WO2018004278A1 - 이중 연결 상태에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치 - Google Patents

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WO2018004278A1
WO2018004278A1 PCT/KR2017/006912 KR2017006912W WO2018004278A1 WO 2018004278 A1 WO2018004278 A1 WO 2018004278A1 KR 2017006912 W KR2017006912 W KR 2017006912W WO 2018004278 A1 WO2018004278 A1 WO 2018004278A1
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WO
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base station
terminal
entity
rrc
pdcp
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/006912
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English (en)
French (fr)
Inventor
홍성표
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control

Definitions

  • the present disclosure relates to a specific method and apparatus for transmitting and receiving data when a terminal configures dual connectivity with a plurality of base stations or cells using different radio access technologies.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution-Advanced
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a terminal maintains a connection with two or more base stations and provides a service
  • base stations using different network technologies radio access technology, RAT
  • RAT radio access technology
  • the present disclosure intends to propose a specific procedure and operation for a terminal to perform dual connectivity using a plurality of base stations.
  • the present disclosure is to propose a specific operation for transmitting data using a split bearer when the terminal and the base station configures dual connectivity.
  • an embodiment of the present invention provides a method for transmitting and receiving data by a terminal configuring a dual connection, and receiving an RRC message instructing to configure a dual connection using a master base station and a secondary base station from the master base station.
  • split split radio bearer (Split SRB) connected to two cells or groups of cells for dual connectivity and uplink data is transmitted to the master base station and the secondary base station through the split signaling radio bearer.
  • an embodiment is a method for a master base station transmitting and receiving data through a dual connection, using the master base station and the secondary base station for transmitting an RRC message instructing the terminal to configure a dual connection and for dual configuration
  • a split signaling radio bearer Split SRB
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the master base station and the secondary base station provide a method characterized in that the base station using a different radio access technology.
  • a receiving unit receiving an RRC message indicating a dual connection using a master base station and a secondary base station from a master base station and a dual connection configuration for a dual connection configuration are provided.
  • a control unit constituting a split signaling radio bearer (Split SRB) connected to a number of cells or cell groups and a transmitter for transmitting uplink data to the master base station and the secondary base station through the split signaling radio bearer.
  • the secondary base station provides a terminal device, characterized in that the base station using a different radio access technology.
  • an embodiment of the present invention provides a master base station for transmitting and receiving data through a dual connection, using a master base station and a secondary base station to transmit an RRC message instructing a terminal to configure a dual connection and a secondary base station for a dual connection configuration.
  • a control unit constituting a split signaling radio bearer (Split SRB) associated with the transmission unit, and a transmitting unit duplicates and transmits downlink data from the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) entity of the master base station to the terminal through the split signaling radio bearer;
  • the master base station and the secondary base station provide a master base station apparatus, characterized in that the base station using a different radio access technology.
  • a terminal may provide a better service by configuring dual connectivity using a plurality of base stations using different radio access technologies.
  • the terminal configures dual connectivity by using a base station using different radio access technologies and transmits and receives uplink data and downlink data, the operation can be performed without error.
  • FIG. 1 is a diagram for exemplarily describing a secondary base station addition procedure according to the related art.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for describing an operation of a base station according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a dual connectivity SRB configuration according to one embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a dual connectivity SRB configuration according to another embodiment.
  • FIG. 6 illustrates a dual connectivity SRB configuration according to another embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a terminal configuration, according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 8 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
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • 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 described 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
  • LTE technology supports a dual connectivity technology for the terminal to use the two base station radio resources at the same time.
  • the dual connectivity operation is configured to use radio resources provided by two different schedulers located in connection with two base stations connected through non-ideal backhaul.
  • the terminal may provide a service through two base stations.
  • the terminal may perform communication using a master base station (MeNB) and a secondary base station (SeNB).
  • the master base station may provide an RRC connection to the terminal, and may mean a base station that is a reference for handover, and the secondary base station may mean a base station that provides additional radio resources to the terminal.
  • SeNB addition procedure for setting the terminal context to the SeNB is used.
  • FIG. 1 is a diagram for exemplarily describing a secondary base station addition procedure according to the related art.
  • the MeNB 110 requests the SeNB 120 to allocate radio resources to indicate characteristics for a specific E-RAB (The MeNB 110 decides to request the SeNB 120 to allocate radio). resources for a specific E-RAB, indicating E-RAB characteristics (E-RAB parameters, TNL address information corresponding to the UP option)).
  • MeNB 110 uses the MCG configuration (including security algorithm for SCG bearer) and overall UE functions for UE function coordination in SCG-ConfigInfo as a basis for reconfiguration by SeNB 120 but does not include SCG configuration.
  • MeNB (110) indicates within SCG - ConfigInfo the MCG configuration (including security algorithm for SCG bearer) and the entire UE capabilities for UE capability coordination to be used as basis for the reconfiguration by the SeNB 120) , but does not include SCG configuration).
  • the MeNB 110 can provide the latest measurement results for the SCG cell (s) requested to be added).
  • SeNB 120 may reject the request (The SeNB 120 may reject the request).
  • the RRC entity allocates each radio resource and allocates each transport network resource according to the bearer option (If the RRM entity). in the SeNB (120) is able to admit the resource request, it allocates respective radio resources and, dependent on the bearer option, respective transport network resources).
  • the SeNB 120 triggers random access to perform synchronization of the SeNB 120 radio resource configuration (The SeNB 120 triggers Random Access so that synchronization of the SeNB 120 radio resource configuration can be performed).
  • the SeNB 120 provides the new radio resource of the SCG of SCG - Config to the MeNB 110 (The SeNB 120 provides the new radio resource of SCG in SCG - Config to the MeNB 110).
  • the MeNB 110 approves the new configuration through step S102, the MeNB 110 sends an RRCConnectionReconfiguration message to the UE, including the new radio resource configuration of the SCG according to the SCG-Config (If the MeNB 110). endorses the new configuration, the MeNB (110) sends the RRCConnectionReconfiguration message to the UE including the new radio resource configuration of SCG according to the SCG-Config) .
  • step S103 the UE 100 applies the new configuration and responds with a RRCConnectionReconfigurationComplete message (The UE applies the new configuration and replies with RRCConnectionReconfigurationComplete message). If the UE 100 fails to apply (part of) the configuration included in the RRCConnectionReconfiguration message, the UE 100 performs a reconfiguration failure procedure (In case the UE is unable to comply with (part of) the configuration included in the RRCConnectionReconfiguration message, it performs the reconfiguration failure procedure).
  • step S104 the MeNB 110 informs the SeNB 120 that the UE 100 has successfully completed the reconfiguration procedure (The MeNB 110 informs the SeNB 120 that the UE has completed the reconfiguration procedure successfully ).
  • step S105 the UE 100 performs synchronization with respect to the PSCell of the SeNB 120 (The UE performs synchronization towards the PSCell of the SeNB 120).
  • the order the UE sends the RRCConnectionReconfigurationComplete message and performs the Random Access procedure towards the SCG is not defined.
  • the order that the UE sends the RRCConnectionReconfigurationComplete message and performs the Random Access procedure towards the SCG is not defined.
  • the successful RA procedure towards the SCG is not required for a successful completion of the RRC Connection Reconfiguration procedure.
  • the MeNB 110 can take measures to minimize service interruption due to activation of dual connectivity (data transfer, SN status transmission). (In case SCG bearers, and dependent on the bearer characteristics of the respective E-RAB, the MeNB (110) may take actions to minimise service interruption due to activation of dual connectivity (Data forwarding, SN Status Transfer)).
  • the UE 100 applies the new configuration as in step S103. If the UE 100 cannot comply with the (some) configuration included in the RRC connection reconfiguration message, the UE 100 performs a reconfiguration failure procedure.
  • the MeNB 110 could understand the radio resource control (RRC) message of the SeNB 120.
  • RRC radio resource control
  • the MeNB 110 In consideration of coordination between UE capabilities and SeNB 120, the MeNB 110 generates a final RRC message and instructs the UE 100 to efficiently use radio resources by two base stations. .
  • the RRC message could only be provided over the air interface of the UE 100 and the MeNB 110.
  • NR next generation radio access technology
  • the RAN architecture needs to support tight interworking between NR and LTE. It is anticipated that LTE dual connectivity technology can be recycled for tight interworking between NR and LTE.
  • LTE dual connectivity technology can be recycled for tight interworking between NR and LTE.
  • NR will introduce numerous evolutionary features on the physical layer, Layer 2 protocols and procedures. Therefore, when supporting tight interworking between LTE and NR, it is practically difficult for the LTE base station to support all the features of NR to be evolved in the future. Because whenever the NR base station evolves, updating the LTE base station together also puts an excessive burden on the currently deployed LTE base station.
  • the LTE base station should be able to operate even if the base station does not understand the RRC message generated by the NR base station.
  • the LTE base station may have a problem in that the NR base station cannot check the radio resource configuration change of the NR base station and thus cannot configure the terminal without exceeding the terminal capability.
  • the RRC message may be transmitted only through the MeNB.
  • radio resource configuration information of the SeNB may be configured in the terminal through the MeNB. Therefore, the transmission delay between base stations could always be added to change the radio resources of the NR base station.
  • NR may be established even in a high frequency band (for example, high frequency of 6GHz or more).
  • a fast SINR drop may occur due to the link blockage in the high frequency band and high transmission loss. This may cause a delay when the NR base station wants to send an RRC message through the interface between the NR and the terminal.
  • LTE-based dual connectivity (dual connectivity) technology is configured in the terminal based on the coordination between the two LTE base stations can not be directly applied to the dual connectivity technology between LTE and NR.
  • the NR base station could not directly generate an RRC message and deliver it to the terminal.
  • an RRC message transmission delay may occur when a high frequency band is used.
  • the present disclosure devised to solve this problem is to provide a method and apparatus for processing radio resource control signaling of NR base station for LTE-NR dual connectivity operation supporting tight interworking between LTE and NR.
  • an object of the present invention is to provide a method for the base station to separate the RRC message using two different radio access links.
  • the present disclosure can be applied not only to LTE mobile communication terminals but also to next-generation mobile communication (eg, 5G mobile communication) terminals.
  • next-generation mobile communication eg, 5G mobile communication
  • the base station may refer to an LTE base station which is an eNodeB of LTE / E-UTRAN.
  • LTE base station which is an eNodeB of LTE / E-UTRAN.
  • a gNodeB, an NR node, or an NR base station (CU, DU, or an entity in which a CU and a DU are implemented as one logical entity in a 5G wireless network in which a central unit (CU) and a distribution unit (DU) are separated)
  • CU central unit
  • DU distribution unit
  • the NR base station may be represented, but all the aforementioned entities may be included in the scope of the present invention.).
  • the LTE base station is described as a master base station as necessary and the NR base station is described as a secondary base station. It is described and described. However, the present disclosure may be applied to dual connectivity between LTE base stations, and may be equally applied to the case where the secondary base station is an LTE base station.
  • the LTE base station is described as the master base station (MeNB), and the NR base station is referred to as the secondary base station (SeNB). List it.
  • the name of each base station is for convenience of understanding, and an LTE base station may mean an eNB, and an NR base station may mean a gNB. That is, the present disclosure describes base stations by distinguishing base stations using different radio access technologies, and the terms are not limited thereto.
  • the core network connection may consider the following scenario.
  • the control plane is connected between the LTE base station and the EPC entity (MME), and the user plane can be separated from the core network or the wireless network.
  • MME EPC entity
  • the control plane is connected between the NR base station and the NG-Core control plane entity, and the user plane is connected to the core or wireless network. Can be separated.
  • the control plane is connected between the LTE base station and the NG-Core control plane entity, and the user plane is in the core network or wireless network. Can be separated.
  • dual connectivity With dual or multi connectivity for NR (hereinafter referred to as dual connectivity for ease of explanation, it is also within the scope of the present invention to provide two or more connectivity). The following three cases can be considered.
  • the NR base station may control the NR radio resource of the terminal.
  • the LTE base station may control the NR radio resources of the terminal.
  • NR base station adds (modifies or releases or manages) NR cells (denoted as cell group or transmission point or transmission point group or transmission / reception point group or TRP or antenna or antenna group or beam, hereinafter referred to as cell), NR measurement, NR One or more control functions of measurement reporting, NR resource allocation, NR radio bearer addition / modification / release, NR radio resource configuration, and NR mobility control may be performed.
  • the NR base station may instruct one or more control functions described above for the terminal through an RRC configuration or reconfiguration message.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station and the NR RRC entity of the NR base station may independently indicate a corresponding base station radio resource control configuration.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station may indicate a corresponding base station radio resource control configuration independently through the interface between the LTE and the terminal, and the NR RRC entity of the NR base station independently through the interface between the NR and the terminal.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station and the NR RRC entity of the NR base station may independently indicate a corresponding base station radio resource control configuration within a range not exceeding the terminal capability.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station and the NR RRC entity of the NR base station may indicate a corresponding base station radio resource control configuration through coordination.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station may instruct an LTE base station radio resource control configuration through an LTE radio link and an NR radio link.
  • the NR RRC entity of the NR base station may instruct an LTE base station radio resource control configuration through the NR radio link and the LTE radio link.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
  • the terminal configuring the dual connectivity may perform a step of receiving an RRC message from the master base station instructing to configure the dual connectivity using the master base station and the secondary base station (S210).
  • the RRC message may include configuration information for configuring the terminal to configure dual connectivity using a master base station and a secondary base station configured with different access technologies.
  • the configuration information may include cell information, cell group information, information for RRC connection, etc. of the master base station and the secondary base station.
  • the RRC message may include information for indicating redundant transmission of uplink data using a split signaling radio bearer in a PDCP entity of the terminal.
  • the RRC message may include information for configuring a data transmission path of the split signaling radio bearer.
  • a split signaling radio bearer (Split SRB) connected to two cells or cell groups may be configured for dual connectivity (S220).
  • the terminal may configure a split signaling radio bearer connected to a cell associated with a master base station and a cell associated with a secondary base station.
  • the terminal may configure a split signaling radio bearer connected to a master cell group composed of one or more cells associated with a master base station and a secondary cell group composed of one or more cells associated with a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer is configured through a link between a master base station and a secondary base station for a terminal, and is distinguished from a bearer connected only through a master base station and a bearer connected only through a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer may be configured by being split in the PDCP entity of the master base station or the PDCP entity of the secondary base station.
  • the terminal may perform the step of overlapping and transmitting the uplink data to the master base station and the secondary base station through the split signaling radio bearer (S230).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP SDU Service Data Unit
  • PDCP PDU Protocol Data Unit
  • the terminal may include an RLC entity peered to the master base station and an RLC entity peered to the secondary base station. Since duplicate transmission for uplink data is set, the UE may deliver a PDCP PDU for the same data to two RLC entities in the PDCP entity.
  • Each RLC entity may transmit uplink data to each RLC entity of the master base station and the secondary base station. That is, the same uplink data is repeatedly transmitted through the master base station link and the secondary base station link.
  • a Layer 2 entity of an NR base station performing all or part of a function performed by an RLC entity in an LTE base station is described as an RLC entity, but the name thereof is not limited.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP SDU may be delivered to a Radio Link Control (RLC) entity configured in association with a master cell group or a secondary cell group.
  • RLC Radio Link Control
  • the terminal may receive the downlink data redundantly through the master base station and the secondary base station.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP entity of the terminal may discard any one of the downlink data duplicately received from the master base station and the secondary base station through the split signaling radio bearer.
  • the PDCP entity of the terminal may discard any one of the data having the same sequence number among the downlink data received in duplicate.
  • data delivered to the PDCP entity may be delivered without duplication.
  • the master base station and the secondary base station described above are base stations using different radio access technologies.
  • the master base station may be an LTE base station
  • the secondary base station may be an NR base station.
  • FIG. 3 is a diagram for describing an operation of a base station according to an exemplary embodiment.
  • the master base station transmitting and receiving data through the dual connection may perform a step of transmitting an RRC message instructing the terminal to configure the dual connection by using the master base station and the secondary base station (S310).
  • the RRC message may include configuration information for configuring the terminal to configure dual connectivity using a master base station and a secondary base station configured with different access technologies.
  • the configuration information may include cell information, cell group information, information for RRC connection, etc. of the master base station and the secondary base station.
  • the RRC message may include information for indicating redundant transmission of uplink data using a split signaling radio bearer in a PDCP entity of the terminal.
  • the RRC message may include information for configuring a data transmission path of the split signaling radio bearer.
  • the master base station may perform a step of configuring a split signaling radio bearer (Split SRB) associated with the secondary base station for dual connectivity (S320).
  • split SRB split signaling radio bearer
  • the master base station may configure a split signaling radio bearer connected to a cell of the master base station and a cell associated with the secondary base station.
  • the master base station may configure a split signaling radio bearer connected to a master cell group composed of one or more cells associated with the master base station and a secondary cell group composed of one or more cells associated with the secondary base station.
  • the split signaling radio bearer is configured through a link between a master base station and a secondary base station for a terminal, and is distinguished from a bearer connected only through a master base station and a bearer connected only through a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer may be configured by being split in the PDCP entity of the master base station or the PDCP entity of the secondary base station.
  • the master base station may perform the step of overlapping transmission of the downlink data to the terminal through the split signaling radio bearer in the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) entity of the master base station (S330).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP entity of the master base station may transfer a PDCP protocol data unit (PDCP PDU) generated by copying a PDCP service data unit (SDU) including downlink data to the RLC entity of the master base station and the RLC entity of the secondary base station.
  • PDCP PDU PDCP protocol data unit
  • SDU PDCP service data unit
  • the master base station transmits the same downlink data to the RLC entity of each of the master base station and the secondary base station and transmits the same downlink data to the terminal when the downlink data path or information for redundant transmission is set to redundant transmission.
  • a Layer 2 entity of an NR base station performing all or part of a function performed by an RLC entity in an LTE base station is described as an RLC entity, but the name is not limited.
  • the PDCP entity of the master base station may include a PDCP including downlink data when information for indicating a path or redundant transmission of downlink data is set to a master cell group or a secondary cell group transmission path.
  • the service data unit (SDU) may be delivered to a Radio Link Control (RLC) entity configured in association with a master cell group or a secondary cell group.
  • RLC Radio Link Control
  • the PDCP entity of the master base station may discard any one of uplink data duplicately received from the terminal through the split signaling radio bearer.
  • the PDCP entity of the master base station may discard any one of data having the same sequence number among uplink data received in duplicate. Through this, data delivered to the PDCP entity may be delivered without duplication.
  • the master base station and the secondary base station described above are base stations using different radio access technologies.
  • the master base station may be an LTE base station
  • the secondary base station may be an NR base station.
  • the UE may duplicately transmit and receive uplink and downlink data through the split signaling radio bearer, and for this purpose, the base station may configure a data transmission path through the split signaling radio bear.
  • the PDCP entity of the terminal and the master base station may perform a double transmission operation, and perform a discard operation for the duplicately received data.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station and the NR RRC entity of the NR base station may independently indicate a corresponding base station radio resource control configuration.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station and the NR RRC entity of the NR base station may indicate a corresponding base station radio resource control configuration through coordination.
  • the LTE RRC entity of the LTE base station may indicate the configuration of the LTE base station radio resource control through the LTE radio link and the NR radio link.
  • the NR RRC entity of the NR base station may indicate an NR base station radio resource control configuration through the NR radio link and the LTE radio link.
  • the NR RRC entity of the terminal may indicate the NR RRC message to the NR base station through the NR radio link and the LTE radio link.
  • the LTE RRC entity of the terminal may indicate the NR RRC message to the NR base station through the LTE radio link and the NR radio link.
  • each base station (or terminal) sends one RRC message over two radio links for reliable RRC message transmission (or for any reason)
  • the base station (or terminal) sends the RRC message to two radio links. Sending through and corresponding terminal (or base station) should be able to distinguish and receive it. To this end, the following methods can be used individually or in combination.
  • the NR base station transmits and receives between corresponding terminals (or NR base stations) (for example, when transmitting NR RRC messages in two paths).
  • a terminal transmits and receives between corresponding terminals (or LTE base stations) (for example, when transmitting an LTE RRC message through two paths)
  • an RRC message of an MeNB is transmitted between an MeNB and a terminal, If delivered to the interface between terminals) is also included in the scope of the present invention.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) generates an NR RRC message.
  • the NR RRC message is transmitted through the NR-SRB1 to transfer the generated NR RRC message to the radio link between the NR base station and the terminal. Or submit to lower tier.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) may deliver an NR RRC message to the terminal (or NR RRC) through the LTE base station.
  • the NR base station (the RRC entity of the NR base station) forwards the NR RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to the LTE base station.
  • An LTE base station may deliver an RRC message including an NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to a terminal (or an LTE RRC entity of the terminal) through an LTE SRB (LTE SRB1).
  • the LTE RRC entity of the terminal transfers this to the NR RRC entity of the terminal.
  • the LTE RRC may transmit an RRC message including an NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs as a transparent container in an RRC reconfiguration message to a terminal.
  • the UE may include information for indicating to send the radio link path of one uplink RRC message to two links in the RRC message.
  • information for instructing copying of one uplink RRC message to be transmitted to two links may be included in the RRC message and configured in the terminal.
  • indication information for designating a radio link path of an uplink RRC message may be included in the RRC message and configured in the terminal.
  • information for instructing copying one uplink RRC message to be transmitted to two radio links may be included in the RRC message and configured in the terminal.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) generates an NR RRC message.
  • the NR RRC message is transmitted through the NR-splitSRB1 to deliver the generated NR RRC message to the radio link between the NR base station and the terminal and the radio link between the LTE base station and the terminal. Or submit to lower tier.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) delivers the generated NR RRC message to the PDCP entity (upper L2 entity).
  • a PDCP entity (upper L2 entity) copies a PDCP SDU containing an NR RRC message.
  • the PDCP PDU including one NR RRC message is delivered to the LTE RLC entity.
  • the PDCP PDU containing another NR RRC message is delivered to the NR L2 entity.
  • the terminal may include information for instructing to enable a function for transmitting PDCP data including an uplink RRC message to two radio links in an uplink L2 entity (PDCP).
  • PDCP uplink L2 entity
  • Another example is to instruct a PDCP (upper L2 entity) to copy and / or submit PDCP SDUs / PDUs to each associated lower layer entity to send PDCP data including uplink RRC messages to the two radio links.
  • the information may be included in the RRC message and configured in the terminal.
  • indication information for designating a radio link path of an uplink RRC message may be included in the RRC message and configured in the terminal.
  • the same copied PDCP data in the peered PDCP entity may be discarded.
  • the base station may be configured by instructing the terminal instructing the terminal to discard the PDCP PDU / SDU received the same RRC message and duplicately received.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) generates an NR RRC message. And copy it.
  • the NR RRC entity delivers the generated NR RRC message through the NR-splitSRB1 to deliver the generated NR RRC message to the radio link between the NR base station and the terminal and the radio link between the LTE base station and the terminal. Or submit to lower tier.
  • the NR RRC entity of the NR base station (or terminal) delivers the generated NR RRC message to the PDCP entity (upper L2 entity).
  • the PDCP entity transmits the PDCP SDU including the received RRC message differently and the path (LTE base station radio link and NR base station radio link) of the PDCP SDU including the next received RRC message.
  • the split SRB may be branched from the PDCP entity of the LTE base station, and the PDCP entity of the LTE base station may copy and discard PDCP data.
  • the transmitting end sends RRC messages over two radio links, and for the same RRC message received over two radio links, the receiving end distinguishes duplicate RRC messages. Duplicate RRC messages can be discarded / dropped / removed / discarded.
  • the base station may configure information for indicating this to the terminal.
  • the RRC message may include identification information to distinguish the same RRC message. For example, identification information for distinguishing the RRC message is incremented each time a new RRC message is generated. And when you reach the largest value, you can cycle back to the smallest value. For example, if you have a value from 0 to 3 (or 1 to 4), the first RRC message starts at 0 (or 1) and increments by one. When 3 (or 4) is reached, the next RRC message is again 0 (or 1). Is cycled to
  • the receiving end When the receiving end (corresponding terminal or base station) receives the RRC message including the same RRC message identification information as the previously received RRC message, it may discard / drop / remove / discard the corresponding RRC message.
  • the receiving end When the receiving end (corresponding terminal or base station) receives an RRC message including the same RRC message identification information as the previously received RRC message, the receiving end may transmit an acknowledgment message to the transmitting end.
  • the base station may configure the terminal with information for indicating that the RRC message includes the RRC message identification information. If the corresponding information is configured, the terminal may recognize that the RRC message identification information is included.
  • the transmitting end sends RRC messages over two radio links, and for the same RRC message received over two radio links, the receiving end distinguishes duplicate RRC messages. Duplicate RRC messages can be discarded / dropped / removed / discarded.
  • the base station may configure information for indicating this to the terminal.
  • duplicate RRC messages can be distinguished and discarded, dropped, removed, or discarded.
  • the terminal if included, sets the same RRC transaction identifier as the RRC transaction identifier included in the message received from the base station triggering the response message in the response message.
  • a transaction identifier may be included in an RRC message that does not trigger a response message.
  • a Transaction identifier may be included in a MeasurementReport message and transmitted.
  • a transaction identifier may be included in all RRC messages.
  • the receiving end When the receiving end (corresponding terminal or base station) receives an RRC message including the same Transaction identifier as the previously received RRC message, it may discard / drop / remove / discard the corresponding RRC message.
  • the receiving end When the receiving end (corresponding terminal or base station) receives an RRC message including the same RRC message identification information as the previously received RRC message, the receiving end may transmit an acknowledgment message to the transmitting end.
  • the NR base station may transmit an NR RRC message (eg, an RRC message generated by the NR base station) to the terminal through the LTE base station.
  • the NR base station (or the RRC entity of the NR base station) forwards the NR RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to the LTE base station.
  • the LTE base station (or RRC entity of the LTE base station) may deliver the RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to the terminal (or RRC entity of the terminal) through the LTE SRB.
  • the LTE RRC may include an RRC message including NR RRC containers / NR RRC IEs / NR RRC IEs as a transparent container in an RRC reconfiguration message and deliver it to the terminal.
  • This method has an advantage in that the RRC configuration information of the NR base station can be delivered to the terminal with little change in the LTE base station.
  • this method increases the delay due to data transmission between the LTE base station and the NR base station.
  • the NR base station should receive a confirmation message for the NR RRC configuration of the terminal from the LTE base station. This is also a factor that causes delay.
  • the UE transmits an RRC message including an NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to the UE (or an RRC entity of the UE), the RRC entity of the UE directly RRC to the NR base station. Instruct to send a reconfiguration confirmation message.
  • the LTE RRC entity of the UE receiving the RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs through the LTE SRB delivers / submits it to the NR RRC entity.
  • the NR RRC entity applies the new configuration.
  • the NR RRC entity responds to the RRC reconfiguration acknowledgment message via the interface between the terminal and the NR base station.
  • the RRC entity of the terminal receiving the RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs through the LTE SRB applies a new configuration.
  • the RRC entity of the terminal responds to the RRC reconfiguration confirmation message via the interface between the terminal and the NR base station.
  • the RRC reconfiguration message (or RRC message including NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs) may include information for indicating such operation of the terminal by the NR base station (or LTE base station).
  • the RRC reconfiguration message (or RRC message including NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs) may include information for instructing the UE to generate / enable / activate an NR RRC entity.
  • the terminal NR The RRC entity may enable / activate the NR additional configuration (or the terminal may set / create the NR RRC entity).
  • the terminal may allow the NR RRC entity to disable / deactivate / deactivate.
  • an RRC reconfiguration message (or an RRC message including NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs) may instruct the terminal to transmit an RRC confirmation message through an interface between the terminal and the NR base station in an NR RRC entity. It may include information for.
  • the RRC reconfiguration message (or RRC message including NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs) is an NR for the terminal to transmit the RRC confirmation message through the interface between the terminal and the NR base station in the NR RRC entity It may include the base station SRB configuration information.
  • the NR base station may transmit an NR RRC message to the terminal through an interface between the NR base station and the terminal.
  • the NR base station may configure an SRB (eg, SRB1) between the terminal and the NR base station. This means that the NR base station determines the addition of an SRB (eg, SRB1) between the terminal and the NR base station for the corresponding terminal and generates configuration information therefor.
  • NR-SRB1 For reference, in the conventional LTE, SRB1 was performed in an RRC connection configuration, but SRB1 between the NR base station and the terminal (hereinafter, for convenience of description, a signaling radio bearer configured to transmit data through an interface between the NR base station and the terminal is referred to as NR-SRB1).
  • the configuration may be configured through an RRC reconfiguration message constituting LTE-NR dual connectivity (constituting NR additional radio resources).
  • the LTE base station should not set up the bearer before activating security for this bearer.
  • the LTE base station should not request the addition of an NR base station before activating security.
  • the NR base station may set the NR-SRB1 according to the request for adding the NR base station from the LTE base station.
  • the LTE base station forwards (or computes and delivers) the NR base station key (eg, NR-K eNB ) to the NR base station.
  • the NR base station selects an integrity protection algorithm and a ciphering algorithm.
  • the LTE base station transmits the selected integrity protection algorithm and the ciphering algorithm (or the identification information on the integrity protection algorithm and the ciphering algorithm) to service the NR-SRB1 for the terminal to the terminal.
  • the LTE base station (or NR base station) instructs the terminal to the counter (SCG Counter or NR Counter) for calculating the key value associated with the NR-SRB1.
  • the terminal calculates the NR base station key.
  • the terminal calculates a key value associated with NR-SRB1 (NR-K RRCint , NR-K RRCenc ).
  • the terminal is configured such that the lower layer (PDCP or L2 entity on NR) applies an integrity protection algorithm, a ciphering algorithm, NR-K RRCint , and NR-K RRCenc .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a dual connectivity SRB configuration according to one embodiment.
  • the L2 entity of the NR 450 of FIG. 4 may be composed of the RLC entity of the LTE 400, one or two entities that redistribute the LTE MAC entity function.
  • FIG. 4 an example in which an LTE-RRC object and an NR-RRC object are configured in the terminal 410, respectively, is also included in the scope of the present invention.
  • a single RRC entity / layer is configured in the terminal 410, data may be transmitted through the NR-SRB1 for the RRC message received from the NR base station 450 and for the corresponding response RRC message. If two RRC entities are configured in the terminal 410, data may be transmitted through the NR-SRB1 for the RRC message received from the NR base station 450 and for the corresponding response RRC message.
  • the NR base station 450 may preferentially process the NR-SRB1 over the DRB.
  • a specific logical channel identification value may be designated for NR-SRB1.
  • a logical channel identification value (for example, 1) such as SRB1 may be specified for NR-splitSRB1.
  • an SRB-identity value (eg, 1), such as SRB1, may be specified for NR-SRB1.
  • logical channel configuration values e.g., priority (1 or 2), prioritisedBitRate (infinite)
  • SRB1 may be specified for NR-SRB1.
  • the same logical channel identification information as SRB1 may be included, but the terminal may include information for identifying that the terminal is SCG SRB1.
  • it may include logical channel identification information different from SRB1, but may include the same logical channel configuration information as SRB1.
  • NR base station 450 NR cell / cell group / transmission point / transmission point group / transmission and reception point / transmission and reception point group / TRP / antenna / antenna group / beam addition / modification / release / management, NR measurement, NR measurement reporting, NR An NR RRC message including one or more control information of resource allocation, NR radio bearer addition / modification / release, NR radio resource configuration, and NR mobility control may be sent to the terminal 410.
  • the NR base station (or the RRC entity of the NR base station) 450 may deliver the NR RRC message including the NR RRC container / NR RRC IEs / NR RRC IEs to the terminal 410 through the NR-SRB1. .
  • the terminal When the terminal receives an NR RRC message (eg, an RRC Connection Reconfiguration message) through the NR-SRB1, the terminal may apply a new configuration by using the following methods individually or in combination.
  • the NR RRC message includes radio resource configuration information for the NR base station.
  • the NR RRC message may include secondary base station (NR base station) radio resource configuration information.
  • the terminal may configure the NR radio resource through the RRC entity.
  • the terminal performs the reconfiguration failure procedure if the terminal cannot comply with the (partial) configuration included in the RRC connection reconfiguration message. do.
  • the reconfiguration failure procedure in LTE is performed as follows.
  • the terminal If the terminal cannot comply with the (partial) configuration included in the RRC connection reconfiguration message, the terminal continues to use the configuration used before receiving the RRC connection reconfiguration message. If the security is not activated, the operation of leaving RRC_CONNECTED is performed with the cause of release as other. If not, initiate the connection re-establishment procedure.
  • the reconfiguration failure in the conventional LTE caused a service interruption by switching the terminal to idle mode or performing an RRC connection reconfiguration procedure.
  • the NR due to its nature, may fail due to various reasons in the NR radio resource configuration process. Therefore, when a failure occurs in the NR radio resource configuration process for any reason, it may be inefficient to switch the terminal to the idle mode or perform an RRC connection resetting procedure.
  • the UE does not trigger the reconfiguration failure procedure. You can do that. That is, it is possible to prevent the NR RRC configuration failure from triggering the LTE RRC configuration failure. For example, if NR RRC configuration fails, the UE sends an RRC message (for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, or a newly defined NR failure information / NR status message) including the cause of the NR RRC configuration failure to the NR base station.
  • an RRC message for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, or a newly defined NR failure information / NR status message
  • the UE sends an RRC message (for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, or a newly defined NR failure information / NR status message) including the cause of the NR RRC configuration failure to the LTE base station.
  • an RRC message for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, or a newly defined NR failure information / NR status message
  • the terminal may transmit the failure information to the master base station when the radio resource configuration of the secondary base station fails using the RRC message received through the SRB of the secondary base station.
  • the received RRC message includes configuration information for configuring an NR radio resource (eg, NR cell configuration information, NR bearer configuration information, control information for NR random access, NR measurement configuration information, NR mobility control, and NR radio resource only).
  • configuration information for additionally modifying an NR base station in dual connectivity or information for reconfiguring NR radio resources through the secondary base station SRB may include secondary base station radio resource configuration information, NR radio resource configuration information, and NR configuration information. Or as configuration information.
  • the terminal eg, terminal RRC entity
  • the terminal performs NR configuration.
  • the terminal eg, the terminal RRC entity performs NR configuration.
  • the terminal if the terminal cannot follow the NR configuration, the terminal continues to use the (NR) configuration used before receiving the RRC connection reconfiguration message (before receiving the NR configuration information).
  • the NR radio resource may include at least one of a secondary cell group DRB (secondary cell group DRB), a secondary cell group SRB, a secondary cell group part of a split DRB, and a secondary cell group part of a split SRB.
  • the RRC transmits an RRC message including the cause of the NR RRC configuration failure to the LTE base station.
  • the LTE base station forwards this to the NR base station.
  • the RRC may directly transmit an RRC message including the cause of the NR RRC configuration failure to the NR base station through an interface between the terminal and the NR base station.
  • the NR can include LTE and other evolutionary features independently.
  • LTE RRC and NR RRC may be configured.
  • the terminal performs the reconfiguration failure procedure if the terminal cannot comply with the (partial) configuration included in the RRC connection reconfiguration message. do.
  • the reconfiguration failure procedure in LTE is performed as follows.
  • the terminal If the terminal cannot follow the (partial) configuration included in the RRC connection reconfiguration message, the terminal continues to use the configuration used before receiving the RRC connection reconfiguration message. If security is not activated, RRC_CONNECTED is performed with the cause of release as other. If not, initiate the connection re-establishment procedure.
  • the reconfiguration failure in LTE has caused service interruption by switching the terminal to idle mode or performing an RRC connection reconfiguration procedure.
  • NR due to its nature, may have various reasons for failure in the NR addition process. Therefore, when a failure occurs in the NR addition process for any reason, it may be inefficient to switch the terminal to the idle mode or perform the RRC connection resetting procedure.
  • the UE may not trigger a reconfiguration failure procedure if the NR configuration included in the NR RRC message fails (or if the NR configuration included in the NR RRC message for some reason cannot be followed). . It is possible to ensure that the NR RRC configuration failure does not trigger the LTE RRC configuration failure. If the NR RRC configuration fails, the UE sends an RRC message (for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, a newly defined NR failure information / NR status message) including the cause of the NR RRC configuration failure to the NR base station (or LTE base station). Can be sent. Or, if the terminal RRC cannot follow the NR configuration, the RRC transmits an RRC message including the cause of the NR RRC configuration failure to the LTE base station. The LTE base station forwards this to the NR base station.
  • an RRC message for example, an SCG failure information message, a UE assistance message, a newly defined NR failure information / NR status message
  • the terminal NR RRC performs NR configuration.
  • the terminal continues to use the (NR) configuration used before the RRC connection reconfiguration message is received (before the NR RRC receives the NR configuration information).
  • the NR radio resource may include at least one of a secondary cell group DRB (secondary cell group DRB), a secondary cell group SRB, a secondary cell group part of a split DRB, and a secondary cell group part of a split SRB.
  • the terminal can not follow the NR configuration, release the NR radio resources
  • the NR RRC indicates the NR reconfiguration failure to the LTE RRC.
  • the LTE RRC sends an RRC message including the cause of the NR RRC configuration failure to the LTE base station.
  • the LTE base station forwards this to the NR base station.
  • the NR RRC directly transmits the RRC message including the cause of the NR RRC configuration failure to the NR base station through the interface between the terminal and the NR base station.
  • the terminal When detecting a radio link problem (failure) on the NR physical layer, the terminal may indicate the NR physical layer failure to the RRC entity.
  • the RRC entity may indicate to the LTE base station via the LTE SRB an RRC message containing the cause of failure for the NR physical layer failure.
  • the NR may include other wireless communication features than LTE, and the LTE base station may not understand the RRC message generated by the NR base station.
  • NR can also be built in the high frequency band (eg, high frequency above 6 GHz). In this case, fast SINR drops may occur due to high frequency band link blockage and high transmission loss. And it can cause problems when sending NR RRC. To compensate for this problem, the NR RRC message can be sent using both the interface between the NR base station and the terminal and the interface between the LTE base station and the terminal.
  • the NR RRC message can be sent using both the interface between the NR base station and the terminal and the interface between the LTE base station and the terminal.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a dual connectivity SRB configuration according to another embodiment.
  • the NR base station 550 may be configured as the terminal 510 by the LTE base station ( It is possible to configure an SRB (eg, SRB1 type) that can use both 500 and NR base station 550.
  • SRB that can use both LTE base station 500 and NR base station 550
  • NR-splitSRB1 a signaling radio bearer configured so that the NR base station can use both the LTE base station and the NR base station.
  • the configuration may be configured via an RRC reconfiguration message that (re) configures LTE-NR dual connectivity (which constitutes NR additional radio resources).
  • NR-splitSRB1 security must always be activated from the start.
  • the NR base station 550 should not set this bearer until it activates security.
  • the LTE base station 500 should not request the addition of the NR base station 550 before activating security.
  • the NR base station 550 should not request the LTE base station 500 to add the NR-splitSRB1 before activating security.
  • the NR base station 550 may set NR-splitSRB1 according to a request for adding an NR base station of the LTE base station 500.
  • the NR base station 550 may set NR-splitSRB1 as needed.
  • the LTE base station 500 passes (or computes and delivers) an NR base station key (eg, NR-K eNB ) to the NR base station 550.
  • NR base station 550 selects an integrity protection algorithm and a ciphering algorithm.
  • the UE transmits the selected integrity protection algorithm and the ciphering algorithm (or the identification information on the integrity protection algorithm and the ciphering algorithm) to service the NR-splitSRB1 for the terminal 510 to the terminal 510 through the LTE base station 500. do.
  • LTE base station 500 indicates a counter (SCG Counter or NR Counter) for the terminal 510 to calculate the key value associated with NR-splitSRB1.
  • the terminal 510 calculates the NR base station key.
  • the terminal 510 calculates a key value associated with NR-SRB1 (NR-K RRCint , NR-K RRCenc ).
  • the terminal 510 configures the lower layer (PDCP or L2 entity on NR) to apply an integrity protection algorithm, a ciphering algorithm, NR-K RRCint , and NR-K RRCenc .
  • the NR base station 550 may indicate the information for configuring the NR-splitSRB1 to the LTE base station 500.
  • the LTE base station 500 may not understand the NR RRC container / NR RRC IEs of the NR base station 550.
  • the NR base station 550 may include information for instructing the LTE base station 500 to configure NR-splitSRB1 in a signaling message on an interface between the NR base station 550 and the LTE base station 500.
  • the LTE base station 500 may instruct the terminal 510 to configure the information for configuring the NR-splitSRB1.
  • the LTE base station 500 may instruct the terminal 510 to preferentially process the NR-splitSRB1 over the DRB.
  • a specific logical channel identification value may be designated for NR-splitSRB1.
  • the terminal 510 may preferentially process the logical channel designated as NR-splitSRB1 over the DRB.
  • a logical channel identification value (1) such as SRB1 may be specified for NR-splitSRB1.
  • information for processing NR-splitSRB1 at the same priority as SRB1 may be indicated.
  • information for indicating that the signaling bearer may be indicated for NR-splitSRB1.
  • logical channel identification information different from SRB1 is specified for NR-splitSRB1, but information for processing at the same priority as SRB1 may be indicated. For example, it may include the same logical channel configuration information as SRB1.
  • an SRB-identity value eg, 1
  • SRB1 such as SRB1
  • a logical channel configuration value eg priority (1 or 2), prioritisedBitRate (infinite)
  • the same logical channel identification information as SRB1 may be included, but the terminal may include information for identifying an entity for NR-split SRB1.
  • it may include logical channel identification information different from SRB1, but may include the same logical channel configuration information as SRB1.
  • the NR may include other wireless communication features than LTE, and the LTE base station may not understand the RRC message generated by the NR base station.
  • NR can also be built in the high frequency band (eg, high frequency above 6 GHz).
  • high frequency band link blockage and high transmission loss can cause fast SINR drops and cause problems when sending NR RRC.
  • the NR RRC message can be sent using both the interface between the NR base station and the terminal and the interface between the LTE base station and the terminal.
  • some uplink or downlink RRC message may be preferably delivered first through the LTE base station for reliability.
  • FIG. 6 illustrates a dual connectivity SRB configuration according to another embodiment.
  • the LTE base station 600 when configuring the LTE-NR dual connectivity in the terminal 610 (when configuring an NR additional radio resource), the LTE base station 600 is a terminal 610 is an LTE base station 600 It is possible to configure an SRB (e.g. of type SRB1) that can use both the and NR base station 650. SRB that can use both LTE base station 600 and NR base station 650 (For convenience of description, a signaling radio bearer configured so that the LTE base station can use both the LTE base station and the NR base station will be referred to as LTE-splitSRB1.
  • the configuration may be configured via an RRC reconfiguration message that (re) configures LTE-NR dual connectivity (which constitutes NR additional radio resources).
  • LTE-splitSRB1 For this purpose, for LTE-splitSRB1, security must always be activated from the start.
  • the LTE base station 600 should not set this bearer until it activates security.
  • the LTE base station 600 should not request the addition of the NR base station 650 before activating security.
  • the NR base station 650 may set an NR configuration for the LTE-splitSRB1 according to the indication information included in the NR base station addition request of the LTE base station 600.
  • the LTE base station 600 transmits information to the NR base station 650 to indicate configuration of the LTE-splitSRB1.
  • the NR base station 650 transfers information (for example, one or more information of logaicalchannelconfig, logicalchannelIdentity, and rlcconfig) for configuring the NR part of the LTE-splitSRB1 to the terminal 610 through the LTE base station 600.
  • the NR base station 650 may instruct the LTE base station 600 information for confirming the configuration of the LTE-splitSRB1.
  • the LTE base station 600 may not understand the NR RRC container / NR RRC IEs of the NR base station 650.
  • the NR base station 650 may include, in the signaling message on the interface between the NR base station 650 and the LTE base station 600, the indication information for confirming the LTE-splitSRB1 configuration to the LTE base station 600.
  • the LTE base station 600 may instruct the terminal 610 to configure information for configuring the LTE part of the LTE-splitSRB1.
  • the LTE base station 600 may allow the LTE-splitSRB1 to be processed in preference to the DRB. For example, a specific logical channel identification value may be designated for LTE-splitSRB1.
  • the terminal 610 may be configured to process the logical channel designated as LTE-splitSRB1 in preference to the DRB.
  • a logical channel identification value (1) such as SRB1 may be specified for NR-splitSRB1 (or may be configured as SRB1 or SRB2).
  • the NR base station 650 may allow the LTE-splitSRB1 to take priority over the DRB.
  • a specific logical channel identification value may be designated for LTE-splitSRB1.
  • the terminal 610 may be configured to process the logical channel designated as LTE-splitSRB1 in preference to the DRB.
  • a logical channel identity value (1) such as SRB1
  • SRB1 may be specified for LTE-splitSRB1 (or may be configured as SRB1 or SRB2).
  • SRB1 may be configured for LTE-splitSRB1.
  • Information for processing at the same priority may be indicated.
  • information for indicating that the signaling bearer may be indicated for LTE-splitSRB1.
  • an SRB-identity value (eg, 1), such as SRB1 may be specified for LTE-splitSRB1.
  • a logical channel configuration value (eg priority (1 or 2), prioritisedBitRate (infinite)), such as SRB1, may be specified for LTE-splitSRB1.
  • the LTE-splitSRB1 since the LTE-splitSRB1 may be treated like the SRB1, a separate configuration may not be performed.
  • the same logical channel identification information as SRB1 may be included, but the terminal may include information for identifying an entity for LTE-split SRB1.
  • it may include logical channel identification information different from SRB1, but may include the same logical channel configuration information as SRB1.
  • the LTE base station 600 is for designating the path of the RRC signaling message in the PDCP entity to the LTE base station 600 and the NR base station 650 (or the LTE base station 600 and the NR base station 650 and two base stations). Information can be instructed to the terminal.
  • the LTE radio resource control entity of the LTE base station and the NR radio resource entity of the NR base station may each independently indicate a corresponding base station radio resource control configuration.
  • the LTE radio resource control entity of the LTE base station and the NR radio resource entity of the NR base station may each independently indicate a corresponding base station radio resource control configuration within a range not exceeding the terminal capability.
  • the LTE radio resource control entity of the LTE base station and the NR radio resource entity of the NR base station may indicate a corresponding base station radio resource control configuration through coordination.
  • the LTE radio resource control entity of the LTE base station may instruct the LTE base station radio resource control configuration through the LTE radio link and the NR radio link.
  • the NR radio resource control entity of the NR base station may instruct an LTE base station radio resource control configuration through the NR radio link and the LTE radio link.
  • the LTE base station may indicate to the terminal an RRC message indicating a NR base station radio resource configuration (related to or affecting the NR base station radio resource configuration). For example, the LTE base station may transmit an RRC message including information indicating release of the NR base station radio resource (NR-configuration) to the terminal.
  • RRC message indicating a NR base station radio resource configuration (related to or affecting the NR base station radio resource configuration).
  • the terminal if the terminal is set to release the NR base station radio resources in the RRC message received from the LTE base station, the terminal releases the entire (NR) base station radio resources excluding the DRB configuration. If the current terminal configuration includes one or more split or SCG DRBs, and if the received RRC reconfiguration message includes radio resource configuration only information including the DRB information (drb-ToAddModList) to be further modified, according to the DRB information to be further modified. Reconfigure split or SCG DRB.
  • the terminal if the terminal is set to release the NR base station radio resources in the RRC message received from the LTE base station, the terminal releases the entire (NR) base station radio resources.
  • the NR base station When the LTE base station directs the RRC message to the terminal indicating the NR base station radio resource configuration (which affects the NR base station radio resource configuration / affects the NR base station radio resource configuration), the NR base station indicates the NR base station radio resource configuration
  • the RRC message may be indicated to the terminal.
  • an NR base station may have at least one of NR cell addition (modification or release or management), NR measurement, NR measurement reporting, NR resource allocation, NR radio bearer addition / modification / release, NR radio resource configuration, and NR mobility control.
  • An RRC message indicating resource configuration may be indicated to the terminal.
  • the UE may receive another RRC message before receiving one RRC message and completing application thereof.
  • the terminal may perform one or more of the following operations.
  • the terminal may perform radio resource release of the NR base station.
  • the terminal stops the operation of the RRC message being performed before receiving / stopping / canceling / dropping / pausing / override / running the RRC message. Return to NR base station radio resource release.
  • the UE is configured to use the NR base station radio resource release from the LTE base station before receiving / stopping / canceling / holding / dropping / pausing / override / running RRC message.
  • An RRC message including information indicating that a return has occurred may be transmitted to the NR base station.
  • the NR base station radio resources may be sequentially configured in the order of the RRC message received by the terminal. Accordingly, the terminal may receive an RRC message received first, complete an operation for configuring the RRC message, and perform radio resource release of the NR base station.
  • the terminal releases the entire NR base station radio resource except for the DRB configuration.
  • the current UE configuration includes one or more split or SCG DRBs
  • the received RRC reconfiguration message includes radio resource configuration only information including DRB information (drb-ToAddModList) to be modified further, the DRB information to be modified Reconfigure split or SCG DRB accordingly.
  • the base station (LTE base station or NR base station) may be configured by instructing the terminal with information for instructing the above-described operation.
  • the terminal configures the NR base station radio resource according to the RRC message received from the LTE base station, the RRC message including information indicating that the terminal releases the NR base station radio resource (NR-configuration) from the NR base station If receiving the terminal, the terminal may perform one or more of the following operations.
  • the terminal may perform radio resource release of the NR base station.
  • the terminal stops the operation of the RRC message being performed before receiving / receiving / stopping / pausing / override / running the RRC message. Return to NR base station radio resource release.
  • -UE is configured to use the NR base station radio resource release is received from the NR base station before receiving the stop / stop / cancel / hold / drop / pause / override / performing RRC message in progress
  • An RRC message including information indicating that reversion has occurred may be transmitted to the LTE base station.
  • the NR base station radio resources may be sequentially configured in the order of the RRC message received by the terminal. Accordingly, the terminal may receive an RRC message received first, complete an operation for configuring the RRC message, and perform radio resource release of the NR base station.
  • the terminal releases the entire NR base station radio resource except for the DRB configuration.
  • the current UE configuration includes one or more split or SCG DRBs
  • the received RRC reconfiguration message includes radio resource configuration only information including DRB information (drb-ToAddModList) to be modified further, the DRB information to be modified Reconfigure split or SCG DRB accordingly.
  • the base station (LTE base station or NR base station) may be configured by instructing the terminal with information for instructing the above-described operation.
  • the terminal may perform one or more of the following operations. (Or if the terminal configures the NR base station radio resources according to the RRC message received from the NR base station, the terminal includes information indicating the NR base station addition / modification / configuration from the LTE base station If the RRC message is received, the UE may perform one or more of the following operations.)
  • the NR base station radio resources may be sequentially configured in the order of the RRC message received by the terminal. Accordingly, the UE may first receive an RRC message received and complete an operation for configuring the RRC message, and then configure an NR base station radio resource according to the received RRC message.
  • the UE It is possible to first process the RRC message received from the master base station (eg LTE base station).
  • the UE indicates to the secondary base station (e.g., NR base station) that the reversion to the configuration used before the RRC configuration instruction receives an interrupt / stop / cancel / drop / drop / override / running RRC message has occurred.
  • the RRC message including the may transmit to the secondary base station (for example, the NR base station).
  • the UE May first process the RRC message received from the NR base station.
  • the UE sends an RRC message including information indicating that an RRC configuration indication by the LTE base station is returned to the configuration used before receiving an interruption / stop / cancel / drop / override / running RRC message. It can transmit to the NR base station.
  • the base station (LTE base station or NR base station) may be configured by instructing the terminal with information for instructing the above-described operation.
  • the base station can process the RRC message using two different radio access links.
  • FIG. 7 is a diagram for describing a terminal configuration, according to an exemplary embodiment.
  • Terminal 700 for transmitting and receiving data by configuring a dual connection may include a receiver 730 for receiving an RRC message from the master base station to instruct to configure a dual connection using the master base station and the secondary base station.
  • the RRC message may include configuration information for configuring the terminal to configure dual connectivity using a master base station and a secondary base station configured with different access technologies.
  • the configuration information may include cell information, cell group information, information for RRC connection, etc. of the master base station and the secondary base station.
  • the RRC message may include information for indicating redundant transmission of uplink data using a split signaling radio bearer in a PDCP entity of the terminal.
  • the RRC message may include information for configuring a data transmission path of the split signaling radio bearer.
  • the terminal 700 may include a control unit 710 for configuring a split signaling radio bearer (Split SRB) connected to two cells or cell groups for dual connectivity.
  • split SRB split signaling radio bearer
  • the controller 710 may configure a split signaling radio bearer connected to a cell associated with a master base station and a cell associated with a secondary base station.
  • the controller 710 may configure a split signaling radio bearer connected to a master cell group composed of one or more cells associated with a master base station and a secondary cell group composed of one or more cells associated with a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer is configured through a link between a master base station and a secondary base station for a terminal, and is distinguished from a bearer connected only through a master base station and a bearer connected only through a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer may be configured by being split in the PDCP entity of the master base station or the PDCP entity of the secondary base station.
  • the terminal 700 may include a transmitter 720 which transmits duplicated uplink data to the master base station and the secondary base station through the split signaling radio bearer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • PDCP SDU Service Data Unit
  • PDCP PDU Protocol Data Unit
  • the terminal may include an RLC entity peered to the master base station and an RLC entity peered to the secondary base station. Since duplicate transmission for uplink data is set, the UE may deliver a PDCP PDU for the same data to two RLC entities in the PDCP entity.
  • Each RLC entity may transmit uplink data to each RLC entity of the master base station and the secondary base station. That is, the same uplink data is repeatedly transmitted through the master base station link and the secondary base station link.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP SDU may be delivered to a Radio Link Control (RLC) entity configured in association with a master cell group or a secondary cell group.
  • RLC Radio Link Control
  • the receiving unit 730 of the terminal 700 may receive the duplicated downlink data through the master base station and the secondary base station.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP entity of the terminal may discard any one of the data having the same sequence number among the downlink data received in duplicate. Through this, data delivered to the PDCP entity may be delivered without duplication.
  • the master base station and the secondary base station described above are base stations using different radio access technologies.
  • the master base station may be an LTE base station
  • the secondary base station may be an NR base station.
  • the receiver 730 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the transmitter 720 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the master base station 800 for transmitting and receiving data through the dual connection may include a transmitter 820 for transmitting an RRC message instructing the terminal to configure the dual connection using the master base station and the secondary base station. have.
  • the RRC message may include configuration information for configuring the terminal to configure dual connectivity using a master base station and a secondary base station configured with different access technologies.
  • the configuration information may include cell information, cell group information, information for RRC connection, etc. of the master base station and the secondary base station.
  • the RRC message may include information for indicating redundant transmission of uplink data using a split signaling radio bearer in a PDCP entity of the terminal.
  • the RRC message may include information for configuring a data transmission path of the split signaling radio bearer.
  • the transmitter 820 may duplicately transmit downlink data from the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) entity of the master base station to the terminal through a split signaling radio bearer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PDCP entity of the master base station may transfer a PDCP protocol data unit (PDCP PDU) generated by copying a PDCP service data unit (SDU) including downlink data to the RLC entity of the master base station and the RLC entity of the secondary base station.
  • PDCP PDU PDCP protocol data unit
  • SDU PDCP service data unit
  • the master base station transmits the same downlink data to the RLC entity of each of the master base station and the secondary base station and transmits the same downlink data to the terminal when the downlink data path or information for redundant transmission is set to redundant transmission. Can be.
  • the PDCP entity of the master base station may include a PDCP including downlink data when information for indicating a path or redundant transmission of downlink data is set to a master cell group or a secondary cell group transmission path.
  • the service data unit (SDU) may be delivered to a Radio Link Control (RLC) entity configured in association with a master cell group or a secondary cell group.
  • RLC Radio Link Control
  • the PDCP entity of the master base station may discard any one of uplink data duplicately received from the terminal through the split signaling radio bearer.
  • the PDCP entity of the master base station may discard any one of data having the same sequence number among uplink data received in duplicate. Through this, data delivered to the PDCP entity may be delivered without duplication.
  • the master base station 800 may include a control unit 810 for configuring a split signaling radio bearer (Split SRB) associated with the secondary base station for dual connectivity.
  • split SRB split signaling radio bearer
  • the controller 810 may configure a split signaling radio bearer connected to a cell of the master base station and a cell associated with the secondary base station.
  • the controller 810 may configure a split signaling radio bearer connected to a master cell group composed of one or more cells associated with a master base station and a secondary cell group composed of one or more cells associated with a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer is configured through a link between a master base station and a secondary base station for a terminal, and is distinguished from a bearer connected only through a master base station and a bearer connected only through a secondary base station.
  • the split signaling radio bearer may be configured by being split in the PDCP entity of the master base station or the PDCP entity of the secondary base station.
  • the transmitter 820 and the receiver 830 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiments with the terminal and the secondary base station.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 단말이 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 복수의 기지국 또는 셀과 듀얼 커넥티비티를 구성하는 경우, 데이터를 송수신하는 구체적인 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 일 실시예는 이중 연결을 구성하는 단말이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 마스터 기지국으로부터 수신하는 단계와 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계 및 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 단계를 포함하되, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 방법 및 장치를 제공한다.

Description

이중 연결 상태에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
본 개시는 단말이 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 복수의 기지국 또는 셀과 듀얼 커넥티비티를 구성하는 경우, 데이터를 송수신하는 구체적인 방법 및 그 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, 5G 등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 고속 대용량의 통신 시스템을 위해서 소형 셀을 활용하여 단말의 용량을 늘릴 수 있는 기술이 요구되고 있다. 즉, 단말이 넓은 커버리지를 가지는 매크로 셀과 상대적으로 좁은 커버리지를 갖는 소형 셀을 이용하여 데이터를 송수신하여 트래픽 처리량을 늘리는 기술이 요구되고 있다. 따라서, 매크로 셀을 제공하는 기지국과 소형 셀을 제공하는 기지국을 포함하는 복수의 기지국을 통해서 단말과 데이터를 송수신하는 기술이 요구된다.
또한, LTE-Advanced 이후에 보다 많은 단말의 데이터 송수신을 수용하고, 보다 높은 QoS 제공을 위한 차세대 무선 접속 네트워크에 대한 기술이 개발되고 있다. 예를 들어, 3GPP를 중심으로 가칭 5G 네트워크에 대한 개발 작업이 진행되고 있다.
다만, 차세대 무선 접속 네트워크 기술이 개발되더라도 기존 네트워크 기술을 사용하는 단말과 기지국은 함께 존재할 것이고, 단말은 기존 네트워크와 차세대 네트워크를 이용하여 서비스를 제공할 것이다.
특히, 단말이 두 개 이상의 복수 기지국과 연결을 유지하여 서비스를 제공하는 듀얼 커넥티비티 기술의 경우, 차세대 무선 접속 네트워크 기술의 개발에 따라 서로 다른 네트워크 기술(무선 접속 기술, RAT)을 사용하는 기지국을 이용하여 서비스를 제공할 필요가 있다.
다만, 현재에는 기존 네트워크 기술을 사용하는 기지국과 차세대 네트워크를 사용하는 기지국을 혼용하여 듀얼 커넥티비티를 제공하기 위한 구체적인 방법 및 단말 동작에 대해서 정의되지 않았다.
전술한 배경에서 본 개시는 단말이 복수의 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 수행하기 위한 구체적인 절차 및 동작을 제안하고자 한다.
또한, 본 개시는 단말과 기지국이 듀얼 커넥티비티를 구성하는 경우, 스플릿 베이러를 이용하여 데이터를 전송하는 구체적인 동작을 제안하고자 한다.
전술한 과제를 해결하기 위해서 안출된 일 실시예는 이중 연결을 구성하는 단말이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 마스터 기지국으로부터 수신하는 단계와 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계 및 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 단계를 포함하되, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 마스터 기지국이 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 단계와 이중 연결 구성을 위해서 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계 및 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전송하는 단계를 포함하되, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 이중 연결을 구성하여 데이터를 송수신하는 단말에 있어서, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 마스터 기지국으로부터 수신하는 수신부와 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부 및 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 송신부를 포함하되, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 단말 장치를 제공한다.
또한, 일 실시예는 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 마스터 기지국에 있어서, 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 송신부 및 이중 연결 구성을 위해서 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부를 포함하되, 송신부는 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전달하고, 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 마스터 기지국 장치를 제공한다.
본 개시에 따르면, 단말이 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 복수의 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하여 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.
또한, 본 개시에 따르면, 단말이 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하여 상향링크 데이터 및 하향링크 데이터를 송수신하는 경우에도 오류 없이 동작을 수행할 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 세컨더리 기지국 추가 절차를 예시적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 일 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
도 5는 다른 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
도 6은 또 다른 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 기지국 구성을 설명하기 위한 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.
LTE Dual Connectivity operation
종래 LTE 기술은 단말이 두 개의 기지국 무선자원을 동시에 이용하기 위한 듀얼 커넥티비티 기술을 지원한다. RRC Connected 상태에 있는 multiple RX/TX 단말에 대해 듀얼 커넥티비티 오퍼레이션은 non-ideal 백홀을 통해 연결된 두 개의 기지국에 연결되어 위치한 두 개의 다른 스케줄러에 의해 제공되는 무선 자원을 이용하도록 구성된다.
듀얼 커넥티비티에서 단말은 두 개의 기지국을 통해서 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 단말은 마스터 기지국(MeNB)와 세컨더리 기지국(SeNB)를 이용하여 통신을 수행할 수 있다. 마스터 기지국은 단말에 RRC 연결을 제공하고, 핸드오버의 기준이 되는 기지국을 의미할 수 있으며, 세컨더리 기지국은 단말에 추가적인 무선자원을 제공하는 기지국을 의미한다.
단말에 SeNB 무선 자원을 제공하기 위하여, SeNB에 단말 컨택스트를 설정하기 위한 SeNB addition(추가) 프로시져가 사용된다.
도 1은 종래 기술에 따른 세컨더리 기지국 추가 절차를 예시적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하여 각 단계를 설명한다.
1. S100 단계를 통해 MeNB(110)는 특정 E-RAB를 위한 특성을 지시하기 위한 무선자원 할당을 SeNB(120)에 요청한다(The MeNB(110) decides to request the SeNB(120) to allocate radio resources for a specific E-RAB, indicating E-RAB characteristics (E-RAB parameters, TNL address information corresponding to the UP option)). 또한, MeNB(110)는 SCG-ConfigInfo 내에 MCG 구성 (SCG 베어러에 대한 보안 알고리즘 포함)과 UE 기능 조정을 위한 전체 UE 기능을 SeNB(120)에 의한 재구성을 위한 기초로 사용하지만 SCG 구성은 포함하지 않음을 나타낸다(In addition, MeNB(110) indicates within SCG - ConfigInfo the MCG configuration (including security algorithm for SCG bearer) and the entire UE capabilities for UE capability coordination to be used as basis for the reconfiguration by the SeNB(120), but does not include SCG configuration). MeNB(110)는 추가 요청 된 SCG 셀에 대한 최신 측정 결과를 제공할 수 있다(The MeNB(110) can provide the latest measurement results for the SCG cell(s) requested to be added). SeNB(120)는 요청을 거부할 수 있다(The SeNB(120) may reject the request).
2. S101 단계를 통해 SeNB(120) 내의 RRM 엔티티가 리소스 요청을 승인할 수 있으면, RRC 엔티티는 각각의 무선 리소스를 할당하고, 베어러 옵션에 따라 각각의 전송 네트워크 리소스를 할당한다(If the RRM entity in the SeNB(120) is able to admit the resource request, it allocates respective radio resources and, dependent on the bearer option, respective transport network resources). SeNB(120)는 랜덤 액세스를 트리거하여 SeNB(120) 무선 리소스 구성의 동기화를 수행할 수 있다(The SeNB(120) triggers Random Access so that synchronisation of the SeNB(120) radio resource configuration can be performed). SeNB(120)는 SCG-Config의 SCG의 새로운 무선 리소스를 MeNB(110)에 제공한다(The SeNB(120) provides the new radio resource of SCG in SCG - Config to the MeNB(110)). SCG 베어러를 위한 각각의 E-RAB 및 보안 알고리즘에 대한 S1 DL TNL 주소 정보와 함께 분할 베어러에 대한 X2 DL TNL 주소 정보를 제공한다(For SCG bearers, together with S1 DL TNL address information for the respective E-RAB and security algorithm, for split bearers X2 DL TNL address information).
3. S102 단계를 통해 MeNB(110)가 새로운 구성을 승인하면, MeNB(110)는 SCG-Config에 따라 SCG의 새로운 무선 자원 구성을 포함하는 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 UE에 전송한다(If the MeNB(110) endorses the new configuration, the MeNB(110) sends the RRCConnectionReconfiguration message to the UE including the new radio resource configuration of SCG according to the SCG-Config).
4. S103 단계를 통해 UE(100)는 새로운 구성을 적용하고 RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지로 응답한다(The UE applies the new configuration and replies with RRCConnectionReconfigurationComplete message). UE(100)가 RRCConnectionReconfiguration 메시지에 포함 된 구성 (의 일부)을 적용하지 못하는 경우, UE(100)는 재구성 실패 절차를 수행한다(In case the UE is unable to comply with (part of) the configuration included in the RRCConnectionReconfiguration message, it performs the reconfiguration failure procedure).
5. S104 단계를 통해 MeNB(110)는 UE(100)가 재구성 절차를 성공적으로 완료했음을 SeNB(120)에 알린다(The MeNB(110) informs the SeNB(120) that the UE has completed the reconfiguration procedure successfully).
6. S105 단계를 통해 UE(100)는 SeNB(120)의 PSCell에 대해 동기화를 수행한다(The UE performs synchronisation towards the PSCell of the SeNB(120)). UE(100)가 RRCConnectionReconfigurationComplete 메시지를 전송하고 SCG를 향한 랜덤 액세스 절차를 수행하는 순서는 정의되지 않는다(The order the UE sends the RRCConnectionReconfigurationComplete message and performs the Random Access procedure towards the SCG is not defined). SCG에 대한 성공적인 RA 절차는 RRC 연결 재구성 절차를 성공적으로 완료하는 데 필요하지 않다(The successful RA procedure towards the SCG is not required for a successful completion of the RRC Connection Reconfiguration procedure).
7./8. S106 및 S107 단계를 통해서, SCG 베어러의 경우, 각 E-RAB의 베어러 특성에 의존하여 MeNB(110)는 이중 연결 (데이터 전달, SN 상태 전송) 활성화로 인한 서비스 중단을 최소화하기위한 조치를 취할 수 있다(In case SCG bearers, and dependent on the bearer characteristics of the respective E-RAB, the MeNB(110) may take actions to minimise service interruption due to activation of dual connectivity (Data forwarding, SN Status Transfer)).
9.-12. S108 내지 S111 단계를 통해서 SCG 베어러의 경우, EPC쪽으로 UP 경로의 업데이트가 수행된다(For SCG bearers, the update of the UP path towards the EPC is performed).
S102 단계에서 MeNB(110)가 세컨더리 셀그룹의 새로운 무선 자원 구성을 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 보내면, S103 단계와 같이 UE(100)은 새로운 구성을 적용한다. 만약 UE(100)가 RRC 연결 재구성 메시지 내에 포함된 (일부) 구성에 따를 수 없는 경우에는 UE(100)는 재구성 실패 프로시져를 수행한다.
두 개의 LTE 기지국 간에 조정(coordination)을 기반으로 제공되는 종래 LTE의 듀얼 커넥티비티 기술에서는 MeNB(110)가 SeNB(120)의 무선자원제어(RRC) 메시지를 이해할 수 있었다. 그리고 단말 캐퍼빌리티(UE capabilities)와 SeNB(120)와의 조정을 고려하여 MeNB(110)가 최종적인 RRC 메시지를 생성하여 UE(100)에 지시함으로써 두 개의 기지국에 의한 무선자원을 효율적으로 이용할 수 있었다. RRC 메시지는 UE(100)와 MeNB(110)의 무선 인터페이스를 통해서만 제공될 수 있었다.
NR(New Radio)
3GPP에서는 최근 차세대 무선 액세스 기술(설명의 편의를 위해, 이하에서 NR로 표기)에 대한 연구를 진행하고 있다. 차세대 무선 액세스 기술을 위한 아키텍쳐와 마이그레이션을 위한 요구사항으로 RAN 아키텍쳐는 NR과 LTE 간에 타이트한 인터워킹을 지원할 필요가 있다. NR과 LTE 간의 타이트한 인터워킹을 위해 LTE 듀얼 커넥티비티 기술을 재활용할 수 있을 것으로 예상된다. 그러나, 새로운 무선 엑세스로서 NR은 물리계층, 레이어2 프로토콜과 프로시져 상에서 수많은 진화적인 features들을 도입할 것이다. 따라서 LTE와 NR 간의 타이트한 인터워킹을 지원할 때 앞으로 진화될 NR의 모든 feature를 LTE 기지국이 지원하도록 하는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 왜냐하면 NR 기지국이 진화할 때마다, LTE 기지국에서도 함께 이를 업데이트하는 것은 현재 구축된 LTE 기지국에 과도한 부담을 주기 때문이다. 따라서, LTE 기지국과 NR 기지국을 통해 구성되는 듀얼 커넥티비티에서는 LTE 기지국이 NR 기지국이 생성한 RRC 메시지를 이해하지 못하는 경우에도 동작할 수 있어야 한다. 이 경우 LTE 기지국은 NR 기지국이 NR 기지국의 무선자원 구성 변경에 대해 확인할 수 없어 단말 캐퍼빌리티를 넘지 않는 단말 구성을 할 수 없는 문제가 발생할 수 있다.
또한, 종래 듀얼 커넥티비티 기술에서는 MeNB를 통해서만 RRC 메시지를 전송할 수 있다. 예를 들어 MeNB의 요청에 의해서 SeNB의 무선자원을 변경하는 경우 SeNB의 무선자원 구성정보를 MeNB를 통해 단말에 구성할 수 있었다. 따라서 NR 기지국의 무선자원 변경을 위해 항상 기지국 간 전송지연이 추가될 수 있었다.
한편, NR은 고주파수(예를 들어, 6GHz 이상의 high frequency) 대역에서도 구축될 수 있다. 이 경우 고주파수 대역의 링크 블락키지와 높은 투과 손실에 따라 빠른 SINR 드롭 현상이 발생할 수 있다. 이는 NR 기지국이 NR과 단말 간 인터페이스를 통해 RRC 메시지를 보내고자 하는 경우 지연을 야기할 수 있다.
종래의 LTE 기반의 듀얼 커넥티비티(이중 연결) 기술은 두 개의 LTE 기지국 간에 coordination을 기반으로 단말에 구성되어 LTE와 NR 간의 듀얼 커넥티비티 기술에 이를 바로 적용할 수 없다. 예를 들어, NR 기지국이 직접 RRC 메시지를 생성하여 단말로 전달할 수 없었다. NR 기지국이 직접 RRC 메시지를 단말로 생성하여 보낼 경우에도 고주파 대역을 사용하는 경우에 RRC 메시지 전송 지연이 발생할 수 있었다.
이러한 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 개시는 LTE와 NR 간의 타이트한 인터워킹을 지원하는 LTE-NR 듀얼 커넥티비티 동작을 위한 NR 기지국의 무선자원제어 시그널링을 처리하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한 기지국이 두 개의 서로 다른 무선 액세스 링크를 사용하여 RRC 메시지를 구분 처리하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 개시는 LTE 이동통신 단말뿐만 아니라 차세대 이동통신(예를 들어, 5G 이동통신) 단말에도 적용될 수 있다.
설명의 편의를 위해 이하에서 기지국은 LTE/E-UTRAN의 eNodeB인 LTE 기지국을 나타낼 수도 있다. 또한, CU(Central Unit)과 DU(Distribute unit)가 분리된 5G 무선망에서 gNodeB, NR Node 또는 NR 기지국(CU, DU, 또는 CU와 DU가 하나의 논리적인 개체로 구현된 개체, 이하에서 설명의 편의를 위해 NR 기지국으로 표기하나 전술한 모든 개체가 본 발명의 범주에 포함될 수 있다.)를 나타낼 수 있다.
아울러, 본 명세서에서는 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 LTE 기지국과 NR 기지국의 듀얼 커넥티비티를 설정하는 방법에 대해서 설명하기 위하여, 필요에 따라 LTE 기지국을 마스터 기지국으로 기재하여 설명하고 NR 기지국을 세컨더리 기지국으로 기재하여 설명한다. 다만, 본 개시는 LTE 기지국 간의 듀얼 커넥티비티에도 적용될 수 있는바, 세컨더리 기지국이 LTE 기지국인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
따라서, 아래에서는 LTE 기지국과 NR 기지국으로 구분하여 기재하되, 듀얼 커넥티비티에 따른 동작을 구체적으로 설명할 필요가 있는 경우 LTE 기지국을 마스터 기지국(MeNB)으로 기재하고, NR 기지국을 세컨더리 기지국(SeNB)으로 기재한다. 각 기지국의 명칭은 이해의 편의를 위한 것으로 LTE 기지국은 eNB를 의미할 수 있고, NR 기지국은 gNB를 의미할 수도 있다. 즉, 본 개시는 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국을 구별하는 의미로 기지국을 구분하여 기재하며, 그 용어에 제한은 없다.
NR을 위한 듀얼 커넥티비티에서 코어망 연결은 다음과 같은 시나리오가 고려될 수 있다.
- NR이 LTE에 통합되어(integrated), EPC를 통해 연결되는 경우, 제어 플레인은 LTE기지국과 EPC 개체(MME)간에 연결되며, 사용자 플레인은 코어망 또는 무선망에서 분리될 수 있다.
- LTE가 NR에 통합되어(integrated), NG-Core(5G 코어망)을 통해 연결되는 경우, 제어 플레인은 NR 기지국과 NG-Core 제어 플레인 개체간에 연결되며, 사용자 플레인은 코어망 또는 무선망에서 분리될 수 있다.
- NR이 LTE에 통합되어(integrated), NG-Core(5G 코어망)을 통해 연결되는 경우, 제어 플레인은 LTE 기지국과 NG-Core 제어 플레인 개체간에 연결되며, 사용자 플레인은 코어망 또는 무선망에서 분리될 수 있다.
NR을 위한 듀얼 또는 멀티 커넥티비티(이하에서 설명의 편의를 위해 듀얼 커넥티비티로 표기하나 두 개 이상의 커넥티비티를 제공하는 것도 본 발명의 범주에 포함된다.)로 다음과 같은 세 가지 경우가 고려될 수 있다.
- LTE(Master Node) - NR(Secondary Node)
- NR(Master Node) - NR(Secondary Node)
- NR(Master Node) - LTE(Secondary Node)
설명의 편의를 위해 본 발명에서는 잘 구축된 LTE 커버리지를 활용할 수 있는 LTE(Master Node) - NR(Secondary Node) 경우를 예를 들어 설명한다. 그러나, 전술한 바와 같이, 이는 설명의 편의를 위한 것으로 NR(Master Node) - NR(Secondary Node), NR(Master Node) - LTE(Secondary Node)의 경우도 본 발명의 범주에 포함된다.
NR 기지국은 단말의 NR 무선자원을 제어할 수 있다. 또는, LTE 기지국은 단말의 NR 무선자원을 제어할 수 있다.
NR 기지국은 NR 셀(셀그룹 또는 전송점 또는 전송점그룹 또는 송수신점 또는 송수신점그룹 또는 TRP 또는 안테나 또는 안테나그룹 또는 빔, 이하 셀로 표기함) 추가(수정 또는 해제 또는 관리), NR 측정, NR 측정 리포팅, NR 자원할당, NR 무선베어러 추가/수정/해제, NR 무선자원 구성 및 NR 이동성 제어 중 하나 이상의 제어 기능을 수행할 수 있다. NR 기지국은 RRC 구성 또는 재구성 메시지를 통해 단말에 대해 전술한 하나 이상의 제어 기능을 지시할 수 있다.
일 예로 LTE 기지국의 LTE RRC 개체와 NR 기지국의 NR RRC 개체는 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 다른 예로 LTE 기지국의 LTE RRC 개체는 LTE와 단말 간 인터페이스를 통해, NR 기지국의 NR RRC 개체는 NR과 단말 간 인터페이스를 통해 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 다른 예로, LTE 기지국의 LTE RRC 개체와 NR 기지국의 NR RRC 개체는 단말 캐퍼빌리티를 넘지 않는 범위에서 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 다른 예로, LTE 기지국의 LTE RRC 개체와 NR 기지국의 NR RRC 개체는 조정을 통해 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 다른 예로 LTE 기지국의 LTE RRC 개체는 LTE 무선링크와 NR 무선링크를 통해 LTE 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 다른 예로, NR 기지국의 NR RRC 개체는 NR 무선링크와 LTE 무선링크를 통해 LTE 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다.
전술한 무선자원 제어 시그널링 전송에 대한 구체적인 방법들에 대해서는 후술한다.
이하에서는 도면을 참조하여, LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 적용하여 두 개의 무선 링크를 통해 RRC 메시지를 전송하고 이를 처리하는 단말 및 기지국 동작에 대해 상세히 설명한다.
도 2는 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 이중 연결을 구성하는 단말은 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 마스터 기지국으로부터 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S210).
일 예로, RRC 메시지는 단말이 서로 다른 접속 기술로 설정되는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하도록 하기 위한 구성정보를 포함할 수 있다. 구성정보는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국의 셀 정보, 셀 그룹 정보, RRC 연결을 위한 정보 등을 포함하할 수 있다.
다른 예로, RRC 메시지는 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또는 RRC 메시지는 스플릿 시그널링 무선 베어러의 데이터 전송 경로를 설정하는 정보를 포함할 수도 있다.
이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계를 수행할 수 있다(S220).
*일 예로, 단말은 마스터 기지국에 연관된 셀과 세컨더리 기지국에 연관된 셀에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
다른 예로, 단말은 마스터 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 마스터 셀 그룹과 세컨더리 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 세컨더리 셀 그룹에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
스플릿 시그널링 무선 베어러는 단말에 대해서 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 링크를 통해서 구성되며, 마스터 기지국을 통해서만 연결되는 베어러 및 세컨더리 기지국을 통해서만 연결되는 베어러와 구분된다. 또한, 스플릿 시그널링 무선 베어러는 마스터 기지국의 PDCP 개체 또는 세컨더리 기지국의 PDCP 개체에서 스플릿되어 구성될 수 있다.
또한, 단말은 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S230).
일 예로, 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅되어 수신되는 경우, 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국에 각각 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다. 즉, 단말은 마스터 기지국에 피어링되어 구성되는 RLC 개체와 세컨더리 기지국에 피어링되어 구성되는 RLC 개체를 포함할 수 있다. 상향링크 데이터에 대한 중복 전송이 세팅되는 경우이므로, 단말은 PDCP 개체에서 동일한 데이터에 대한 PDCP PDU를 두 개의 RLC 개체로 전달할 수 있다. 각각의 RLC 개체는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 RLC 개체로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 동일한 상향링크 데이터가 마스터 기지국 링크와 세컨더리 기지국 링크를 통해서 중복 전송된다. 본 명세서에서는 LTE 기지국에서의 RLC 개체가 수행하는 기능의 전부 또는 일부를 수행하는 NR 기지국의 Layer 2 개체를 RLC 개체로 기재하여 설명하나, 그 명칭에 제한은 없다.
다른 예로, 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅되어 수신되는 경우, 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다.
한편, 단말의 상향링크 데이터의 전송과 유사하게 단말은 하향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해서 중복 수신할 수도 있다.
이 경우에 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국으로부터 중복 수신되는 하향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)할 수 있다. 예를 들어, 단말의 PDCP 개체는 중복되어 수신되는 하향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기할 수 있다. 이를 통해서, PDCP 개체 상위로 전달되는 데이터는 중복 없이 전달될 수 있다.
한편, 이상에서의 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국이다. 예를 들어, 마스터 기지국은 LTE 기지국이고, 세컨더리 기지국은 NR 기지국일 수 있다.
도 3은 일 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 마스터 기지국은 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S310).
일 예로, RRC 메시지는 단말이 서로 다른 접속 기술로 설정되는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하도록 하기 위한 구성정보를 포함할 수 있다. 구성정보는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국의 셀 정보, 셀 그룹 정보, RRC 연결을 위한 정보 등을 포함하할 수 있다.
다른 예로, RRC 메시지는 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또는 RRC 메시지는 스플릿 시그널링 무선 베어러의 데이터 전송 경로를 설정하는 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 마스터 기지국은 이중 연결 구성을 위해서 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계를 수행할 수 있다(S320).
일 예로, 마스터 기지국은 마스터 기지국의 셀과 세컨더리 기지국에 연관된 셀에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
다른 예로, 마스터 기지국은 마스터 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 마스터 셀 그룹과 세컨더리 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 세컨더리 셀 그룹에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
스플릿 시그널링 무선 베어러는 단말에 대해서 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 링크를 통해서 구성되며, 마스터 기지국을 통해서만 연결되는 베어러 및 세컨더리 기지국을 통해서만 연결되는 베어러와 구분된다. 또한, 스플릿 시그널링 무선 베어러는 마스터 기지국의 PDCP 개체 또는 세컨더리 기지국의 PDCP 개체에서 스플릿되어 구성될 수 있다.
또한, 마스터 기지국은 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S330).
일 예로, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 마스터 기지국의 RLC 개체와 세컨더리 기지국의 RLC 개체로 전달할 수 있다. 예를 들어, 마스터 기지국은 하향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅된 경우에 동일한 하향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 RLC 개체로 전달하여 단말로 중복하여 전송할 수 있다. 전술한 바와 같이, LTE 기지국에서의 RLC 개체가 수행하는 기능의 전부 또는 일부를 수행하는 NR 기지국의 Layer 2 개체를 RLC 개체로 기재하여 설명하나, 그 명칭에 제한은 없다.
다른 예로, 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 하향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅된 경우, 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다.
한편, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로부터 중복 수신되는 상향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)할 수 있다. 예를 들어, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 중복되어 수신되는 상향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기할 수 있다. 이를 통해서, PDCP 개체 상위로 전달되는 데이터는 중복 없이 전달될 수 있다.
한편, 이상에서의 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국이다. 예를 들어, 마스터 기지국은 LTE 기지국이고, 세컨더리 기지국은 NR 기지국일 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 단말은 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 및 하향링크 데이터를 중복 송수신할 수 있으며, 이를 위해서 기지국은 스플릿 시그널링 무선 베어를 통한 데이터 전송 경로를 설정할 수 있다. 또한, 단말 및 마스터 기지국의 PDCP 개체는 증복 전송 동작을 수행하고, 중복 수신된 데이터에 대한 페기 동작을 수행할 수 있다.
이하에서는, 단말 및 기지국이 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 데이터를 송수신하는 다양한 실시예에 대해서 보다 구체적으로 설명한다.
전술한 바와 같이, LTE 기지국의 LTE RRC 개체와 NR 기지국의 NR RRC 개체는 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 LTE 기지국의 LTE RRC 개체와 NR 기지국의 NR RRC 개체는 조정을 통해 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 LTE 기지국의 LTE RRC 개체는 LTE 무선링크와 NR 무선링크를 통해 LTE 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 NR 기지국의 NR RRC 개체는 NR 무선링크와 LTE 무선링크를 통해 NR 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는, 단말의 NR RRC 개체는 NR 무선링크와 LTE 무선링크를 통해 NR RRC 메시지를 NR 기지국으로 지시할 수 있다. 또는, 단말의 LTE RRC 개체는 LTE 무선링크와 NR 무선링크를 통해 NR RRC 메시지를 NR 기지국으로 지시할 수 있다.
만약, 각각의 기지국(또는 단말)이 신뢰성 있는 RRC 메시지 전송을 위해(또는 임의의 이유로) 하나의 RRC 메시지를 두 개의 무선 링크를 통해 보내는 경우, 기지국(또는 단말)이 RRC 메시지를 두 개의 무선 링크를 통해 보내고 상응하는 단말(또는 기지국)은 이를 구별하여 수신 처리할 수 있어야 한다. 이를 위해 다음과 같은 방법을 개별적으로 또는 결합하여 사용할 수 있다.
설명의 편의를 위하여 이하에서는 NR 기지국(또는 단말)이 상응하는 단말(또는 NR기지국) 간 송수신하는 경우(예를 들어 NR RRC 메시지를 두 개의 경로로 전달하는 경우)에 대해 설명하나, LTE 기지국(또는 단말)이 상응하는 단말(또는 LTE기지국)간 송수신하는 경우(예를 들어 LTE RRC 메시지를 두 개의 경로로 전달하는 경우, 다른 예를 들어 MeNB의 RRC 메시지를 MeNB와 단말간 인터페이스와, SeNB와 단말간 인터페이스로 전달하는 경우)도 본 발명의 범주에 포함된다.
1. RRC 계층에서 두 개의 링크를 통해 송수신하는 방법.
NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 NR RRC 메시지를 생성한다. 그리고 생성한 NR RRC 메시지를 NR 기지국과 단말 간 무선링크로 전달하기 위해 NR-SRB1를 통해 NR RRC 메시지를 전달한다. 또는 하위계층으로 제출한다. 그리고 NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 LTE 기지국을 통해 NR RRC 메시지를 단말(또는 NR RRC)로 전달할 수 있다. 하향링크 RRC 메시지에 대해 NR 기지국(NR 기지국의 RRC 엔티티)은 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 NR RRC메시지를 LTE 기지국으로 전달한다. LTE 기지국(또는 LTE기지국의 RRC 엔티티)는 LTE SRB(LTE SRB1)를 통해 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지를 단말(또는 단말의 LTE RRC 엔티티)로 전달할 수 있다. 단말의 LTE RRC 엔터티는 이를 단말의 NR RRC 엔티티로 전달한다.
LTE RRC는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC 메시지를 투명한 컨테이너로 RRC 재구성 메시지에 포함하여 단말로 전달할 수 있다.
이와 관련하여 일 예로 하나의 업링크 RRC 메시지의 무선링크 경로를 두 개의 링크로 보내도록 지시하기 위한 정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다. 다른 예로 하나의 업링크 RRC 메시지의 복사하여 두 개의 링크로 보내도록 지시하기 위한 정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다. 다른 예로 업링크 RRC 메시지의 무선링크 경로를 지정하기 위한 지시정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다. 다른 예로 하나의 업링크 RRC 메시지를 복사하여 두 개의 무선 링크로 보내도록 지시하기 위한 정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다.
2. PDCP 계층에서 두 개의 링크를 통해 송수신하는 방법.
도 2 및 도 3을 참조하여 설명한 바와 같이, NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 NR RRC 메시지를 생성한다. 그리고 생성한 NR RRC 메시지를 NR 기지국과 단말 간 무선링크 및 LTE 기지국과 단말 간 무선링크로 전달하기 위해 NR-splitSRB1를 통해 NR RRC 메시지를 전달한다. 또는 하위계층으로 제출한다. NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 생성한 NR RRC 메시지를 PDCP 엔티티(upper L2 엔티티)로 전달한다.
일 예로, PDCP 엔티티(upper L2 엔티티)는 NR RRC 메시지를 포함하는 PDCP SDU를 복사한다. 그리고 하나의 NR RRC 메시지를 포함한 PDCP PDU는 LTE RLC 엔티티로 전달한다. 또 다른 하나의 NR RRC 메시지를 포함한 PDCP PDU는 NR L2엔티티로 전달한다.
한편, 일 예로, PDCP(upper L2 entity)에서 업링크 RRC 메시지를 포함한 PDCP 데이터를 두 개의 무선링크로 보내는 기능을 enable하도록 지시하기 위한 정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다.
다른 예로 PDCP(upper L2 entity)에서 상향링크 RRC 메시지를 포함한 PDCP 데이터를 두 개의 무선링크로 보내도록 PDCP SDU/PDU를 복사 및/또는 이를 연계된 각각의 하위계층 엔티티로 제출하도록 하는 것을 지시하기 위한 정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다.
다른 예로 업링크 RRC 메시지의 무선링크 경로를 지정하기 위한 지시정보를 RRC 메시지에 포함하여 단말에 구성할 수 있다.
피어링된 PDCP 엔티티에서 동일한 복사된 PDCP 데이터는 폐기될 수 있다. 기지국은 단말이 같은 RRC 메시지를 포함하고 중복되어 수신된 PDCP PDU/SDU를 폐기하도록 지시하기 위한 정보를 단말에 지시하여 구성할 수 있다.
다른 예를 들어 NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 NR RRC 메시지를 생성한다. 그리고 이를 복사한다. NR RRC 개체는 생성한 NR RRC 메시지를 NR 기지국과 단말 간 무선링크 및 LTE 기지국과 단말 간 무선링크로 전달하기 위해 NR-splitSRB1를 통해 NR RRC 메시지를 전달한다. 또는 하위계층으로 제출한다. NR 기지국(또는 단말)의 NR RRC 개체는 생성한 NR RRC 메시지를 PDCP 엔티티(upper L2 엔티티)로 전달한다. PDCP 엔티티는 먼저 수신한 RRC 메시지를 포함한 PDCP SDU와 다음으로 수신한 RRC 메시지를 포함한 PDCP SDU의 경로(LTE 기지국 무선링크와 NR 기지국 무선링크)를 다르게 하여 전송한다.
여기서는 NR 기지국이 마스터 기지국인 경우를 예를 들어 설명하였으나, 도 2 및 도 3에서 설명한 바와 같이, LTE 기지국이 마스터 기지국인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 이 경우, LTE 기지국의 PDCP 개체에서 스플릿 SRB가 분기되어 구성될 수 있으며, LTE 기지국의 PDCP 개체가 PDCP 데이터의 복사 및 폐기를 수행할 수 있다.
3. RRC 메시지 식별정보/순서번호 필드 추가하는 방법.
신뢰성 있는 RRC 메시지 전송을 위해 (또는 임의의 이유로) 송신단에서 두 개의 무선 링크를 통해 RRC 메시지를 보내고, 두 개의 무선링크를 통해 수신된 동일한 RRC 메시지에 대해, 수신 단에서 중복된 RRC 메시지를 구별하여 중복된 RRC 메시지를 디스카드/드랍/제거/폐기 할 수 있다. 기지국은 단말에 이를 지시하기 위한 정보를 구성할 수 있다.
송신 단(기지국 또는 단말)에서 RRC 메시지는 동일한 RRC 메시지에 대한 구별을 위해 식별정보를 포함하도록 할 수 있다. 예를 들어 RRC 메시지에 대한 구별을 위한 식별정보는 새로운 RRC 메시지를 생성할 때마다 증가된다. 그리고 가장 큰 값에 도달하면 다시 가장 작은 값으로 순환하도록 할 수 있다. 예를 들어 0~3(또는 1~4)까지 값을 가지는 경우 첫 RRC 메시지는 0(또는 1)로부터 시작되어 하나씩 증가되고, 3(또는 4)에 도달되면 다음 RRC 메시지는 다시 0(또는 1)로 순환된다.
수신 단(상응하는 단말 또는 기지국)은 이전 수신한 RRC 메시지와 동일한 RRC 메시지 식별정보를 포함한 RRC 메시지를 수신하면 해당 RRC 메시지를 디스카드/드랍/제거/폐기 할 수 있다.
수신 단(상응하는 단말 또는 기지국)은 이전 수신한 RRC 메시지와 동일한 RRC 메시지 식별정보를 포함한 RRC 메시지를 수신하면, 이에 대한 확인 메시지를 송신 단으로 전송할 수 있다.
기지국은 RRC 메시지에 RRC 메시지 식별정보를 포함함을 지시하기 위한 정보를 단말에 구성할 수 있다. 단말은 해당 정보가 구성되면 RRC 메시지 식별정보가 포함되었음을 인지할 수 있다.
4. Transaction identifier 이용하는 방법.
신뢰성 있는 RRC 메시지 전송을 위해 (또는 임의의 이유로) 송신단에서 두 개의 무선 링크를 통해 RRC 메시지를 보내고, 두 개의 무선링크를 통해 수신된 동일한 RRC 메시지에 대해, 수신 단에서 중복된 RRC 메시지를 구별하여 중복된 RRC 메시지를 디스카드/드랍/제거/폐기 할 수 있다. 기지국은 단말에 이를 지시하기 위한 정보를 구성할 수 있다.
RRC메시지에 포함되는 Transaction identifier를 이용하여 중복된 RRC 메시지를 구별하여 디스카드/드랍/제거/폐기 할 수 있다.
단말은, 만약 포함된다면, 응답 메시지를 트리거하는 기지국으로부터 수신된 메시지에 포함된 RRC transaction Identifier와 동일한 RRC transaction Identifier를 응답 메시지에 세팅한다.
응답 메시지를 트리거하지 않는 RRC 메시지에도 중복된 RRC 메시지를 구별하도록 하기 위해 응답메시지를 트리거 하지 않는 RRC 메시지에 Transaction identifier를 포함하여 전송할 수 있다. 일 예를 들어 MeasurementReport 메시지에 Transaction identifier를 포함하여 전송할 수 있다. 다른 예를 들어 모든 RRC 메시지에 Transaction identifier를 포함하여 전송할 수 있다.
수신 단(상응하는 단말 또는 기지국)은 이전 수신한 RRC 메시지와 동일한 Transaction identifier를 포함한 RRC 메시지를 수신하면 해당 RRC 메시지를 디스카드/드랍/제거/폐기 할 수 있다.
수신 단은 수신 단(상응하는 단말 또는 기지국)은 이전 수신한 RRC 메시지와 동일한 RRC 메시지 식별정보를 포함한 RRC 메시지를 수신하면, 이에 대한 확인 메시지를 송신 단으로 전송할 수 있다.
한편, 이하에서는 듀얼 커넥티비티를 구성하여 RRC 시그널링을 전송하는 실시예에 대해서 설명한다. 즉, 단말에 전술한 무선자원 제어 시그널링 전송에 대한 구체적인 방법들에 대해서는 설명한다. RRC 시그널링 전송을 위해 다음과 같은 방법을 독립적으로 또는 결합하여 사용할 수 있다.
1. LTE 기지국 SRB(시그널링무선베어러)를 이용
일 예로 NR 기지국은 LTE 기지국을 통해 NR RRC 메시지(예를 들어, NR 기지국이 생성한 RRC 메시지)를 단말로 전달할 수 있다. 이를 위해 다운링크 RRC 메시지에 대해 NR 기지국(또는 NR 기지국의 RRC 엔티티)은 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 NR RRC메시지를 LTE 기지국으로 전달한다. LTE 기지국(또는 LTE기지국의 RRC 엔티티)는 LTE SRB를 통해 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지를 단말(또는 단말의 RRC 엔티티)로 전달할 수 있다. LTE RRC는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지를 투명한 컨테이너로 RRC 재구성 메시지에 포함하여 단말로 전달할 수 있다.
이 방법은 LTE 기지국의 변경을 적게 하면서, NR 기지국의 RRC 구성정보를 단말로 전달할 수 있는 장점이 있다. 하지만, 이 방법은 LTE 기지국과 NR 기지국간의 데이터 전송에 따른 지연이 증가한다. 또한, NR기지국이 LTE 기지국으로부터 단말의 NR RRC 구성에 대한 확인 메시지를 수신해야 한다. 이 또한 지연을 유발하는 요인이다.
이를 개선하기 위한 일 예로, LTE 기지국은 단말이 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지를 단말(또는 단말의 RRC 엔티티)로 전달하면, 단말의 RRC 엔티티가 NR 기지국으로 직접 RRC 재구성 확인 메시지를 전송하도록 지시할 수 있다.
일 예를 들어, LTE SRB를 통해 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC 메시지를 수신한 단말의 LTE RRC 개체는 이를 NR RRC 개체로 전달/제출한다. NR RRC 개체는 새로운 구성을 적용한다. NR RRC 개체는 단말과 NR 기지국 간의 인터페이스를 통해 RRC 재구성확인 메시지를 응답한다.
다른 예를 들어, LTE SRB를 통해 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지를 수신한 단말의 RRC 개체는 새로운 구성을 적용한다. 단말의 RRC 개체는 단말과 NR 기지국 간의 인터페이스를 통해 RRC 재구성확인 메시지를 응답한다.
RRC 재구성 메시지(또는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지)는 NR 기지국(또는 LTE 기지국)에 의해 단말의 이러한 동작을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
일 예를 들어, RRC 재구성 메시지(또는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지)는 단말이 NR RRC 엔티티를 생성/enable/activate 하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, 만약 단말이 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지(또는 최초 NR 추가 구성(NR configuration setup)을 지시하는 정보를 포함한 RRC 메시지)를 수신하면, 단말은 NR RRC 엔티티가 NR 추가 구성을 enable/activate하도록 할 수 있다(또는 단말이 NR RRC 엔티티를 설정/생성할 수 있다).
또 다른 예를 들어, 만약 단말이 NR 무선자원 해제를 지시하는 정보를 포함한 RRC 메시지를 수신하면, 단말은 NR RRC 엔티티가 disable/deactivate/해제하도록 할 수 있다.
또 다른 예를 들어, RRC 재구성 메시지(또는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지)는 단말이 NR RRC 엔티티에서 단말과 NR 기지국간 인터페이스를 통해 RRC 확인 메시지를 전송하도록 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어, RRC 재구성 메시지(또는 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 RRC메시지)는 단말이 NR RRC 엔티티에서 단말과 NR 기지국간 인터페이스를 통해 RRC 확인 메시지를 전송하기 위한 NR 기지국 SRB 구성정보를 포함할 수 있다.
2. NR 기지국을 통한 SRB 구성
일 예로 NR 기지국은 NR 기지국과 단말 간 인터페이스를 통해 NR RRC 메시지를 단말로 전달할 수 있다. 이를 위해 단말에 LTE-NR 듀얼커넥티비티를 구성할 때(또는, NR 추가 무선자원을 구성할 때), NR 기지국은 단말과 NR 기지국 간에 SRB(예를 들어, SRB1)를 구성할 수 있다. 이는 NR 기지국이 해당 단말에 대해 단말과 NR 기지국 간에 SRB(예를 들어, SRB1) 추가를 결정해 이를 위한 구성 정보를 생성하는 것을 의미한다. 참고로 종래 LTE에서 SRB1은 RRC 연결 설정에서 수행되었으나, NR 기지국과 단말 간의 SRB1(설명의 편의를 위해 이하에서 NR 기지국과 단말 간의 인터페이스를 통해 데이터를 전송하도록 구성된 시그널링 무선베어러를 NR-SRB1로 표기하되, 해당 용어에 한정되는 것은 아니다.) 설정은 LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 구성하는(NR 추가 무선자원을 구성하는) RRC 재구성 메시지를 통해 구성하도록 할 수 있다.
시큐리티가 액티베이트되면, NR-SRB1(또는 SRB1/SRB2) 상의 모든 RRC 메시지는 PDCP(또는 NR 상의 L2 엔티티)에 의해 integrity protection과 사이퍼링이 수행되어야 한다. LTE-NR 듀얼 커넥티비티는 RRC Connected 단말에 대해 적용되는 것으로 고려될 수 있다. 따라서, NR-SRB1 상의 모든 RRC 메시지는 PDCP(또는 NR 상의 (상위) L2 엔티티)에 의해 integrity protection과 사이퍼링이 수행되어야 한다.
이를 위해 NR-SRB1에 대해, 시큐리티는 시작부터 항상 액티베이트되어야 한다. LTE 기지국은 이 베어러에 대한 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 해당 베어러를 설정하지 말아야 한다. LTE 기지국은 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 NR 기지국 추가를 요청하지 말아야 한다. NR 기지국은 LTE 기지국의 NR 기지국 추가 요청에 따라 NR-SRB1를 설정할 수 있다.
일 예를 들어, NR 기지국 추가를 요청할 때, LTE 기지국은 NR 기지국으로 NR기지국 키(예를들어, NR-KeNB)을 전달(또는 계산하여 전달)한다. NR 기지국은 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘을 선택한다. 그리고, LTE 기지국을 통해 단말에 대해 NR-SRB1를 서비스할 선택된 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘(또는 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘에 대한 식별정보)을 단말로 전달한다. LTE 기지국(또는 NR 기지국)은 단말에 단말이 NR-SRB1에 연계된 키 값을 계산하기 위한 카운터(SCG Counter 또는 NR Counter)를 지시한다. 단말은 NR 기지국키를 계산하다. 단말은 NR-SRB1에 연계된 키값을 (NR-KRRCint , NR-KRRCenc)계산한다. 단말은 하위 계층(PDCP 또는 NR 상의 L2 엔티티)가 integrity protection 알고리즘, 사이퍼링 알고리즘, NR-KRRCint , NR-KRRCenc를 적용하도록 구성한다.
도 4는 일 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
예를 들어, 도 4의 NR(450)의 L2 엔티티는 LTE(400)의 RLC 엔티티, LTE MAC엔티티 기능을 재분배한 하나 또는 두 개의 엔티티로 구성될 수 있다. 도 4에서는 단말(410) 내에 LTE-RRC개체와 NR-RRC개체가 각각 구성된 예를 나타내지만, 단말(410) 내에서 RRC 개체/계층이 하나로 구성된 것도 본 발명의 범주에 포함된다.
만약, 단말(410) 내에서 RRC 개체/계층이 하나로 구성된 경우 NR 기지국(450)으로부터 수신된 RRC 메시지에 대해 그리고 이에 상응하는 응답 RRC 메시지에 대해서는 NR-SRB1을 통해 데이터를 전송하도록 할 수 있다. 만약 단말(410) 내에서 RRC 개체가 두 개로 구성된 경우, NR 기지국(450)으로부터 수신된 RRC 메시지에 대해 그리고 이에 상응하는 응답 RRC 메시지에 대해서는 NR-SRB1을 통해 데이터를 전송하도록 할 수 있다. NR 기지국(450)은 NR-SRB1에 대해 DRB에 비해 우선해서 처리하도록 할 수 있다. 일 예를 들어 NR-SRB1에 대해 특정한 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값(예를 들어 1)을 지정할 수 있다. 또 다른 예를 들어 NR-SRB1에 대해 SRB1과 같은 SRB식별정보(SRB-identity)값(예를 들어 1)을 지정할 수 있다. 또 다른 예를 들어 NR-SRB1에 대해 SRB1과 같은/유사한 논리채널구성 값(예를 들어 priority(1 또는 2), prioritisedBitRate(infinite))을 지정할 수 있다. 또 다른 예를 들어 SRB1과 동일한 논리채널 식별정보를 포함하지만 단말이 SCG SRB1임을 구분하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어 SRB1과 다른 논리채널 식별정보를 포함하지만 SRB1과 동일한 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다.
NR 기지국(450)이 NR 셀/셀그룹/전송점/전송점그룹/송수신점/송수신점그룹/TRP/안테나/안테나그룹/빔 추가/수정/해제/관리, NR 측정, NR 측정 리포팅, NR 자원할당, NR 무선베어러 추가/수정/해제, NR 무선자원 구성 및 NR 이동성 제어 중 하나 이상의 제어 정보를 포함한 NR RRC 메시지를 단말(410)로 보낼 수 있다. 다운링크 RRC 메시지에 대해 NR 기지국(또는 NR 기지국의 RRC 엔티티)(450)은 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs/NR RRC IEs를 포함한 NR RRC메시지를 NR-SRB1을 통해 단말(410)로 전달할 수 있다.
단말이 NR-SRB1을 통해 NR RRC 메시지(예를 들어, RRC Connection Reconfiguration 메시지)를 수신하면, 단말은 다음과 같은 방법을 개별적으로 또는 조합하여 사용함으로써 새로운 구성을 적용할 수 있다. NR RRC 메시지는 NR 기지국에 대한 무선자원 구성정보를 포함한다. 예를 들어, 전술한 바와 같이 듀얼 커넥티비티의 경우 NR RRC 메시지는 세컨더리 기지국(NR 기지국) 무선자원 구성정보를 포함할 수 있다.
2-1) 단말 내 하나의 RRC 개체를 통해 새로운 구성을 적용하는 방법
단말은 RRC 개체를 통해 NR 무선자원을 구성할 수 있다.
종래 LTE 듀얼 커넥티비티에서 MeNB가 SCG의 새로운 무선 자원 구성을 포함하는 RRC 메시지를 단말로 보낼 때, 단말이 RRC 연결 재구성 메시지 내에 포함된 (일부) 구성에 따를 수 없는 경우에는 단말은 재구성 실패 프로시져를 수행한다.
LTE 에서 재구성 실패 프로시져는 다음과 같이 수행된다.
만약, 단말이 RRC 연결 재구성 메시지 내에 포함된 (일부) 구성에 따를 수 없다면, 단말은 RRC 연결 재구성 메시지 수신 전에 사용하는 구성을 사용하는 것을 계속한다. 만약, 시큐리티가 액티베이트되어 있지 않다면, 해제 원인을 other로 하여 RRC_CONNECTED를 떠나는 동작을 수행한다. 그렇지 않다면 연결 재설정(connection re-establishment) 프로시져를 개시한다.
*이와 같이 종래 LTE에서 재구성 실패는 단말을 아이들(IDLE) 모드로 전환하거나 RRC 연결 재설정 프로시져를 수행해야 함으로써 서비스 중단을 야기했다.
한편, NR은 특성상 NR 무선자원 구성 과정에서 다양한 원인으로 실패할 수 있는 여지가 있다. 따라서 임의의 이유로 NR 무선자원 구성과정에서 실패가 발생했을 때, 단말을 아이들(IDLE) 모드로 전환하거나 RRC 연결 재설정 프로시져를 수행하는 것은 비효율적일 수 있다.
이를 개선하기 위한 일 예로, 단말은 NR RRC 메시지내에 포함된 NR 구성에 실패하는 경우(또는 임의의 이유로 NR RRC 메시지 내에 포함된 NR 구성에 따를(comply) 수 없는 경우), 재구성 실패 프로시져를 트리거하지 않도록 할 수 있다. 즉, NR RRC 구성 실패가 LTE RRC 구성 실패를 트리거하지 않도록 할 수 있다. 일 예를 들어 NR RRC 구성에 실패하면 단말은 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지(예를 들어 SCG failure information 메시지, UE assistance message 또는 새롭게 정의될 NR failure information/NR status 메시지)를 NR 기지국으로 전송할 수 있다. 다른 예를 들어 NR RRC 구성에 실패하면 단말은 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지(예를 들어 SCG failure information 메시지, UE assistance message 또는 새롭게 정의될 NR failure information/NR status 메시지)를 LTE 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 단말은 세컨더리 기지국의 SRB를 통해서 수신한 RRC 메시지를 이용하여 세컨더리 기지국의 무선자원 구성에 실패하는 경우에 해당 실패 정보를 마스터 기지국으로 전송할 수 있다.
이하에서는 이에 대해 좀 더 상세히 기술한다.
수신된 RRC 메시지는 NR 무선자원을 구성하기 위한 구성정보(예를 들어, NR 셀 구성정보, NR 베어러 구성정보, NR 랜덤액세스를 위한 제어 정보, NR 측정 구성 정보, NR 이동성 제어 및 NR 무선자원전용 구성정보 중 하나 이상의 정보를 포함)를 포함한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 듀얼 커넥티비티에서 NR 기지국을 추가 수정하기 위한 구성정보 또는 세컨더리 기지국 SRB를 통해 NR 무선자원을 재구성하기 위한 정보를 세컨더리 기지국 무선자원 구성정보, NR 무선자원 구성정보, NR 구성정보 또는 구성정보로 표기한다.
일 예로 마스터 기지국 SRB를 통해 수신한 RRCConnectionReconfiguration 메시지가 NR 무선자원 구성정보를 포함하는 하는 경우에 단말(예를 들어, 단말 RRC 개체)은 NR 구성을 수행한다.
다른 예로 세컨더리 기지국 SRB를 통해 수신한 RRCConnectionReconfiguration 메시지가 NR 무선자원 구성정보를 포함하는 하는 경우에 단말(예를 들어, 단말 RRC 개체)은 NR 구성을 수행한다.
전술한 각각의 예에서 단말이 NR 구성을 따를 수 없다면, 단말은 RRC 연결 재구성 메시지 수신 전(NR 구성정보를 수신 전에)에 사용하는 (NR) 구성을 사용하는 것을 계속한다.
또는, 단말(RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, NR 무선자원 사용을 서스펜드/중단/정지/해제한다. NR 무선자원은 세컨더리 셀 그룹 DRB(Data Radio Bearer), 세컨더리 셀 그룹 SRB, 분리(split) DRB의 세컨더리 셀 그룹 부분 및 분리(split) SRB의 세컨더리 셀 그룹 부분 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또는 단말(RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, RRC는 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지를 LTE 기지국으로 전송한다. LTE 기지국은 이를 NR 기지국으로 전달한다.
또는, 단말(RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, RRC는 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지를 단말과 NR 기지국간의 인터페이스를 통해 NR 기지국으로 직접 전송할 수도 있다.
2-2) 단말 내 두 개의 RRC 개체를 통해 새로운 구성을 적용하는 방법
전술한 바와 같이 NR은 LTE와 다른 진화적인 feature들을 독립적으로 포함할 수 있다. 단말에서 이를 효과적으로 implement하기 위해 LTE RRC와 NR RRC를 구성할 수 있다.
종래 LTE 듀얼 커넥티비티에서 MeNB가 SCG의 새로운 무선 자원 구성을 포함하는 RRC 메시지를 단말로 보낼 때, 단말이 RRC 연결 재구성 메시지 내에 포함된 (일부) 구성에 따를 수 없는 경우에는 단말은 재구성 실패 프로시져를 수행한다. LTE에서 재구성 실패 프로시져는 다음과 같이 수행된다.
만약 단말이 RRC 연결 재구성 메시지 내에 포함된 (일부) 구성에 따를 수 없다면, 단말은 RRC 연결 재구성 메시지 수신 전에 사용하는 구성을 사용하는 것을 계속한다. 만약 시큐리티가 액티베이트되어 있지 않다면, 해제 원인을 other로 하여 RRC_CONNECTED를 떠나는 동작을 수행한다. 그렇지 않다면 연결 재설정(connection re-establishment) 프로시져를 개시한다.
이와 같이 종래 LTE에서 재구성 실패는 단말을 아이들(IDLE) 모드로 전환하거나 RRC 연결 재설정 프로시져를 수행해야 함으로써 서비스 중단을 야기했다.
한편, NR은 특성상 NR 추가 과정에서 다양한 원인으로 실패할 수 있는 여지가 있다. 따라서 임의의 이유로 NR 추가 과정에서 실패가 발생했을 때 단말을 아이들 모드로 전환하거나 RRC 연결 재설정 프로시져를 수행하는 것은 비효율적일 수 있다.
이를 개선하기 위한 일 예로 단말은 NR RRC 메시지내에 포함된 NR 구성에 실패하는 경우(또는 임의의 이유로 NR RRC 메시지 내에 포함된 NR 구성에 따를 수 없는 경우), 재구성 실패 프로시져를 트리거하지 않도록 할 수 있다. NR RRC 구성 실패가 LTE RRC 구성 실패를 트리거하지 않도록 할 수 있다. NR RRC 구성에 실패하면 단말은 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지(예를 들어 SCG failure information 메시지, UE assistance message, 새롭게 정의될 NR failure information/NR status 메시지)를 NR 기지국(또는 LTE 기지국)으로 전송할 수 있다. 또는 단말(RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, RRC는 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지를 LTE 기지국으로 전송한다. LTE 기지국은 이를 NR 기지국으로 전달한다.
이하에서는 이에 대해 좀 더 상세히 기술한다.
만약 수신된 RRCConnectionReconfiguration 메시지가 NR 무선자원을 구성하기 위한 구성정보를 포함한다면, 단말(NR RRC)은 NR 구성을 수행한다.
또는, 단말(NR RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, 단말은 RRC 연결 재구성 메시지 수신 전(NR RRC가 NR 구성정보를 수신전에)에 사용하는 (NR) 구성을 사용하는 것을 계속한다.
또는 단말(NR RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, NR 무선자원 사용을 서스펜드/중단/정지/해제한다. NR 무선자원은 세컨더리 셀 그룹 DRB(Data Radio Bearer), 세컨더리 셀 그룹 SRB, 분리(split) DRB의 세컨더리 셀 그룹 부분 및 분리(split) SRB의 세컨더리 셀 그룹 부분 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또는, 단말(NR RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, NR 무선자원을 해제한다
또는, 단말(NR RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, NR RRC는 NR 재구성 실패를 LTE RRC로 지시한다. LTE RRC는 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지를 LTE 기지국으로 전송한다. LTE 기지국은 이를 NR 기지국으로 전달한다.
또는, 단말(NR RRC)이 NR 구성을 따를 수 없다면, NR RRC는 NR RRC 구성실패 원인을 포함하는 RRC 메시지를 단말과 NR 기지국간의 인터페이스를 통해 NR 기지국으로 직접 전송한다.
이하에서는 NR 무선링크 실패에 관한 다른 예에 대해 설명한다.
NR 물리계층 상에 무선링크 문제(실패)를 검출한 경우, 단말은 NR 물리계층 실패를 RRC 개체로 지시할 수 있다. RRC 개체는 NR 물리계층 실패에 대해 실패원인을 포함하는 RRC 메시지를 LTE SRB를 통해 LTE 기지국으로 지시할 수 있다.
3. NR 기지국과 LTE 기지국을 통한 SRB 구성
NR은 LTE와 다른 무선통신 feature를 포함할 수 있으며, LTE 기지국은 NR 기지국이 생성한 RRC 메시지를 이해하지 못할 수 있다.
NR 기지국은 NR 셀/셀그룹/전송점/전송점그룹/송수신점/송수신점그룹/TRP/안테나/안테나그룹/빔 추가/수정/해제/관리, NR 측정, NR 측정 리포팅, NR 자원할당, NR 무선베어러 추가/수정/해제, NR 무선자원 구성, NR 이동성 제어 중 하나 이상의 제어 정보를 포함한 NR RRC 메시지를 직접 단말로 보내도록 할 수 있다.
하지만, NR은 고주파수(예를 들어 6GHz 이상의 high frequency) 대역에서도 구축될 수 있다. 이 경우 고주파수 대역의 링크 블락키지와 높은 투과 손실에 따라 빠른 SINR drops이 발생할 수 있다. 그리고 NR RRC를 보낼 때 문제를 야기할 수 있다. 이러한 문제를 보완하기 위해, NR RRC 메시지를 NR 기지국과 단말 간 인터페이스 그리고 LTE 기지국과 단말 간 인터페이스를 모두 이용하여 보내도록 할 수 있다.
도 5는 다른 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 예를 들어, 단말(510)에 LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 구성할 때(또는 NR 추가 무선자원을 구성할 때), NR 기지국(550)은 단말(510)이 LTE 기지국(500)과 NR 기지국(550)을 모두 이용할 수 있는 SRB(예를 들어, SRB1 유형)를 구성할 수 있다. LTE 기지국(500)과 NR 기지국(550)을 모두 이용할 수 있는 SRB(설명의 편의를 위해 이하에서 NR 기지국이 LTE 기지국과 NR 기지국을 모두 이용할 수 있도록 구성하는 시그널링 무선베어러를 NR-splitSRB1로 표기한다.) 설정은 LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 (재)구성하는(NR 추가 무선자원을 구성하는) RRC 재구성 메시지를 통해 구성하도록 할 수 있다.
시큐리티가 액티베이트되면, NR-splitSRB1상의 모든 RRC 메시지는 PDCP(또는 NR 상의 L2 엔티티)에 의해 integrity protection과 사이퍼링이 수행되어야 한다. LTE-NR 듀얼커넥티비티는 RRC Connected 단말(510)에 대해 적용되는 것으로 고려될 수 있다. 따라서 NR-splitSRB1 상의 모든 RRC 메시지는 PDCP(또는 NR 상의 (상위) L2 엔티티)에 의해 integrity protection과 사이퍼링이 수행되어야 한다.
이를 위해 NR-splitSRB1에 대해, 시큐리티는 시작부터 항상 액티베이트되어야 한다. NR 기지국(550)은 이 베어러를 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 설정하지 말아야 한다. LTE 기지국(500)은 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 NR 기지국(550) 추가를 요청하지 말아야 한다. 또는 NR 기지국(550)은 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 LTE 기지국(500)에 NR-splitSRB1 추가를 요청하지 말아야 한다. NR 기지국(550)은 LTE 기지국(500)의 NR 기지국 추가 요청에 따라 NR-splitSRB1를 설정할 수 있다. 또는 NR 기지국(550)은 필요에 따라 NR-splitSRB1을 설정할 수 있다.
일 예를 들어, NR 기지국 추가를 요청할 때, LTE 기지국(500)은 NR 기지국(550)으로 NR 기지국키(예를들어 NR-KeNB)을 전달(또는 계산하여 전달)한다. NR 기지국(550)은 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘을 선택한다. 그리고, LTE 기지국(500)을 통해 단말(510)로 단말(510)에 대해 NR-splitSRB1를 서비스할 선택된 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘(또는 integrity protection 알고리즘 그리고 사이퍼링 알고리즘에 대한 식별정보)를 전달한다. LTE 기지국(500)(또는 NR기지국(550))은 단말(510)이 NR-splitSRB1에 연계된 키값을 계산하기 위한 카운터(SCG Counter 또는 NR Counter)를 지시한다. 단말(510)은 NR 기지국키를 계산하다. 단말(510)은 NR-SRB1에 연계된 키값을 (NR-KRRCint , NR-KRRCenc)계산한다. 단말(510)은 하위 계층(PDCP 또는 NR 상의 L2 엔티티)이 integrity protection 알고리즘, 사이퍼링 알고리즘, NR-KRRCint , NR-KRRCenc를 적용하도록 구성한다.
다른 예를 들어, NR 기지국(550)은 LTE 기지국(500)에 NR-splitSRB1를 구성하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 전술한 바와 같이 LTE 기지국(500)은 NR 기지국(550)의 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs를 이해하지 못할 수 있다. 따라서 NR 기지국(550)은 LTE 기지국(500)이 NR-splitSRB1을 구성하도록 지시하기 위한 정보를 NR 기지국(550)과 LTE 기지국(500) 간 인터페이스 상의 시그널링 메시지에 포함할 수 있다. LTE 기지국(500)이 NR-splitSRB1을 구성하도록 지시하기 위한 정보를 수신하면, LTE 기지국(500)은 단말(510)에 NR-splitSRB1을 구성하기 위한 정보를 지시할 수 있다. LTE 기지국(500)은 NR-splitSRB1에 대해 DRB에 비해 우선해서 처리하도록 단말(510)에 지시할 수 있다. 일 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 특정한 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값을 지정할 수 있다. 단말(510)은 NR-splitSRB1으로 지정된 논리채널에 대해, DRB에 비해 우선하여 처리하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값(1)을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 우선순위로 처리하도록 하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 시그널링 베어러임을 지시하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 다른 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값을 지정하지만, SRB1과 같은 우선순위로 처리하도록 하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 예를 들어 SRB1과 동일한 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 SRB식별정보(SRB-identity)값(예를 들어 1)을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은/유사한 논리채널구성 값(예를 들어 priority(1 또는 2), prioritisedBitRate(infinite))을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 SRB1과 동일한 논리채널 식별정보를 포함하지만 단말이 NR-split SRB1를 위한 엔티티를 구분하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어 SRB1과 다른 논리채널 식별정보를 포함하지만 SRB1과 동일한 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다.
4. LTE 기지국과 NR 기지국을 통한 SRB 구성
NR은 LTE와 다른 무선통신 feature를 포함할 수 있으며, LTE 기지국은 NR 기지국이 생성한 RRC 메시지를 이해하지 못할 수 있다.
NR 기지국은 NR 셀/셀그룹/전송점/전송점그룹/송수신점/송수신점그룹/TRP/안테나/안테나그룹/빔 추가/수정/해제/관리, NR 측정, NR 측정 리포팅, NR 자원할당, NR 무선베어러 추가/수정/해제, NR 무선자원 구성 및 NR 이동성 제어 중 하나 이상의 제어 정보를 포함한 NR RRC 메시지를 직접 단말로 보내도록 할 수 있다.
하지만, NR은 고주파수(예를 들어 6GHz 이상의 high frequency) 대역에서도 구축될 수 있다. 이 경우 고주파수 대역의 링크 블락키지와 높은 투과 손실에 따라 빠른 SINR drops이 발생할 수 있다 그리고 NR RRC를 보낼 때 문제를 야기할 수 있다. 이러한 문제를 보완하기 위해, NR RRC 메시지를 NR 기지국과 단말 간 인터페이스 그리고 LTE 기지국과 단말 간 인터페이스를 모두 이용하여 보내도록 할 수 있다.
반면 일부 상향 또는 하향 RRC 메시지는 신뢰성을 위해 LTE 기지국을 통해 우선 전달하는 것이 바람직할 수 있다.
도 6은 또 다른 실시예에 따른 듀얼 커넥티비티 SRB 구성을 도시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 예를 들어 단말(610)에 LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 구성할 때(NR 추가 무선자원을 구성할 때), LTE 기지국(600)은 단말(610)이 LTE 기지국(600)과 NR 기지국(650)을 모두 이용할 수 있는 SRB(예를 들어SRB1 유형으로)를 구성할 수 있다. LTE 기지국(600)과 NR 기지국(650)을 모두 이용할 수 있는 SRB(설명의 편의를 위해 이하에서 LTE 기지국이 LTE 기지국과 NR 기지국을 모두 이용할 수 있도록 구성하는 시그널링 무선베어러를 LTE-splitSRB1로 표기한다.) 설정은 LTE-NR 듀얼 커넥티비티를 (재)구성하는(NR 추가 무선자원을 구성하는) RRC 재구성 메시지를 통해 구성하도록 할 수 있다.
LTE-splitSRB1 상의 모든 RRC 메시지는 PDCP에 의해 integrity protection과 사이퍼링이 수행되어야 한다.
이를 위해 LTE-splitSRB1에 대해, 시큐리티는 시작부터 항상 액티베이트되어야 한다. LTE 기지국(600)은 이 베어러를 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 설정하지 말아야 한다. LTE 기지국(600)은 시큐리티를 액티베이트하기 전에는 NR 기지국(650) 추가를 요청하지 말아야 한다. NR 기지국(650)은 LTE 기지국(600)의 NR 기지국 추가 요청에 포함된 지시정보에 따라 LTE-splitSRB1을 위한 NR 구성을 설정할 수 있다.
일 예를 들어, NR 기지국 추가를 요청할 때, LTE 기지국(600)은 NR 기지국(650)으로 LTE-splitSRB1을 구성을 지시하기 위한 정보를 전달한다. NR 기지국(650)은 LTE-splitSRB1의 NR part를 구성하기 위한 정보(예를 들어, logaicalchannelconfig, logicalchannelIdentity 및 rlcconfig 중 하나 이상의 정보)를 LTE 기지국(600)을 통해 단말(610)로 전달한다. 다른 예를 들어, NR 기지국(650)은 LTE 기지국(600)에 LTE-splitSRB1를 구성을 확인하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 전술한 바와 같이 LTE 기지국(600)은 NR 기지국(650)의 NR RRC 컨테이너/NR RRC IEs를 이해하지 못할 수 있다. 따라서 NR 기지국(650)은 LTE 기지국(600)에 LTE-splitSRB1 구성을 확인하기 위한 지시 정보를 NR 기지국(650)과 LTE 기지국(600) 간 인터페이스 상의 시그널링 메시지에 포함할 수 있다. LTE 기지국(600)이 LTE-splitSRB1을 구성하도록 지시하기 위한 정보를 수신하면, LTE 기지국(600)은 단말(610)에 LTE-splitSRB1의 LTE part를 구성하기 위한 정보를 지시할 수 있다. LTE 기지국(600)은 LTE-splitSRB1에 대해 DRB에 비해 우선해서 처리하도록 할 수 있다. 일 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 특정한 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값을 지정할 수 있다. 단말(610)은 LTE-splitSRB1으로 지정된 논리채널에 대해, DRB에 비해 우선하여 처리하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어 NR-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값(1)을 지정할 수 있다(또는 SRB1 또는 SRB2로 구성할 수 있다.)
NR 기지국(650)은 LTE-splitSRB1에 대해 DRB에 비해 우선해서 처리하도록 할 수 있다. 일 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 특정한 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값을 지정할 수 있다. 단말(610)은 LTE-splitSRB1으로 지정된 논리채널에 대해, DRB에 비해 우선하여 처리하도록 할 수 있다. 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 논리채널식별정보(logicalchannelIdentity)값(1)을 지정할 수 있다(또는 SRB1 또는 SRB2로 구성할 수 있다.) 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 우선순위로 처리하도록 하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 시그널링 베어러임을 지시하기 위한 정보를 지시할 수 있다. 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은 SRB식별정보(SRB-identity)값(예를 들어 1)을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1에 대해 SRB1과 같은/유사한 논리채널구성 값(예를 들어 priority(1 또는 2), prioritisedBitRate(infinite))을 지정할 수 있다. 다른 예를 들어 LTE-splitSRB1은 SRB1과 같이 처리될 수 있으므로 별도의 구성을 하지 않을 수 있다. 다른 예를 들어 SRB1과 동일한 논리채널 식별정보를 포함하지만 단말이 LTE-split SRB1를 위한 엔티티를 구분하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어 SRB1과 다른 논리채널 식별정보를 포함하지만 SRB1과 동일한 논리채널 구성정보를 포함할 수 있다.
다만, LTE 기지국(600)은 PDCP 개체에서 RRC 시그널링 메시지의 경로를 LTE 기지국(600)과 NR 기지국(650)(또는 LTE 기지국(600)과 NR 기지국(650)과 두 개의 기지국)으로 지정하기 위한 정보를 단말에 지시할 수 있다.
한편, 이하에서는 단말이 서로 다른 RRC 메시지를 수신했을 때 이를 처리 방법에 대해 상세히 설명한다.
전술한 실시 예들을 통해, LTE 기지국의 LTE 무선자원제어 개체와 NR 기지국의 NR 무선자원 개체는 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 전술한 실시 예들을 통해, LTE 기지국의 LTE 무선자원제어 개체와 NR 기지국의 NR 무선자원 개체는 단말 캐퍼빌리티를 넘지 않는 범위에서 각각 독립적으로 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 전술한 실시 예들을 통해, LTE 기지국의 LTE 무선자원제어 개체와 NR 기지국의 NR 무선자원 개체는 조정을 통해 해당하는 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 전술한 실시 예들을 통해, LTE 기지국의 LTE 무선자원제어 개체는 LTE 무선링크와 NR 무선링크를 통해 LTE 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다. 또는 전술한 실시 예들을 통해, NR 기지국의 NR 무선자원제어 개체는 NR 무선링크와 LTE 무선링크를 통해 LTE 기지국 무선자원 제어 구성을 지시할 수 있다.
*LTE 기지국은 NR 기지국 무선자원 구성을 지시하는 (NR 기지국 무선자원 구성에 관계된 또는 NR 기지국 무선자원 구성에 영향을 주는) RRC 메시지를 단말로 지시할 수 있다. 예를 들어, LTE 기지국은 NR 기지국 무선자원(NR-configuration) 해제(release)를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 단말로 전송할 수 있다,
일 예로, 만약 단말이 LTE 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 NR 기지국 무선자원 해제로 세팅되어 있다면, 단말은 DRB 구성을 제외한 전체(entire) NR 기지국 무선자원을 해제한다. 만약 현재 단말 구성이 하나 또는 그 이상의 split 또는 SCG DRBs를 포함한다면 그리고 수신된 RRC 재구성 메시지가 추가수정할 DRB정보(drb-ToAddModList)를 포함하는 무선자원구성전용정보를 포함했다면, 추가수정할 DRB정보에 따라 split 또는 SCG DRB를 재구성한다.
다른 예로 만약 단말이 LTE기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 NR 기지국 무선자원 해제로 세팅되어 있다면, 단말은 전체(entire) NR 기지국 무선자원을 해제한다.
LTE 기지국이 NR 기지국 무선자원 구성을 지시하는(NR 기지국 무선자원 구성에 관계된/ NR 기지국 무선자원 구성에 영향을 주는) RRC 메시지를 단말로 지시할 때, NR 기지국이 NR 기지국 무선자원 구성을 지시하는 RRC 메시지를 단말로 지시할 수 있다.
예를 들어 NR 기지국은 NR 셀 추가(수정 또는 해제 또는 관리), NR 측정, NR 측정 리포팅, NR 자원할당, NR 무선베어러 추가/수정/해제, NR 무선자원 구성 및 NR 이동성 제어 중 하나 이상의 NR 무선자원 구성을 지시하는 RRC 메시지를 단말로 지시할 수 있다.
예를 들어 단말이 하나의RRC 메시지를 수신하여 이의 적용을 완료하기 전에 또 다른 RRC 메시지를 수신할 수 있다.
1. LTE 기지국으로부터 NR 무선자원 해제를 수신하는 경우
만약 단말이 NR 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 따라 단말이 NR 기지국 무선자원을 구성할 때, 단말이 LTE 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원(NR-configuration) 해제(release)를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신한다면, 단말은 다음과 같은 동작 중 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다.
- 단말은 NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 단말은 LTE 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원 해제가 수신되면 수행중인 RRC 메시지의 동작을 중단/정지/취소/보류/드랍/일시정지/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림 하고, NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 단말은 LTE 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원 해제가 수신되어 수행중인 RRC 메시지의 동작을 중단/정지/취소/보류/드랍/일시정지/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림이 발생했음을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 NR 기지국으로 전송할 수 있다.
- 단말에 수신된 RRC 메시지에 순서에 따라 순차적으로 NR 기지국 무선자원을 구성할 수 있다. 이에 따라 단말은 먼저 수신한 RRC 메시지를 수신하여 이를 구성하기 위한 동작을 완료하고 NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 만약 단말이 LTE 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 NR 기지국 무선자원이 해제로 세팅되어 있다면, 단말은 DRB 구성을 제외한 전체(entire) NR 기지국 무선자원을 해제한다.
- 만약 현재 단말 구성이 하나 또는 그 이상의 split 또는 SCG DRBs를 포함한다면 그리고 수신된 RRC 재구성 메시지가 추가수정할 DRB정보(drb-ToAddModList)를 포함하는 무선자원구성전용정보를 포함했다면, 추가수정할 DRB정보에 따라 split 또는 SCG DRB를 재구성한다.
기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)은 전술한 동작을 지시하기 위한 정보를 단말에 지시하여 구성할 수 있다.
2. NR 기지국으로부터 NR 무선자원 해제를 수신하는 경우
만약 단말이 LTE 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 따라 단말이 NR 기지국 무선자원을 구성할 때, 단말이 NR 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원(NR-configuration) 해제(release)를 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신한다면, 단말은 다음과 같은 동작 중 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다.
- 단말은 NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 단말은 NR 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원 해제가 수신되면 수행중인 RRC 메시지의 동작을 중단/정지/취소/보류/드랍/일시정지/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림 하고, NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 단말은 NR 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원 해제가 수신되어 수행중인 RRC 메시지의 동작을 중단/정지/취소/보류/드랍/일시정지/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림이 발생했음을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 LTE 기지국으로 전송할 수 있다.
- 단말에 수신된 RRC 메시지에 순서에 따라 순차적으로 NR 기지국 무선자원을 구성할 수 있다. 이에 따라 단말은 먼저 수신한 RRC 메시지를 수신하여 이를 구성하기 위한 동작을 완료하고 NR 기지국 무선자원 해제를 수행할 수 있다.
- 만약 단말이 NR 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 NR 기지국 무선자원이 해제로 세팅되어 있다면, 단말은 DRB 구성을 제외한 전체(entire) NR 기지국 무선자원을 해제한다.
- 만약 현재 단말 구성이 하나 또는 그 이상의 split 또는 SCG DRBs를 포함한다면 그리고 수신된 RRC 재구성 메시지가 추가수정할 DRB정보(drb-ToAddModList)를 포함하는 무선자원구성전용정보를 포함했다면, 추가수정할 DRB정보에 따라 split 또는 SCG DRB를 재구성한다.
기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)은 전술한 동작을 지시하기 위한 정보를 단말에 지시하여 구성할 수 있다.
3. NR 무선자원 해제를 제외하고, 서로 다른 RRC 메시지를 수신하는 경우
만약 단말이 LTE 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 따라 단말이 NR 기지국 무선자원을 구성할 때, 단말이 NR 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원(NR-configuration) 추가/수정/구성을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신한다면, 단말은 다음과 같은 동작 중 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다. (또는 만약 단말이 NR 기지국으로부터 수신한 RRC 메시지에 따라 단말이 NR 기지국 무선자원을 구성할 때, 단말이 LTE 기지국으로부터 NR 기지국 무선자원(NR-configuration) 추가/수정/구성을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 수신한다면, 단말은 다음과 같은 동작 중 하나 이상의 동작을 수행할 수 있다.)
- 단말에 수신된 RRC 메시지에 순서에 따라 순차적으로 NR 기지국 무선자원을 구성할 수 있다. 이에 따라 단말은 먼저 수신한 RRC 메시지를 수신하여 이를 구성하기 위한 동작을 완료하고 다음에 수신한 RRC 메시지에 따라 NR 기지국 무선자원 구성을 수행할 수 있다.
- 마스터 기지국(예를 들어 LTE 기지국)으로부터 수신된 RRC 메시지를 우선 처리하도록 할 수 있다. 단말은 세컨더리 기지국(예를 들어 NR 기지국)에 RRC 구성 지시가 중단/정지/취소/보류/드랍/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림이 발생했음을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 세컨더리 기지국(예를 들어 NR 기지국)으로 전송할 수 있다.
- NR 기지국으로부터 수신된 RRC 메시지를 우선 처리하도록 할 수 있다. 단말은 LTE 기지국에 의한 RRC 구성 지시가 중단/정지/취소/보류/드랍/기각(override)/수행중인 RRC 메시지를 수신하기 전에 사용하는 구성으로 되돌림이 발생했음을 지시하는 정보를 포함하는 RRC 메시지를 NR 기지국으로 전송할 수 있다.
기지국(LTE 기지국 또는 NR 기지국)은 전술한 동작을 지시하기 위한 정보를 단말에 지시하여 구성할 수 있다.
이상에서 설명한 본 개시에 의하면, LTE와 NR 간의 타이트한 인터워킹을 지원하는 LTE-NR 듀얼커넥티비티 동작을 위한 NR 기지국의 무선자원제어 시그널링을 효과적으로 처리할 수 있다. 또한, 기지국이 두 개의 서로 다른 무선 액세스 링크를 사용하여 RRC 메시지를 구분 처리할 수 있는 효과가 있다.
이하에서는 도 1 내지 도 6을 참조하여 설명한 본 실시예들의 일부 또는 전부를 수행할 수 있는 단말 및 기지국 장치를 도면을 참조하여 설명한다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말 구성을 설명하기 위한 도면이다.
이중 연결을 구성하여 데이터를 송수신하는 단말(700)은 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 마스터 기지국으로부터 수신하는 수신부(730)를 포함할 수 있다.
일 예로, RRC 메시지는 단말이 서로 다른 접속 기술로 설정되는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하도록 하기 위한 구성정보를 포함할 수 있다. 구성정보는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국의 셀 정보, 셀 그룹 정보, RRC 연결을 위한 정보 등을 포함하할 수 있다.
다른 예로, RRC 메시지는 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또는 RRC 메시지는 스플릿 시그널링 무선 베어러의 데이터 전송 경로를 설정하는 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 단말(700)은 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부(710)를 포함할 수 있다.
일 예로, 제어부(710)는 마스터 기지국에 연관된 셀과 세컨더리 기지국에 연관된 셀에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
다른 예로, 제어부(710)는 마스터 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 마스터 셀 그룹과 세컨더리 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 세컨더리 셀 그룹에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
스플릿 시그널링 무선 베어러는 단말에 대해서 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 링크를 통해서 구성되며, 마스터 기지국을 통해서만 연결되는 베어러 및 세컨더리 기지국을 통해서만 연결되는 베어러와 구분된다. 또한, 스플릿 시그널링 무선 베어러는 마스터 기지국의 PDCP 개체 또는 세컨더리 기지국의 PDCP 개체에서 스플릿되어 구성될 수 있다.
*또한, 단말(700)은 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 송신부(720)를 포함할 수 있다.
일 예로, 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅되어 수신되는 경우, 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국에 각각 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다. 즉, 단말은 마스터 기지국에 피어링되어 구성되는 RLC 개체와 세컨더리 기지국에 피어링되어 구성되는 RLC 개체를 포함할 수 있다. 상향링크 데이터에 대한 중복 전송이 세팅되는 경우이므로, 단말은 PDCP 개체에서 동일한 데이터에 대한 PDCP PDU를 두 개의 RLC 개체로 전달할 수 있다. 각각의 RLC 개체는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 RLC 개체로 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 즉, 동일한 상향링크 데이터가 마스터 기지국 링크와 세컨더리 기지국 링크를 통해서 중복 전송된다.
다른 예로, 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅되어 수신되는 경우, 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다.
한편, 단말의 상향링크 데이터의 전송과 유사하게 단말(700)의 수신부(730)는 하향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 통해서 중복 수신할 수도 있다. 이 경우에 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국으로부터 중복 수신되는 하향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)할 수 있다. 예를 들어, 단말의 PDCP 개체는 중복되어 수신되는 하향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기할 수 있다. 이를 통해서, PDCP 개체 상위로 전달되는 데이터는 중복 없이 전달될 수 있다.
한편, 이상에서의 마스터 기지국과 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국이다. 예를 들어, 마스터 기지국은 LTE 기지국이고, 세컨더리 기지국은 NR 기지국일 수 있다.
이 외에도, 수신부(730)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 송신부(720)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
도 8은 일 실시예에 따른 기지국 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 마스터 기지국(800)은 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 송신부(820)를 포함할 수 있다.
일 예로, RRC 메시지는 단말이 서로 다른 접속 기술로 설정되는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 듀얼 커넥티비티를 구성하도록 하기 위한 구성정보를 포함할 수 있다. 구성정보는 마스터 기지국과 세컨더리 기지국의 셀 정보, 셀 그룹 정보, RRC 연결을 위한 정보 등을 포함하할 수 있다.
다른 예로, RRC 메시지는 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또는 RRC 메시지는 스플릿 시그널링 무선 베어러의 데이터 전송 경로를 설정하는 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 송신부(820)는 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전달할 수 있다.
일 예로, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 마스터 기지국의 RLC 개체와 세컨더리 기지국의 RLC 개체로 전달할 수 있다. 예를 들어, 마스터 기지국은 하향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅된 경우에 동일한 하향링크 데이터를 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 RLC 개체로 전달하여 단말로 중복하여 전송할 수 있다.
다른 예로, 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는 하향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅된 경우, 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달할 수 있다.
한편, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 단말로부터 중복 수신되는 상향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)할 수 있다. 예를 들어, 마스터 기지국의 PDCP 개체는 중복되어 수신되는 상향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기할 수 있다. 이를 통해서, PDCP 개체 상위로 전달되는 데이터는 중복 없이 전달될 수 있다.
또한, 마스터 기지국(800)은 이중 연결 구성을 위해서 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부(810)를 포함할 수 있다.
일 예로, 제어부(810)는 마스터 기지국의 셀과 세컨더리 기지국에 연관된 셀에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
다른 예로, 제어부(810)는 마스터 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 마스터 셀 그룹과 세컨더리 기지국에 연관된 하나 이상의 셀로 구성되는 세컨더리 셀 그룹에 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러를 구성할 수 있다.
스플릿 시그널링 무선 베어러는 단말에 대해서 마스터 기지국과 세컨더리 기지국 각각의 링크를 통해서 구성되며, 마스터 기지국을 통해서만 연결되는 베어러 및 세컨더리 기지국을 통해서만 연결되는 베어러와 구분된다. 또한, 스플릿 시그널링 무선 베어러는 마스터 기지국의 PDCP 개체 또는 세컨더리 기지국의 PDCP 개체에서 스플릿되어 구성될 수 있다.
또한, 송신부(820)와 수신부(830)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말 및 세컨더리 기지국과 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.
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본 특허출원은 2016년 07월 01일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0083272호 및 2017년 06월 29일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0082284호에 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 (22)

  1. 이중 연결을 구성하는 단말이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서,
    마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 상기 마스터 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계; 및
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국으로부터 수신하는 RRC 메시지는,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상기 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅되어 수신되는 경우, 상기 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국에 각각 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅되어 수신되는 경우, 상기 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국으로부터 중복 수신되는 하향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP 개체는,
    상기 하향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 마스터 기지국이 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 방법에 있어서,
    마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 단계;
    상기 이중 연결 구성을 위해서 상기 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 단계; 및
    상기 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 RRC 메시지는,
    상기 단말의 PDCP 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 상기 마스터 기지국의 RLC 개체와 상기 세컨더리 기지국의 RLC 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 단말로부터 중복 수신되는 상향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 상향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 이중 연결을 구성하여 데이터를 송수신하는 단말에 있어서,
    마스터 기지국과 세컨더리 기지국을 이용하여 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 상기 마스터 기지국으로부터 수신하는 수신부;
    상기 이중 연결 구성을 위해서 두 개의 셀 또는 셀 그룹과 연결되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부; 및
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상향링크 데이터를 상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국으로 중복하여 각각 전송하는 송신부를 포함하되,
    상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국으로부터 수신하는 RRC 메시지는,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상기 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 중복 전송으로 세팅되어 수신되는 경우, 상기 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국에 각각 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 상향링크 데이터의 경로 또는 중복 전송을 지시하기 위한 정보가 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹 전송경로로 세팅되어 수신되는 경우, 상기 상향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹에 연계되어 구성된 RLC(Radio Link Control) 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체는,
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국으로부터 중복 수신되는 하향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 단말의 PDCP 개체는,
    상기 하향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 이중 연결을 통해서 데이터를 송수신하는 마스터 기지국에 있어서,
    마스터 기지국 및 세컨더리 기지국을 이용하여 단말이 이중 연결을 구성하도록 지시하는 RRC 메시지를 전송하는 송신부; 및
    상기 이중 연결 구성을 위해서 상기 세컨더리 기지국에 연계되는 스플릿 시그널링 무선 베어러(Split SRB)를 구성하는 제어부를 포함하되,
    상기 송신부는,
    상기 마스터 기지국의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 단말로 하향링크 데이터를 중복하여 전달하고,
    상기 마스터 기지국과 상기 세컨더리 기지국은 서로 다른 무선 접속 기술을 사용하는 기지국인 것을 특징으로 하는 마스터 기지국.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 RRC 메시지는,
    상기 단말의 PDCP 개체에서 상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 이용한 상향링크 데이터의 중복 전송을 지시하기 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 마스터 기지국.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 하향링크 데이터를 포함하는 PDCP SDU(Service Data Unit)를 복사하여 생성된 PDCP PDU(Protocol Data Unit)를 상기 마스터 기지국의 RLC 개체와 상기 세컨더리 기지국의 RLC 개체로 전달하는 것을 특징으로 하는 마스터 기지국.
  21. 제 18 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 스플릿 시그널링 무선 베어러를 통해서 상기 단말로부터 중복 수신되는 상향링크 데이터 중 어느 하나를 폐기(discard)하는 것을 특징으로 하는 마스터 기지국.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 마스터 기지국의 PDCP 개체는,
    상기 상향링크 데이터 중 동일한 순서 번호를 가지는 데이터 중 어느 하나를 폐기하는 것을 특징으로 하는 마스터 기지국.
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