 Switched LWA 베어러에 대해 WLAN 무선자원을 통해서만 업링크로 전송을 하는 경우 또는 업링크 베어러 스위치를 이용하도록 구성된 경우, 또는 단말이 상위 계층(RRC)에 의해 업링크 베어러 스위치 상에 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전달하도록 세팅된 경우)를 제외하고는, 전송을 위한 이용가능 데이터양으로써 PDCP control PDUs와 다음을 고려할 수 있다.
아무 PDU도 하위 계층으로 제출되지 않은 SDU에 대해(For SDUs for which no PDU has been submitted to lower layers)
- SDU 자체, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면,
- PDCP에 의해 SDU가 처리되었다면 PDU
이에 더해 RLC AM상에 매핑되는 무선 베어러에 대해, 만약 PDCP 엔티티가 재설정 프로시져를 수행했다면, 단말은 다음을 PDCP 계층에서 전송을 위한 이용가능 데이터양으로 고려해야 한다.
PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고, PDCP 재설정 이전에 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 SDU에 대해, 하위계층에 의해 확인받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
다른 예로, 만약 상위계층에 의한 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅되지 않은 경우(또는 경로 지시정보가 구성되지 않은 경우 또는 업링크 베어러 스플릿으로 구성된 경우), 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국으로 구성된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
3) 재설정/재구성하는 경우 PDCP 이용가능 데이터양 처리 방법
단말 이동에 따라 단말의 LWA 베어러 또는 LWA 구성을 변경(예를 들어, 재구성, 수정)하는 경우(예를 들어, 기지국이 변경되는 경우, WT가 변경되는 경우 및 동일한 WT 내에서 구성정보 modification에 LWA베어러 또는 LWA 구성을 변경하는 경우 중 적어도 하나의 경우), 단말은 기지국 지시정보에 따라 PDCP 재설정 또는 PDCP 재구성이 수행될 수 있다.
일 예로, 만약 기지국 변경에 따라 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러가 기지국 무선자원만을 사용하는 LTE 베어러로 재구성되고 이에 따라 PDCP가 재설정되는 경우에는 재설정 이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 단지 PDU가 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 하위계층에 의해 확인 받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
를 PDCP 이용가능 데이터양으로 고려할 수 있다.
그리고, 단말은 이를 기지국에 연계되어 구성된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다. 또는 만약 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 통한 업링크로 세팅되지 않은 경우 단말은 이를 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
다른 예로, 만약 WT 변경에 따라 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 Switched LWA 베어러가 Switched LWA 베어러로 재구성되고 이에 따라 PDCP가 재설정되는 경우에는 재설정 이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고 또는 하위계층에 의해 확인받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
를 PDCP 이용가능 데이터양으로 고려하지 않을 수 있다. 또는 이를 단말은 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시하지 않을 수 있다.
다른 예로, 만약 WT 변경할 때 업링크 전송경로를 변경하여 재구성함에 따라 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 Switched LWA 베어러가 기지국을 통해 업링크 데이터를 전송하는 Switched LWA 베어러로 재구성되고 이에 따라 PDCP가 재설정(또는 재구성)되는 경우에는 재설정(또는 재구성)이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고 또는 PDCP 데이터 복구에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs/PDUs를 제외하고 또는 하위계층에 의해 확인받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
를 PDCP 이용가능 데이터양으로 고려할 수 있다. 또는 이를 단말은 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
다른 예로, 만약 LWA베어러 또는 LWA 구성을 변경하는 경우, WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러가 LWA 베어러로 재구성되고 이에 따라 PDCP가 재구성(또는 변경 또는 재설정)되는 경우에는 재구성/변경/재설정 이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고 또는 하위계층에 의해 확인받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
를 PDCP 이용가능 데이터양으로 고려하지 않을 수 있다. 또는 이를 단말은 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시하지 않을 수 있다.
4) WLAN 무선자원을 통해 전달되었으나 확인되지 않은 데이터에 대해서 기지국에 연계된 MAC 개체로 PDCP 이용가능한 데이터양을 지시하는 방법
PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있는 경우에는 PDCP PDUs가 하위 계층으로 바로 전달되도록 할 수 있다. PDCP SN space의 절반을 넘게 PDCP SDUs에 PDCP SN을 연계시킬 경우 HFN desynchronization 문제가 발생할 수 있다. 따라서 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 PDCP 엔티티에서 처리된 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
기지국 이동통신 기술과 달리 WLAN의 경우 WLAN station(예를 들어, 단말)이 직접 데이터 전송을 시도할 수 있다. WLAN MAC 내 버퍼에 버퍼링된 데이터에 대해 WLAN MAC 처리방식에 따라 WLAN 전송을 수행하게 된다. 따라서 PDCP는 PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있다면, PDCP PDUs가 하위 계층으로 바로 전달되도록 할 수 있다.
또는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다. 이를 위해 기지국은 기지국에 전송하는 업링크 데이터에 대한 분리비율이 semi-static하게 변동될 수 있도록 분리비율을 RRC 재구성 메시지 내에 포함되는 DRB 구성정보에 포함할 수 있다.
또는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 일정 간격의 시점에서 PDCP SDUs/PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
또는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 일정 간격의 시점에서 PDCP SDUs/PDUs의 일정비율을 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
일 예로, 만약 기지국 지시에 의해 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러가 기지국을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러로 재구성된 경우(또는 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 업링크 베어러 스위치에서 기지국을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러 스위치로 재구성된 경우, 또는 업링크 전송 경로를 WLAN 무선링크에서 기지국 무선링크로 변경하는 지시 정보를 포함한 경우), 이에 따라 PDCP가 재구성되는 경우에는 재구성 이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 PDCP 상태 리포트에 의해 성공적으로 전달되었음이 지시된 SDUs를 제외하고 또는 하위계층에 의해 확인 받지 못한 해당 PDUs의 전달을 위한 첫번째 SDU로부터 시작해서 또는
- SDU, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면
- PDCP에 의해 처리되었던 PDU(the PDU once it has been processed by PDCP.)
를 PDCP 이용가능 데이터양으로 고려할 수 있다. 그리고 이를 단말은 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
다른 예로, 만약 기지국 지시에 의해 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러가 기지국을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러로 재구성된 경우(또는 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 업링크 베어러 스위치에서 기지국을 통해 업링크 데이터를 전송하는 LWA 베어러 스위치로 재구성된 경우, 또는 업링크 전송 경로를 WLAN 무선링크에서 기지국 무선링크로 변경하는 지시 정보를 포함한 경우), 이에 따라 PDCP가 재구성되는 경우에는 재구성 이전에 LWAAP 개체 하위 계층으로 PDU가 단지 제출된 해당 PDU에 대한 모든 SDU에 대해, 또는 아무 PDU도 하위 계층으로 제출되지 않은 SDU에 대해(For SDUs for which no PDU has been submitted to lower layers)
- SDU 자체, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면(the SDU itself, if the SDU has not yet been processed by PDCP),,
- PDCP에 의해 SDU가 처리되었다면 PDU(the PDU if the SDU has been processed by PDCP)
를 PDCP 이용 가능한 데이터양으로 고려할 수 있다. 그리고 이를 단말은 기지국에 연계된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
상기한 바와 같이 본 발명은 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하도록 구성된 LWA 베어러에 대해 MAC 버퍼 상태 리포팅을 위한 전송을 위한 이용가능 데이터양을 효율적으로 제공할 수 있는 방법을 제공함으로써 무선자원을 효율적으로 이용할 수 있는 효과가 있다.
업링크 베어러 스플릿 전송을 위한 이용가능한 데이터양 처리
업링크 베어러 스프릿에 대한 전송을 위한 이용가능 데이터양 처리를 위하여 다음의 실시예들을 독립적으로 또는 결합/일부 조합하여 사용할 수 있다.
1) MAC엔티티로 모든 PDCP 이용가능 데이터양을 지시하는 방법
업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 MAC 엔티티(또는 MCG(Master Cell Group)에 구성된 MAC 엔티티, 기지국 셀 그룹에 구성된 MAC 엔티티, 설명의 편의를 위해 이하에서는 MAC 엔티티로 표기)에 전송을 위한 이용가능 데이터를 모든 PDCP 이용가능 데이터양으로 지시하도록 할 수 있다.
예를 들어, 업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 항상 PDCP 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시하도록 할 수 있다.
MAC 버퍼 상태 리포팅 목적으로 단말은 PDCP 계층 내에서 전송을 위한 이용가능 데이터양으로써 PDCP control PDUs와 다음을 고려해야 한다.
아무 PDU도 하위 계층으로 제출되지 않은 SDU에 대해(For SDUs for which no PDU has been submitted to lower layers)
- SDU 자체, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면(the SDU itself, if the SDU has not yet been processed by PDCP),
- PDCP에 의해 SDU가 처리되었다면 PDU(the PDU if the SDU has been processed by PDCP)
즉 업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 이러한 PDCP 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
현재 사용되는 통상의 IEEE 802.11 WLAN 기술은 스케줄링 기능을 제공하지 않거나, WLAN MAC에서 상위 계층으로 데이터 제출을 요청하지 않는다. 따라서 PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있는 경우에는 PDCP PDUs가 하위 계층(예를 들어, LWAAP 개체)으로 바로 전달될 수 있다. 예를 들어 하위계층의 요청이 없이도 PDCP PDU(s)가 제출될 수 있다. PDCP SN space의 절반을 넘게 PDCP SDUs에 PDCP SN을 연계시킬 경우 HFN desynchronization 문제가 발생할 수 있다. 따라서 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다. 이를 위해 기지국은 기지국 무선자원을 통해서 전송하는 업링크 데이터 분리 비율이 semi-static하게 변동할 수 있도록 분리비율을 RRC 재구성 메시지 내에 포함되는 DRB 구성정보에 포함할 수 있다. 다른 예로, 빠른 스위칭이 가능하도록 하기 위해 기지국은 분리비율을 MAC Control Element를 통해 단말로 지시할 수 있다.
일 예로, PDCP 엔티티는 기지국에 연계된 하위계층으로부터 요청(예를 들어, 업링크 스케줄링 그랜트)에 의해 PDCP PDUs를 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 제출할 수 있다. 만약, 기지국에 연계된 하위계층으로부터 요청된 양이 일정 비율보다 적어 PDCP 버퍼에 쌓이는 경우, 이를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC)개체로 제출할 수도 있고, 일정한 시간동안 유지하면서 기지국에 연계된 하위계층으로부터의 요청을 기다려 하위계층으로부터의 요청에 따라 PDCP PDUs를 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 제출할 수 있다. 이 경우, 일정 시간이 만료되면 이를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
다른 예로, PDCP 엔티티는 기지국에 연계된 하위계층으로부터의 요청에 의해 일정 비율(예를 들어 100% - LWAAP로의 분리비율(%))의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 바로 제출할 수도 있다.
또 다른 예로, PDCP 엔티티는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율(예를 들어 100% -LWAAP로의 분리비율(%))의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 바로 PDCP PDUs를 제출할 수 있다.
기지국은 이를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는 이러한 동작과 연계된 구성정보를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다.
이와 같이 업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 WLAN 무선자원을 통해 전송할 PDCP SDUs/PDUs를 바로 처리할 수 있으므로, 단말은 PDCP 버퍼에 버퍼링된 PDCP 이용가능 데이터양을 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티로 지시하도록 할 수 있다.
2) MAC엔티티로 PDCP Control PDUs의 이용가능 데이터양을 지시하는 방법
만약 LWA 베어러에 대해, 기지국이 PDCP control PDU(예를 들어, PDCP status report 또는 LWA status report)를 기지국 무선자원을 통해 전송되도록 구성하였다면, 기지국이 업링크 베어러 스위치가 구성되어 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하도록 세팅되었을 때에도 PDCP control PDU에 대한 이용가능 데이터양을 지시해야 한다.
기지국이 업링크 베어러 스위치가 구성되어 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하도록 세팅되었을 때에도, 단말은 PDCP control PDUs에 대한 이용가능 데이터양을 기지국에 연계되어 구성된 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 기지국이 PDCP control PDU(예를 들어, PDCP status report 또는 LWA status report)를 기지국 무선자원을 통해 전송하도록 구성하였다면, 단말은 기지국에 연계되어 구성된 MAC 엔티티에 전송을 위한 이용가능 데이터에 PDCP control PDU(s)를 포함해야 한다.
3) 기지국에 의해 지시된 분배비율을 고려하여 이용가능 데이터양을 지시하는 방법
현재 사용되는 통상의 IEEE 802.11 WLAN 기술은 스케줄링 기능을 제공하지 않거나, WLAN MAC에서 상위 계층으로 데이터 제출을 요청하지 않는다. 따라서 PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있는 경우에는 PDCP PDUs가 하위 계층(예를 들어 LWAAP 개체)으로 바로 전달될 수 있다. PDCP SN space의 절반을 넘게 PDCP SDUs에 PDCP SN을 연계시킬 경우 HFN desynchronization 문제가 발생할 수 있다. 따라서 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율의 PDCP SDUs에 대해 PDCP처리과정을 수행한 후 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다. 이를 위해 기지국은 기지국에 전송하는 분리 비율이 semi-static하게 변동할 수 있도록 분리비율을 RRC 재구성 메시지 내에 포함되는 DRB 구성정보에 포함할 수 있다. 다른 예로 빠른 스위칭이 가능하도록 하기 위해 기지국은 분리비율을 MAC Control Element를 통해 단말로 지시할 수 있다.
일 예로, PDCP 엔티티는 기지국에 연계된 하위계층으로부터의 요청에 의해 PDCP PDUs를 기지국에 연계되어 구성된 RLC 엔티티로 제출할 수 있다. 만약 기지국에 연계된 하위계층으로부터 요청된 양이 일정 비율보다 적어 PDCP 버퍼에 쌓이는 경우 이를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수도 있고, 일정한 시간동안 유지하면서 기지국에 연계된 하위계층으로부터의 요청을 기다려 하위계층으로부터의 요청에 따라 PDCP PDUs를 기지국에 연계되어 구성된 RLC 엔티티로 제출할 수 있다. 일정 시간이 만료되면 이를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
다른 예로, PDCP 엔티티는 기지국에 연계된 하위계층으로부터의 요청에 의해 일정 비율(예를 들어 100% - LWAAP로의 분리비율(%))의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 기지국에 연계되어 구성된 RLC 엔티티로 PDCP PDUs를 바로 제출할 수 있다.
또 다른 예로, PDCP 엔티티는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율(예를 들어 100% -LWAAP로의 분리비율(%))의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 (바로) PDCP PDUs를 제출할 수 있다.
또 다른 예로, PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있는 경우에는 일정 (시간주기) 간격으로 PDCP PDUs가 하위 계층으로 전달되도록 할 수 있다.
기지국은 이를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는 이러한 동작과 연계된 구성정보를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다.
이와 같이 업링크 스플릿 베어러가 구성될 때 기지국은 단말이 (PDCP에서) 기지국과 WLAN 무선자원을 통해 분리 전송할 비율을 결정해 단말로 지시하고 단말이 이를 기반으로 PDCP에서 데이터를 분리해 전송할 수 있다.
일 예로, 분배비율은 기지국의 무선품질, 기지국 부하, 단말 캐퍼빌리티 정보, 단말에 구성할 베어러 QoS 파라메터 값, WLAN무선품질, BSS load, WLAN band information, WLAN Backhaul rate, Channel Utilization, station count, Xw interface 상의 flow control 피드백(Highest successfully delivered Xw-U Sequence Number, Desired buffer size for E-RAB, Minimum desired buffer size for the UE, Number of lost Xw-U Sequence Number ranges reported, Start of lost Xw-U Sequence Number range, End of lost Xw-U Sequence Number range), 단말로부터 PDCP status report 및 LWA status report(FMS: PDCP SN of the first missing PDCP SDU, HRW: PDCP SN of the PDCP SDU received on WLAN with highest associated PDCP COUNT value, NMP: Number of Missing PDCP PDUs with PDCP SNs below HRW starting from and including FMS) 정보 중 하나 이상의 정보를 고려해 기지국이 결정할 수 있다.
기지국이 단말로 분리비율을 전달하면, 단말은 이를 기반으로 MAC 엔티티로 기존 PDCP 이용가능 데이터양에 분리 비율을 고려하여 전달할 수 있다. 일 예로, 본 발명에 의한 PDCP 이용가능 데이터양 중의 하나에 분리비율을 곱한 값을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다. 다른 예로, 전술한 PDCP 이용가능 데이터양에 분리비율을 곱한 값을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
4) 기지국으로 제출될 PDCP PDU만을 이용 가능 데이터양으로 지시하는 방법
현재 사용되는 통상의 IEEE 802.11 WLAN 기술은 스케줄링 기능을 제공하지 않거나, WLAN MAC에서 상위 계층으로 데이터 제출을 요청하지 않는다. 따라서 PDCP SDUs가 도착할 때, (PDCP PDUs가) PDCP SN space의 절반이 넘지 않게 사용되고 있는 경우에는 PDCP PDUs가 하위 계층(예를 들어 LWAAP 개체)으로 바로 전달될 수 있다. PDCP SN space의 절반을 넘게 PDCP SDUs에 PDCP SN을 연계시킬 경우 HFN desynchronization 문제가 발생할 수 있다. 따라서 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다. 이를 위해 기지국은 기지국에 전송하는 분리 비율이 semi-static하게 변동할 수 있도록 분리비율을 RRC 재구성 메시지 내에 포함되는 DRB 구성정보에 포함할 수 있다. 다른 예로 빠른 스위칭이 가능하도록 하기 위해 기지국은 분리비율을 MAC Control Element를 통해 단말로 지시할 수 있다.
일 예로, PDCP 엔티티는 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는 범위에서(PDCP 버퍼 내 PDCP SN이 연계된 PDCP SDUs/PDUs가 PDCP SN space의 절반이 넘지 않는다면), (송신) PDCP 엔티티는 PDCP SDUs가 도착하면 일정 비율(예를 들어 100% -LWAAP로의 분리비율(%))의 PDCP SDUs에 대해 PDCP 처리과정을 수행한 후 기지국을 위해 구성되어 연계된 RLC 엔티티로 (바로) PDCP PDUs를 제출할 수 있다.
이를 위해 PDCP 엔티티 내에서 LWA 베어러(또는 업링크 베어러 스플릿)가 구성된 단말에 대해 해당 LWA 베어러 또는 업링크 베어러 스플릿을 위한 라우팅 기능을 PDCP 헤더를 붙이기 이전에 수행하도록 할 수 있다. 일 예를 들어, PDCP 엔티티 내에서 sequence number를 수행하기 이전에 LWA 베어러 또는 업링크 베어러 스플릿을 위한 라우팅 기능을 수행하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어, PDCP 엔티티 내에서 sequence number를 붙인 후, header compression을 수행하기 전에 LWA 베어러 또는 업링크 베어러 스플릿을 위한 라우팅 기능을 수행하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어 PDCP 엔티티 내에서 sequence number를 붙이고 header compression을 수행한 후 Integrity protection/Ciphering을 수행하기 전에 LWA 베어러 또는 업링크 베어러 스플릿을 위한 라우팅 기능을 수행하도록 할 수 있다. 다른 예를 PDCP 엔티티 내에서 sequence number를 붙이고 header compression을 수행하고 Integrity protection/Ciphering을 수행한 후, PDCP 헤더를 붙이기 전에 LWA 베어러 또는 업링크 베어러 스플릿을 위한 라우팅 기능을 수행하도록 할 수 있다.
이를 통해서 단말은 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티로 제출할 PDCP PDUs를 구분할 수 있다.
업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 PDCP 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시하도록 할 수 있다.
MAC 버퍼 상태 리포팅 목적으로 단말은 PDCP 계층 내에서 전송을 위한 이용가능 데이터양으로써 (PDCP control PDUs와) 다음을 고려해야 한다.
아무 PDU도 하위 계층으로 제출되지 않은 SDU에 대해(For SDUs for which no PDU has been submitted to lower layers)
- SDU 자체, 만약 PDCP에 의해 아직 처리되지 않았다면(the SDU itself, if the SDU has not yet been processed by PDCP),,
- PDCP에 의해 MCG를 위해 구성된 MAC 엔티티로 제출될 SDU가 처리되었다면 PDU(the PDU if the SDU has been processed by PDCP)
즉 업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말은 이러한 PDCP SDUs/PDUs에 대한 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
5) 기지국이 기지국을 통한 업링크 분리 처리 비율을 산출하는 방법을 단말에 지시하고 단말이 이를 기반으로 분리 처리 비율을 산출하여 MAC 엔티티로 분리 비율만큼을 PDCP 이용가능한 데이터양을 전달하는 방법
일 예로, 기지국은 기지국의 무선품질, 기지국 부하, 단말 캐퍼빌리티 정보, 단말에 구성할 베어러 QoS 파라메터 값, WLAN무선품질, BSS load, WLAN band information, WLAN Backhaul rate, Channel Utilization, station count, Xw interface 상의 flow control 피드백(Highest successfully delivered Xw-U Sequence Number, Desired buffer size for E-RAB, Minimum desired buffer size for the UE, Number of lost Xw-U Sequence Number ranges reported, Start of lost Xw-U Sequence Number range, End of lost Xw-U Sequence Number range) 및 단말로부터 PDCP/LWA status report 포함 정보 중 하나 이상의 정보를 이용하여 분배비율을 산출하기 위한 방법을 단말에 구성하고 단말이 분배비율을 산출하도록 할 수 있다.
단말은 이를 기반으로 MAC 엔티티로 기존 PDCP 이용가능 데이터양에 분리 비율을 고려하여 이를 PDCP 이용가능 데이터양으로 전달하도록 할 수 있다. 일 예로 본 발명에 의한 PDCP 이용가능 데이터양 중의 하나에 분리비율을 곱한 값을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다. 다른 예로 전술한 PDCP 이용가능 데이터양에 분리비율을 곱한 값을 MAC 엔티티로 지시할 수 있다.
일 예로 기지국에 전송하는 분리 비율을 산출하는 방법은 semi-static하게 변동할 수 있도록 이를 RRC 재구성 메시지 내에 포함되는 DRB 구성정보에 포함할 수 있다. 다른 예로 기지국에 전송하는 분리 비율 산출 방법은 빠른 스위칭이 가능하도록 하기 위해 이를 MAC Control Element를 통해 단말로 지시할 수 있다.
6) 기지국이 임계값을 지시하고 임계값을 고려하여 이용가능 데이터양을 전달하는 방법
도 6 및 도 7을 참조하여 설명한 바와 같이, 업링크 베어러 스플릿(또는 LWA 베어러)이 구성될 때, 단말이 PDCP 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시하고 MAC 엔티티에서 기지국으로 버퍼 상태 리포팅을 수행한다면, 기지국은 업링크 베어러가 구성된 단말의 PDCP 이용가능 데이터양을 알 수 있다.
만약 업링크 데이터양이 매우 큰 경우, 단말이 고속 WLAN 기술을 이용하도록 구성된 경우, 단말이 고속 WLAN 지원을 위한 업링크 베어러로 구성된 경우 및 단말이 고속 WLAN을 지원할 수 있는 단말 캐퍼빌리티를 지시한 경우 중 어느 하나의 경우, 단말은 특정 임계값을 넘는 업링크 데이터에 대해 WLAN 무선자원을 통해서만 데이터를 전송하도록 하는 것이 효율적일 수 있다. 고속 WLAN의 경우 업링크 스플릿에 따라 리오더링을 수행하는 것보다 업링크 스위치를 구성하여 WLAN 무선자원을 통해서만 데이터를 전송함으로써도 효과적인 데이터 전송율을 얻을 수 있다.
구체적인 일 예로, 만약 업링크 임계값이 기지국으로부터 전송된 구성정보에 의해서 구성되고 전송을 위한 이용가능 데이터양이 업링크 임계값보다 크거나 또는 같다면, 단말은 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티 또는 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체의 요청에 따라 업링크 데이터를 전달할 수 있다.
다른 예로, 만약 업링크 임계값이 기지국으로부터 전송된 구성정보에 의해서 구성되고 전송을 위한 이용가능 데이터양이 임계값보다 적은 경우에 단말은 업링크 베어러 스플릿을 통해 데이터를 전송할 필요가 없다. 이 경우 단말은 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 지시하면, 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티로 이용가능한 데이터를 지시하지 않도록 할 수 있다. 따라서, 송신 PDCP 엔티티는 PDCP PDUs를 LWAAP(또는 WLAN/WLAN MAC) 개체로 제출할 수 있다.
7) 업링크 데이터양은 지시하기 위한 시간간격을 기지국이 지시하고 업링크 데이터양을 지시하는 방법
전술한 바와 같이 기지국에 의한 업링크 데이터 처리방법과 IEEE 802.11 WLAN 기술에 의한 업링크 데이터 처리방법이 상이하다. 따라서 기지국은 본 발명에 의한 PDCP 업링크 데이터양을 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티로 이용가능한 데이터를 지시하는 데 있어서 이를 지시하기 위한 시간간격을 기지국이 단말에 구성하도록 할 수 있다.
8) 업링크 데이터양은 지시하기 위한 시간간격을 기지국이 지시하고 업링크 데이터양을 지시하는 방법
전술한 바와 같이 기지국에 의한 업링크 데이터 처리방법과 IEEE 802.11 WLAN 기술에 의한 업링크 데이터 처리방법이 상이하다. 따라서 기지국은 본 발명에 의한 PDCP 업링크 데이터양을 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티로 이용가능 데이터를 지시하는 데 있어서 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티(또는 하위계층 또는 기지국에 의한 업링크 스케줄링을 수신한 전송기회에 기지국을 위해 구성된 MAC 엔티티)로 이용가능 데이터를 지시할 수 있다.
기지국은 이를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는 이러한 동작과 연계된 구성정보를 지시하기 위한 정보를 단말에 전송할 수 있다.
9) 기지국이 업링크 전송경로를 지시하고 이를 고려하여 이용 가능한 데이터양을 전달하는 방법
LWA 베어러에 대해 업링크 베어러 스플릿이 구성될 때, 단말이 PDCP 이용가능 데이터양을 MAC 엔티티로 지시하고 MAC 엔티티에서 기지국으로 버퍼 상태 리포팅을 수행한다면, 기지국은 업링크 베어러가 구성된 단말의 PDCP 이용가능 데이터양을 알 수 있다. 이때 만약 업링크 베어러 스플릿이 구성된 LWA 베어러에 대해 디폴트로 전송할 업링크 전송경로(또는 이용가능 데이터양이 특정 임계값 미만일 때 전송할 업링크 전송경로 또는 특정 조건에서 전송할 업링크 전송경로 또는 특정 조건에 해당되지 않을 때 전송할 업링크 전송경로)를 지시하는 경우, 단말은 디폴트로 전송할 업링크(또는 이용 가능한 데이터양이 특정 임계값 미만일 때 전송할 업링크 전송경로 또는 특정 조건에서 전송할 업링크 전송경로 또는 특정 조건에 해당되지 않을 때 전송할 업링크 전송경로)가 WLAN 무선자원을 통한 전송경로인 경우, LWAAP 엔티티로 이용가능한 데이터를 지시할 수 있다. (송신) PDCP 엔티티는 PDCP PDUs를 연계된 AM RLC 엔티티로 제출할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 WLAN 무선자원을 통해 업링크 데이터를 전송하도록 구성된 LWA 베어러에 대해 MAC 버퍼 상태 리포팅을 위한 전송을 위한 이용가능 데이터양을 효율적으로 제공할 수 있는 방법을 제공함으로써 무선자원을 효율적으로 이용할 수 있는 효과가 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 업링크 데이터를 처리하는 단말(800)은, 기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 수신부(830)와 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 제어부(810) 및 결정된 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 기지국으로 전송하는 송신부(820)를 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이, LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러일 수 있다.
예를 들어, 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 즉, 구성정보는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송할 수 있도록 설정되는 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보와 단말(800)이 업링크 전송 경로를 결정하는 데에 사용될 수 있는 업링크 전송 경로 임계값 정보를 포함할 수 있다. 단말(800)은 구성정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 예를 들어, 구성정보는 RRC 메시지를 통해서 수신될 수 있다. 또는 구성정보는 기지국이 전송하는 PDCP 구성정보에 포함되어 수신될 수도 있다.
구체적으로, 경로 지시정보는 단말이 LWA 베어러를 위해서 단말(800)에 구성되는 LWAAP 개체를 통해서 PDCP PDU를 전송해야 하는지에 대한 정보를 포함한다. 또한, 경로 임계값 정보는 LWA DRB를 위한 업링크 데이터 스플릿 동작의 결정에 사용되는 임계값 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 제어부(810)는 전술한 업링크 전송가능 데이터양에 대한 정보와 수신된 구성정보 중 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과를 이용하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정한다.
구체적으로 예를 들면, 제어부(810)는 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 구성정보에 포함되는 경로 지시정보를 확인하여 업링크 전송 경로를 결정한다. 만약, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하는 경우에 제어부(810)는 LWA 베어러의 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달하도록 제어한다. 이 경우, 제어부(810)는 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전송가능 데이터양을 0으로 설정하여 전달하도록 제어한다. 이와 달리, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하지 않는 경우, 제어부(810)는 LWA 베어러의 업링크 데이터를 기지국 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달하도록 제어한다. 또한, 제어부(810)는 전송가능 데이터양을 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전달하도록 제어한다.
이와 달리, 제어부(810)는 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에 하위 계층의 요청에 따라 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달하도록 제어한다. 예를 들어, 제어부(810)는 PDCP 개체의 하위개체인 AM RLC 개체의 요청에 따라 또는 LWAAP 개체의 요청에 따라 업링크 데이터를 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달도록 제어한다. 이 경우, 단말(800)은 기지국 무선자원 및 WLAN 무선자원을 모두 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달할 수도 있다.
이와 같이, 제어부(810)는 구성정보에 포함되는 업링크 전송 경로 임계값 정보와 PDCP 개체의 전송가능 데이터양을 1차적으로 비교하고, 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 추가적으로 경로 지시정보를 확인하여 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다. 또한, 제어부(810)는 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에는 경로 지시정보에 대한 확인없이 하위계층의 요청에 따라 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다.
이 외에도, 제어부(810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 이용하여 전송하기 위한 방법을 제공하는 데에 따른 전반적인 단말(800)의 동작을 제어한다.
또한, 수신부(830)는 기지국으로부터 다운링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 송신부(820)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 기지국(900)은 단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 송신부(920) 및 구성정보 및 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 수신부(930)를 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 구성정보는 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 경로 지시정보는 단말이 LWA 베어러를 위해서 단말에 구성되는 LWAAP 개체를 통해서 PDCP PDU를 전송해야 하는지에 대한 정보를 포함한다. 또한, 경로 임계값 정보는 LWA DRB를 위한 업링크 데이터 스플릿 동작의 결정에 사용되는 임계값 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 송신부(920)는 RRC 메시지를 통해서 구성정보를 전송할 수 있다. 또는 송신부(920)는 PDCP 구성정보에 구성정보를 포함하여 전송할 수도 있다.
한편, 단말은 전술한 업링크 전송가능 데이터양에 대한 정보와 수신된 구성정보 중 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과를 이용하여 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정한다.
구체적으로 예를 들면, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 구성정보에 포함되는 경로 지시정보를 확인하여 업링크 전송 경로를 결정한다. 만약, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하는 경우에 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이 경우, 단말은 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전송가능 데이터양을 0으로 설정하여 전달한다. 이와 달리, 경로 지시정보가 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 전송하도록 지시하지 않는 경우, 단말은 LWA 베어러의 업링크 데이터를 기지국 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 또한, 단말은 전송가능 데이터양을 기지국에 연계되어 구성된 MAC 개체로 전달한다.
이와 달리, 단말은 업링크 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에 하위 계층의 요청에 따라 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달한다. 예를 들어, 단말은 PDCP 개체의 하위개체인 AM RLC 개체의 요청에 따라 또는 LWAAP 개체의 요청에 따라 업링크 데이터를 기지국 무선자원 또는 WLAN 무선자원을 이용하여 기지국으로 전달한다. 이 경우, 단말은 기지국 무선자원 및 WLAN 무선자원을 모두 이용하여 업링크 데이터를 기지국으로 전달할 수도 있다.
이와 같이, 단말은 구성정보에 포함되는 업링크 전송 경로 임계값 정보와 PDCP 개체의 전송가능 데이터양을 1차적으로 비교하고, 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우에 추가적으로 경로 지시정보를 확인하여 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다. 또한, 단말은 전송가능 데이터양이 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우에는 경로 지시정보에 대한 확인없이 하위계층의 요청에 따라 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터 전송 경로를 결정할 수 있다.
한편, 제어부(910)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 WLAN 무선자원을 이용하여 단말의 LWA 베어러에 대한 업링크 데이터를 수신하는 데에 따른 전반적인 기지국(900)의 동작을 제어한다.
이 외에도, 송신부(920)와 수신부(930)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
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 기술사상의 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.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2016년 03월 24일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0035582호 및 2016년 03월 24일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0035584호 및 2017년 03월 08일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0029486호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (20)

  1. 단말이 업링크 데이터를 처리하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 단계;
    상기 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 상기 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 단계; 및
    결정된 상기 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 상기 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성정보는,
    상기 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 전송 경로를 결정하는 단계는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양과 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과에 따라 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 전송 경로를 결정하는 단계는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우, 상기 경로 지시정보에 기초하여 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송 경로를 결정하는 단계는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우, 상기 기지국 무선자원을 사용하도록 설정되는 MAC(Medium Access Control) 개체로 상기 업링크 전송 가능 데이터양을 전달하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 전송 경로를 결정하는 단계는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만이고, 상기 경로 지시정보가 상기 WLAN 무선자원을 사용한 업링크 데이터 전송을 지시하는 경우, 상기 기지국 무선자원을 사용하도록 설정되는 MAC 개체로 상기 업링크 전송 가능 데이터양을 0으로 설정하여 전달하는 방법.
  7. 기지국이 업링크 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 단계; 및
    상기 구성정보 및 상기 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 상기 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 구성정보는,
    상기 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고,
    상기 LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 상기 업링크 데이터를 수신하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양과 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과에 따라 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우, 상기 경로 지시정보에 기초하여 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우, 상기 기지국 무선자원 또는 상기 WLAN 무선자원을 이용하도록 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 방법.
  11. 업링크 데이터를 처리하는 단말에 있어서,
    기지국으로부터 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 수신하는 수신부;
    상기 구성정보 및 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 상기 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 결정하는 제어부; 및
    결정된 상기 업링크 전송 경로에 따라 업링크 데이터를 상기 기지국으로 전송하는 송신부를 포함하되,
    상기 LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 상기 업링크 데이터를 전송하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 구성정보는,
    상기 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하는 단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양과 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과에 따라 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 단말.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우, 상기 경로 지시정보에 기초하여 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 단말.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우, 상기 기지국 무선자원을 사용하도록 설정되는 MAC(Medium Access Control) 개체로 상기 업링크 전송 가능 데이터양을 전달하도록 결정하는 단말.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만이고, 상기 경로 지시정보가 상기 WLAN 무선자원을 사용한 업링크 데이터 전송을 지시하는 경우, 상기 기지국 무선자원을 사용하도록 설정되는 MAC 개체로 상기 업링크 전송 가능 데이터양을 0으로 설정하여 전달하도록 결정하는 단말.
  17. 업링크 데이터를 수신하는 기지국에 있어서,
    단말로 LWA(LTE-WLAN Aggregation) 베어러에 대한 업링크 전송 구성을 지시하는 구성정보를 전송하는 송신부; 및
    상기 구성정보 및 상기 단말의 업링크 전송 가능 데이터양에 기초하여 결정된 상기 LWA 베어러에 대한 업링크 전송 경로를 통해서 업링크 데이터를 수신하는 수신부를 포함하되,
    상기 구성정보는,
    상기 LWA 베어러의 업링크 전송 경로를 지시하는 경로 지시정보 및 업링크 전송 경로 임계값 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하고,
    상기 LWA 베어러는 기지국 무선자원 및 WLAN(Wireless Local Area Network) 무선자원 중 적어도 하나를 이용하여 상기 업링크 데이터를 수신하도록 구성되는 베어러인 것을 특징으로 하는 기지국.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양과 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보를 비교한 비교 결과에 따라 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 기지국.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 미만인 경우, 상기 경로 지시정보에 기초하여 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 기지국.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 단말은,
    상기 업링크 전송 가능 데이터양이 상기 업링크 전송 경로 임계값 정보 이상인 경우, 상기 기지국 무선자원 또는 상기 WLAN 무선자원을 이용하도록 상기 업링크 전송 경로를 결정하는 기지국.
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