WO2019004547A1 - 단말장치 및 업링크 데이터 전송 방법 - Google Patents

단말장치 및 업링크 데이터 전송 방법 Download PDF

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WO2019004547A1
WO2019004547A1 PCT/KR2018/000690 KR2018000690W WO2019004547A1 WO 2019004547 A1 WO2019004547 A1 WO 2019004547A1 KR 2018000690 W KR2018000690 W KR 2018000690W WO 2019004547 A1 WO2019004547 A1 WO 2019004547A1
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uplink data
base station
specific
connection
state
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PCT/KR2018/000690
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Inventor
나민수
최창순
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에스케이텔레콤 주식회사
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to an uplink data transmission technique.
  • 5G communication system is an ultra-reliable and ultra high-speed wireless communication system that accommodates as many terminals as possible based on limited radio resources, and supports enhanced mobile broadband (EMBB) / massive machine type communications (mMTC) low latency communications, high reliability and low latency communications).
  • EMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • one of the key indicators of mMTC is the energy efficiency at the terminal side and the connection density at the base station side.
  • an operation state of a radio resource control (RRC) connection criterion between a terminal and a base station is referred to as an existing RRC-RRC connection criterion in order to improve the energy efficiency at the terminal side and the connection density at the base station side.
  • RRC radio resource control
  • the operational state of the RRC-CONNECTED indicates a state in which both the wireless section connection between the terminal and the base station and the connection between the base station and the core network are established.
  • the operation status of the RRC-IDLE means that the connection between the terminal and the base station and the connection between the base station and the core network are both released.
  • the operation state of the RRC-INACTIVE can be defined as a state in which the connection between the base station and the core network for the UE is established and the radio area connection between the UE and the BS is released.
  • the RRC-INACTIVE terminal can minimize the energy efficiency compared to the RRC-CONNECTED, For the base station, the connection density will be reduced.
  • the present invention proposes a new uplink data transmission scheme (technology) in consideration of energy efficiency at the terminal side and connection density at the base station side.
  • the terminal apparatus includes a recognition unit for recognizing generation of uplink data in a specific state in which connection between the base station and the core network for the terminal apparatus is released and connection is established; And a controller for transmitting a specific message related to a radio link connection setup to the base station when the uplink data is generated and for transmitting the uplink data together when the specific message is transmitted.
  • control unit may transmit the specific message and the uplink data together only when the uplink data is a predetermined specific transmission type.
  • the specific state transmission type may be defined as a case where the size of the uplink data is less than or equal to a predetermined threshold size.
  • control unit may transmit at least one of status information indicating that the terminal device is in the specific state and channel status information measured in the terminal device together when transmitting the specific message and the uplink data,
  • the base station makes the information available when allocating the uplink resource to the terminal apparatus.
  • the controller changes the connection state to the established connection state with the base station in the specific state, and then transmits the uplink data Can be transmitted.
  • the controller changes the connection status of the wireless link with the base station to the established connection status in the specific status, And may transmit the uplink data.
  • the control unit when receiving a response message including information defined to maintain the specific state for the specific message, the control unit confirms success of the uplink data transmitted together with the specific message, A specific state can be maintained.
  • control unit can confirm that transmission of the uplink data transmitted together with the specific message fails.
  • control unit may include the status change request identification information predefined in the specific message related to the radio link connection setup to change the connection status from the specific status to the base station.
  • the base station when receiving a response message including information defined to change the specific state to a connection establishment state in which a radio section connection with the base station is established, can establish a radio link with the base station.
  • the specific message may be a message (RRC Connection Request) transmitted from the terminal to the base station in order to request a wireless section connection.
  • RRC Connection Request a message transmitted from the terminal to the base station in order to request a wireless section connection.
  • the response message may be a message (RRC Connection Reconfiguration) for reestablishing a wireless link between the BS and the MS.
  • RRC Connection Reconfiguration a message for reestablishing a wireless link between the BS and the MS.
  • the uplink data transmission method performed in a terminal is a method of transmitting uplink data in a specific state in which connection between a base station and a core network for a terminal device is established, A cognitive step to perceive; And a transmission step of, when the uplink data is generated, transmitting a specific message related to a radio link connection setup to the base station and transmitting the uplink data together when transmitting the specific message.
  • the transmission step may transmit the specific message and the uplink data together only when the uplink data is a predetermined specific transmission type.
  • the base station changes its connection state to the established connection state with the base station in the specific state, and then transmits the uplink data through the radio link Change and transfer steps.
  • the base station changes the connection status to the established connection state with the base station in the specific state, and then transmits the uplink data And a state changing and transmitting step for transmitting the state change request.
  • a new uplink data transmission scheme considering the energy efficiency at the UE side and the connection density at the BS side is realized, thereby satisfying the requirement of a scenario (e.g. mMTC) supported by the 5G communication system And the effect of supporting service performance is derived.
  • a scenario e.g. mMTC
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a control flowchart illustrating an uplink data transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining an operation state of a wireless terminal connection reference between a terminal and a base station considered by the present invention.
  • the present invention relates to an uplink data transmission technique for transmitting uplink data in a terminal connected to a core network based on a base station.
  • the present invention considers the 5G communication system introduced in the future.
  • 5G communication system is an ultra-reliable and ultra high-speed wireless communication system that accommodates as many terminals as possible based on limited radio resources, and supports enhanced mobile broadband (EMBB) / massive machine type communications (mMTC) low latency communications, high reliability and low latency communications).
  • EMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • one of the key indicators of mMTC is the energy efficiency at the terminal side and the connection density at the base station side.
  • a radio resource control (RRC) between a terminal and a base station is performed in order to improve energy efficiency at a terminal and connection density at a base station. It is possible to consider adding / introducing RRC-INACTIVE in the existing RRC-CONNECTED and RRC-IDLE operation states of the connection reference.
  • the RRC-CONNECTED operation state (also referred to as a connection establishment state) means that a connection between a terminal and a base station and a connection between a base station and a core network are both established.
  • the terminal of the RRC-CONNECTED can consume energy continuously to keep the wireless section connection with the base station in a set state, while transmitting the uplink data through the wireless section connection when the uplink data is generated.
  • the operation state (also referred to as connection idle state) of the RRC-IDLE refers to a state in which the wireless area connection between the terminal and the base station and the connection between the base station and the core network are both released.
  • the terminal of the RRC-IDLE does not need energy consumption to maintain the connection of the radio link with the base station, but when the uplink data is generated, after establishing all the connections of the terminal, the base station and the core network, Data can be transmitted.
  • the RRC-INACTIVE operation state (also referred to as a specific state) can be defined as a state in which the connection between the base station and the core network for the UE is established and the wireless section connection between the terminal and the base station is released.
  • the RRC-INACTIVE terminal can minimize the energy efficiency compared to the RRC-CONNECTED, For the base station, the connection density will be reduced.
  • the present invention proposes a concrete scheme for transmitting uplink data when uplink data is generated in a terminal of RRC-INACTIVE, thereby providing a new uplink data transmission scheme considering energy efficiency on the terminal side and connection density on the base station side ( Technology).
  • the present invention relates to the scenario of the 5G communication system with the mMTC scenario having the terminal energy efficiency and the base station connection density as key indexes.
  • the mMTC scenario of the 5G communication system considers a communication environment in which a large number of terminals transmitting uplink data of a small size periodically or repeatedly coexist.
  • the present invention provides a communication environment in which a plurality of terminals 1, 2, 3,... Are connected to a core network 300 based on a base station 200 and transmit uplink data, .
  • the terminal device of the present invention will correspond to a terminal (hereinafter, mMTC terminal) using (providing) a mMTC service among a plurality of terminals 1, 2, 3,.
  • a terminal device 100 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to a terminal 1 (mMTC terminal) for convenience of explanation.
  • the terminal 100 is disconnected from the radio link and connection between the base station 200 and the core network 300 for the terminal 100 is established
  • the base station 200 transmits a specific message related to a radio link connection setup to the base station 200 when the uplink data is generated, And a control unit 120 for transmitting the uplink data together.
  • the terminal device 100 may determine whether the terminal device 100 is in a specific state (RRC-INACTIVE).
  • the terminal device 100 can enter a specific state (RRC-INACTIVE).
  • the terminal device 100 may enter the specific state (RRC-INACTIVE) immediately after the transmission of the uplink data or after a predetermined time elapses .
  • the acknowledgment unit 110 generates uplink data in a specific state in which the connection between the base station 200 and the core network 300 for the terminal 100 is released and the connection between the core network 300 and the RRC-INACTIVE is established, ≪ / RTI >
  • the recognition unit 110 recognizes whether uplink data of a service (for example, mMTC service) used (provided) by the terminal device 100 is generated or not.
  • a service for example, mMTC service
  • control unit 120 transmits a specific message related to the radio link connection setup to the base station 200 and transmits the generated uplink data together with the currently transmitted specific message.
  • control unit 120 can transmit uplink data generated this time at the time of transmitting the specific message only when the generated uplink data type is the preset specific state transmission type, as described above.
  • the specific status transmission type (RRC-INACTIVE transmission type) can be defined as a case where the size (type) of the uplink data is less than or equal to a predefined threshold size.
  • control unit 120 may transmit the uplink data together with the specific message related to the radio link connection setup to the base station 200 .
  • Case 1 a scenario in which a specific message and uplink data are transmitted together.
  • the controller 120 sets a connection setup state (RRC-INACTIVE) RRC-CONNECTED), and then transmits the uplink data generated through the wireless link.
  • Case 2 a scenario in which uplink data is transmitted after changing from a specific state (RRC-INACTIVE) to a connection establishment state (RRC-CONNECTED) will be referred to as Case 2.
  • the controller 120 may transmit the uplink data to the base station 200 without establishing the wireless link connection, depending on whether the size (type) (RRC-INACTIVE) to a connection setting state (RRC-CONNECTED), and then transmits the uplink data to the mobile station in a case 2 where the uplink data is transmitted using the specific message can do.
  • the control unit 120 transmits a specific message related to the radio link connection setup to the base station 200 Link data is transmitted together.
  • the specific message may be a message (RRC Connection Request) transmitted from the terminal device 100 to the base station 200 in order to request a wireless section connection.
  • RRC Connection Request a message transmitted from the terminal device 100 to the base station 200 in order to request a wireless section connection.
  • the controller 120 transmits the RRC Connection Request message to the base station 200 and loads the uplink data in a piggy-back manner send.
  • the base station 200 can acquire uplink data from the RRC Connection Request message and transmit the uplink data to the core network 300.
  • the base station 200 that has normally received the RRC Connection Request message from the terminal device 100 returns a response message to the terminal device 100.
  • the response message may be a message (RRC Connection Reconfiguration) for reestablishing a wireless link connection between the base station 200 and the terminal device 100.
  • RRC Connection Reconfiguration a message for reestablishing a wireless link connection between the base station 200 and the terminal device 100.
  • the base station 200 when the base station 200 normally receives the RRC Connection Request message from the terminal device 100 and transmits the uplink data to the core network 300, the base station 200 transmits the uplink data, which is defined to maintain the current specific state (RRC-INACTIVE) A response message including information, and an RRC Connection Reconfiguration to the terminal device 100.
  • RRC-INACTIVE current specific state
  • RRC Connection Reconfiguration message including information defined to hold a specific state (RRC-INACTIVE) for the specific message (RRC Connection Request message) transmitted in advance, It confirms the transmission success of the uplink data transmitted together with the specific message (RRC Connection Request message) and maintains the present specific state (RRC-INACTIVE).
  • the control unit 120 When transmitting the specific message and the uplink data together, the control unit 120 transmits status information indicating that the terminal apparatus 100 is in a specific state (RRC-INACTIVE) and channel state information measured in the terminal apparatus 100 : CSI (Channel State Indicator)) (hereinafter referred to as reporting information).
  • RRC-INACTIVE status information indicating that the terminal apparatus 100 is in a specific state
  • CSI Channel State Indicator
  • the reporting information may be used when the base station 200 allocates uplink resources to the terminal device 100 in the future.
  • the base station 200 may not normally receive a specific message (RRC Connection Request message) from the terminal device 100 due to a transmission failure due to contention-based transmission, a radio section failure, etc., But may not normally receive the uplink data transmitted together.
  • RRC Connection Request message a specific message from the terminal device 100 due to a transmission failure due to contention-based transmission, a radio section failure, etc.
  • the base station 200 does not normally receive the specific message or receives the specific message but fails to receive the uplink data and transmits the uplink data to the core network 300, Lt; / RTI >
  • the control unit 120 determines that transmission of the uplink data transmitted together with the specific message (RRC Connection Request message) Check.
  • control unit 120 transmits the uplink data transmitted with the specific message (RRC Connection Request message) to the specific message (RRC Connection Request message) As shown in FIG.
  • the control unit 120 operates in Case 1 in which a specific message (RRC Connection Request message) and uplink data are transmitted together with the base station 200 in a specific state operating in the RRC-INACTIVE state, If it is confirmed, it can operate as Case2.
  • a specific message RRC Connection Request message
  • uplink data are transmitted together with the base station 200 in a specific state operating in the RRC-INACTIVE state, If it is confirmed, it can operate as Case2.
  • the controller 120 may operate as Case 2 have.
  • control unit 120 changes from the specific state (RRC-INACTIVE) to the connection setting state (RRC-CONNECTED) As shown in Fig.
  • the controller 120 sets the connection setting status (RRC-CONNECTED) in the specific status (RRC-INACTIVE) ), And then operates as Case 2 in which uplink data is transmitted.
  • the controller 120 transmits a specific message related to the wireless area connection setup, And transmits the identification information to the base station 200.
  • the base station 200 receives an RRC Connection Request message (including state change request identification information) for changing the specific state (RRC-INACTIVE) to the connection setting state (RRC-CONNECTED) from the terminal device 100 , And establishes a wireless section connection with the terminal device (100).
  • RRC Connection Request message including state change request identification information
  • RRC-INACTIVE the specific state
  • RRC-CONNECTED connection setting state
  • the base station 200 transmits a response message including information defined to change a specific state (RRC-INACTIVE) to a connection setup state (RRC-CONNECTED) in which a wireless section connection with the base station 200 is established, an RRC Connection Reconfiguration And returns the message to the terminal device 100.
  • a response message including information defined to change a specific state (RRC-INACTIVE) to a connection setup state (RRC-CONNECTED) in which a wireless section connection with the base station 200 is established, an RRC Connection Reconfiguration And returns the message to the terminal device 100.
  • the control unit 120 transmits a response message (RRC Connection) including information defined to change the specific state (RRC-INACTIVE) to the connection setting state (RRC-CONNECTED) with respect to the specific message (RRC Connection Request message) Reconfiguration message) is established, a radio section connection with the base station 200 is established based on the information in the response message.
  • RRC Connection a response message including information defined to change the specific state (RRC-INACTIVE) to the connection setting state (RRC-CONNECTED) with respect to the specific message (RRC Connection Request message) Reconfiguration message
  • the controller 120 transmits the uplink data through a radio link (DRB: Data Radio Barear) with the set base station 200.
  • DRB Data Radio Barear
  • the base station 200 can transmit the uplink data received from the terminal device 100 to the core network 300 through the radio link.
  • the base station 200 transmits a specific message (RRC Connection Request Message) along with the received report information.
  • the base station 200 can use the report information to allocate the uplink resource to the terminal device 100 (UL Grant) The efficiency can be increased.
  • the terminal device 100 transmits the uplink data after changing to the connection establishment state RRC-CONNECTED, the terminal device 100 transmits the uplink data to the base station 200 after controlling the core network 300 or controlling the base station 200, (RRC-INACTIVE), depending on the state of the robot (for example, immediately or after a predetermined time elapses).
  • the report information transmitted from the terminal device 100 to the base station 200 in the above-described Case 1 may be used for other purposes.
  • the base station 200 determines the terminal device 100 in a specified state (state information, channel state information) based on reporting information (state information, channel state information) received together with a specific message (RRC Connection Request message) from the terminal device 100 (RRC-INACTIVE) to the connection establishment state (RRC-CONNECTED).
  • a new method of uplink data transmission considering the energy efficiency at the terminal side and the connection density at the base station side is realized, thereby satisfying the requirement of a scenario (e.g. mMTC) supported by the 5G communication system, And the effect to support the performance is derived.
  • a scenario e.g. mMTC
  • the terminal device 100 shown in FIG. 1 will be described as an apparatus for realizing the uplink data transmission method.
  • the terminal device 100 can enter a specific state (RRC-INACTIVE).
  • the terminal device 100 may enter itself in a specific state (RRC-INACTIVE).
  • the service type used (provided) by the terminal device 100 is the mMTC service
  • the RRC-INACTIVE control message according to the control of the core network 300 or the base station 200, To the terminal device 100 (S10).
  • the RRC-INACTIVE control message may be transmitted from the base station 200 to the terminal device 100 in step S10.
  • the RRC-INACTIVE control message may have the form of an RRC Connection suspend message.
  • the terminal apparatus 100 is disconnected from the radio link and enters a specific state (RRC-INACTIVE) in which the connection between the base station 200 and the core network 300 for the terminal apparatus 100 is established (S20).
  • RRC-INACTIVE a specific state in which the connection between the base station 200 and the core network 300 for the terminal apparatus 100 is established
  • the terminal apparatus 100 recognizes the occurrence of uplink data in a specific state operating in the RRC-INACTIVE (S30).
  • the terminal device 100 determines that the uplink data type is the predetermined status transmission type (RRC- INACTIVE transmission type) (S40).
  • the specific status transmission type (RRC-INACTIVE transmission type) can be defined as a case where the size (type) of the uplink data is less than or equal to a predefined threshold size.
  • the terminal device 100 transmits a specific message (RRC Connection Request message) to the base station 200 while transmitting uplink data in a piggy-back manner.
  • RRC Connection Request message a specific message
  • the terminal device 100 transmits a specific message (RRC Connection Request message) to the base station 200 while transmitting the uplink data in a piggy-back manner (S50).
  • a specific message RRC Connection Request message
  • the terminal apparatus 100 transmits a preamble sequence for random access to the base station 200 (MSG1), and the base station 200 allocates and allocates uplink resources to the terminal apparatus 100 And transmits a random access response message including information on one uplink resource to the terminal device 100 (MSG2).
  • the terminal apparatus 100 transmits a specific message, i.e., an RRC Connection Request message (MSG3) to the BS 200 using the uplink resource allocated in the random access response message, and transmits a specific message (RRC Connection Request message (S50).
  • the uplink data can be transmitted in the form of piggy-back to the base station (S50).
  • step S50 the terminal device 100 transmits status information indicating that the terminal device 100 is in a specific state (RRC-INACTIVE) when transmitting a specific message, i.e., an RRC Connection Request message (MSG3) (Hereinafter referred to as report information) among the channel state information (e.g., CSI) measured by the terminal apparatus 100.
  • RRC-INACTIVE a specific state
  • MSG3 RRC Connection Request message
  • the base station 200 When the base station 200 receives the RRC Connection Request message from the terminal device 100 and normally receives the uplink data (S60 Yes), the base station 200 transmits the uplink data acquired from the RRC Connection Request message to the core network 300 As shown in FIG.
  • the base station 200 then returns to the terminal device 100 an RRC Connection Reconfiguration (MSG4) including a response message to the RRC Connection Request message, i.e., information defined to hold the current specific state (RRC-INACTIVE) (S70).
  • MSG4 RRC Connection Reconfiguration
  • S70 information defined to hold the current specific state
  • the terminal apparatus 100 can transmit the uplink data to the terminal 100 in a predetermined state (RRC-INACTIVE) (RRC Connection Reconfiguration message) containing information, it is confirmed that the transmission of the uplink data transmitted together with the specific message (RRC Connection Request message) is successful and the current specific state (RRC-INACTIVE) is maintained .
  • RRC-INACTIVE RRC Connection Reconfiguration message
  • the base station 200 may not normally receive a specific message (RRC Connection Request message) from the terminal device 100 and may not normally receive the uplink data transmitted together with the specific message S60 No).
  • a specific message RRC Connection Request message
  • the base station 200 does not normally receive the specific message or receives the specific message but fails to receive the uplink data and transmits the uplink data to the core network 300, (S75).
  • the terminal device 100 when a transmission failure is received from the base station 200 with respect to the specific message (RRC Connection Request message) transmitted previously, the terminal device 100 transmits a specific message It is confirmed that the transmission of the uplink data transmitted together with the transmission failure has failed.
  • the terminal device 100 transmits a predetermined response message (RRC Connection Request message) , It is confirmed that transmission of the uplink data transmitted together with the specific message is failed.
  • RRC Connection Request message a predetermined response message
  • the terminal device 100 operates in Case 1 when a transmission failure of the uplink data transmitted in operation in Case 1 is confirmed.
  • the terminal device 100 transmits a specific state (RRC-INACTIVE ) To the connection set state (RRC-CONNECTED) and then transmits uplink data.
  • the terminal device 100 transmits a radio link connection (RRC-INACTIVE) to the RRC-CONNECTED state, (RRC Connection Request message) related to the setting, and transmits it to the base station 200 (S80).
  • RRC-INACTIVE radio link connection
  • RRC Connection Request message RRC Connection Request message
  • the terminal apparatus 100 transmits a preamble sequence for random access to the base station 200 (MSG1), and the base station 200 allocates and allocates uplink resources to the terminal apparatus 100 And transmits a random access response message including information on one uplink resource to the terminal device 100 (MSG2).
  • the base station 200 transmits a specific message from the terminal device 100 in Case 1 (S 50) (RRC Connection Request message) and the received report information.
  • the base station 200 can use the report information to allocate the uplink resource to the terminal device 100 (UL Grant) The efficiency can be increased.
  • the terminal device 100 can transmit a specific message including the status change request identification information, that is, the RRC Connection Request message (MSG3), to the base station 200 using the uplink resource whose allocation is recognized in the random access response message (S80).
  • a specific message including the status change request identification information that is, the RRC Connection Request message (MSG3)
  • the base station 200 transmits a specific message for changing the specific state (RRC-INACTIVE) to the connection establishment state (RRC-CONNECTED), that is, the RRC Connection Request message (including the state change request identification information) And sets up a wireless section connection with the terminal device 100.
  • the base station 200 transmits a response message including information defined to change a specific state (RRC-INACTIVE) to a connection setup state (RRC-CONNECTED) in which a wireless section connection with the base station 200 is established, an RRC Connection Reconfiguration And returns the message MSG4 to the terminal device 100 (S100).
  • a response message including information defined to change a specific state (RRC-INACTIVE) to a connection setup state (RRC-CONNECTED) in which a wireless section connection with the base station 200 is established, an RRC Connection Reconfiguration And returns the message MSG4 to the terminal device 100 (S100).
  • the terminal device 100 transmits a specific state (RRC-INACTIVE) to the connection setting state (RRC-CONNECTED), the base station 200 establishes a radio link with the base station 200 based on the information in the response message (S110, RRC-CONNECTED).
  • a response message RRC Connection Reconfiguration message
  • the terminal apparatus 100 transmits the uplink data through the DRB (Data Radio Barear) with the base station 200 (S120).
  • DRB Data Radio Barear
  • S120 base station 200
  • the base station 200 can transmit the uplink data received from the terminal device 100 to the core network 300 through the radio link.
  • the terminal device 100 transmits the uplink data after changing to the connection establishment state RRC-CONNECTED, the terminal device 100 transmits the uplink data to the base station 200 after controlling the core network 300 or controlling the base station 200, (RRC-INACTIVE), depending on the state of the robot (for example, immediately or after a predetermined time elapses).
  • an RRC-INACTIVE control message may be transmitted from the base station 200 to the terminal 100 (S 130, S 10) .
  • the terminal device 100 can re-enter the specific state (RRC-INACTIVE) (same as S140, S20).
  • a new method of uplink data transmission considering the energy efficiency at the terminal side and the connection density at the base station side is realized, thereby satisfying the requirement of a scenario (e.g. mMTC) supported by the 5G communication system, And the effect to support the performance is derived.
  • a scenario e.g. mMTC
  • the uplink data transmission method may be implemented in the form of a program command that can be executed through various computer means and recorded in a computer readable medium.
  • the computer-readable medium may include program instructions, data files, data structures, and the like, alone or in combination.
  • the program instructions recorded on the medium may be those specially designed and constructed for the present invention or may be available to those skilled in the art of computer software.
  • Examples of computer-readable media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape; optical media such as CD-ROMs and DVDs; magnetic media such as floppy disks; Magneto-optical media, and hardware devices specifically configured to store and execute program instructions such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • program instructions include machine language code such as those produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware devices described above may be configured to operate as one or more software modules to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 방식의 업링크 데이터 전송을 실현함으로써, 5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오(예: mMTC)의 요구를 만족시키고 서비스 성능을 지원하는 효과를 도출하기 위한 기술을 제안한다.

Description

단말장치 및 업링크 데이터 전송 방법
본 발명은, 업링크 데이터 전송 기술에 관한 것이다.
5G 통신시스템은, 한정된 무선자원을 기반으로 최대한 많은 수의 단말을 수용하면서, eMBB(enhanced mobile broadband, 향상된 모바일 광대역)/mMTC(massive machine type communications, 대규모 기계형 통신)/uRLLC(ultra-reliable and low latency communications, 고도의 신뢰도와 낮은 지연 시간 통신)의 시나리오를 지원하고 있다.
5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오 중 mMTC의 경우, 핵심 지표로서 고려하고 있는 것 중 하나는, 단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)이다.
5G 통신시스템에서는, 단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)를 개선하기 위해, 단말 및 기지국 간 무선구간(RRC: Radio Resource Control) 연결 기준의 동작 상태를, 기존 RRC-CONNECTED 및 RRC-IDLE의 두 가지에서 RRC-INACTIVE를 추가/도입하는 방안을 생각해 볼 수 있다.
RRC-CONNECTED의 동작 상태는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결과 기지국 및 코어망 간 연결이 모두 설정된 상태를 의미한다.
RRC-IDLE의 동작 상태는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결과 기지국 및 코어망 간 연결이 모두 해제된 상태를 의미한다.
그리고, RRC-INACTIVE의 동작 상태는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결은 해제되고 단말을 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 상태로 정의할 수 있다.
단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)를 고려할 때, RRC-INACTIVE의 단말 입장에서는 RRC-CONNECTED 대비 에너지 효율을 최소화하면서 RRC-IDLE 대비 업링크 데이터 발생 시 빠른 전송이 가능할 것이며, 기지국 입장에서는 연결 밀도가 줄어들 것이다.
헌데, 현재 5G 통신시스템에서는, RRC-INACTIVE의 단말에서 업링크 데이터 발생 시, 업링크 데이터를 어떠한 방식으로 전송할 것인지에 대한 구체적인 방안이 제시되지 않고 있다.
본 발명은, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 업링크 데이터 전송 방식(기술)을 제안하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치는, 무선구간 연결은 해제되고 상기 단말장치를 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지하는 인지부; 및 상기 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 상기 기지국으로 전송하며 상기 특정 메시지 전송 시 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 제어부를 포함한다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 업링크 데이터가 기 설정된 특정 상태 전송타입인 경우에만, 상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터를 함께 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 특정 상태 전송타입은, 상기 업링크 데이터의 사이즈가 기 정의된 임계사이즈 이하인 경우로 정의될 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터 전송 시, 상기 단말장치가 상기 특정 상태임을 나타내는 상태정보 및 상기 단말장치에서 측정된 채널상태정보 중 적어도 하나의 정보를 함께 전송하여, 상기 기지국에서 상기 단말장치에 대한 업링크자원 할당 시 상기 정보를 이용할 수 있게 한다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 업링크 데이터의 타입이 상기 특정 상태 전송타입이 아닌 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 특정 메시지에 대하여, 상기 특정 상태를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지를 수신하는 경우, 상기 특정 메시지와 함께 전송한 상기 업링크 데이터의 전송 성공으로 확인하며 상기 특정 상태를 유지할 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 특정 메시지에 대한 응답 메시지가 기 설정된 시간이 경과하도록 미 수신되거나 전송 실패를 수신하는 경우, 상기 특정 메시지와 함께 전송한 상기 업링크 데이터의 전송 실패로 확인할 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 특정 상태에서 상기 연결설정상태로 변경하기 위해, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지에 기 정의된 상태 변경 요청식별정보를 포함시켜 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 제어부는, 상기 특정 메시지에 대하여, 상기 특정 상태를 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지를 수신하는 경우, 상기 응답 메시지 내 정보를 토대로 상기 기지국과의 무선구간 연결을 설정할 수 있다.
구체적으로, 상기 특정 메시지는, 단말장치가 기지국으로 무선구간 연결을 요청하기 위해 전송하는 메시지(RRC Connection Request)일 수 있다.
구체적으로, 상기 응답 메시지는, 기지국 및 단말장치 간의 무선구간 연결을 재설정하기 위한 메시지(RRC Connection Reconfiguration)일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치에서 수행되는 업링크 데이터 전송 방법은, 무선구간 연결은 해제되고 상기 단말장치를 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지하는 인지단계; 및 상기 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 상기 기지국으로 전송하며 상기 특정 메시지 전송 시 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 전송단계를 포함한다.
구체적으로, 상기 전송단계는, 상기 업링크 데이터가 기 설정된 특정 상태 전송타입인 경우에만, 상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터를 함께 전송할 수 있다.
구체적으로, 상기 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 상태 변경 및 전송단계를 더 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 업링크 데이터의 타입이 상기 특정 상태 전송타입이 아닌 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 상태 변경 및 전송단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 업링크 데이터 전송 방식(기술)을 실현함으로써, 5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오(예: mMTC)의 요구를 만족시키고 서비스 성능을 지원하는 효과를 도출한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 보여주는 제어 흐름도이다.
도 3은 본 발명이 고려하는 단말 및 기지국 간 무선구간 연결 기준의 동작 상태를 설명하는 개략도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
본 발명은, 기지국을 기반으로 코어망에 연결되는 단말에서 업링크 데이터를 전송하는, 업링크 데이터 전송 기술에 관련된 것이다.
특히, 본 발명은, 향후 도입된 5G 통신시스템을 고려한다.
5G 통신시스템은, 한정된 무선자원을 기반으로 최대한 많은 수의 단말을 수용하면서, eMBB (enhanced mobile broadband, 향상된 모바일 광대역)/mMTC(massive machine type communications, 대규모 기계형 통신)/uRLLC(ultra-reliable and low latency communications, 고도의 신뢰도와 낮은 지연 시간 통신)의 시나리오를 지원하고 있다.
5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오 중 mMTC의 경우, 핵심 지표로서 고려하고 있는 것 중 하나는, 단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)이다.
이에, 도 3에 도시된 바와 같이, 5G 통신시스템에서는, 단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)를 개선하기 위해, 단말 및 기지국 간 무선구간(RRC: Radio Resource Control) 연결 기준의 동작 상태를, 기존 RRC-CONNECTED 및 RRC-IDLE의 두 가지에서 RRC-INACTIVE를 추가/도입하는 방안을 생각해 볼 수 있다.
RRC-CONNECTED의 동작 상태(일명, 연결설정상태)는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결 및 기지국 및 코어망 간 연결이 모두 설정된 상태를 의미한다.
RRC-CONNECTED의 단말은, 기지국과의 무선구간 연결을 설정 상태로 유지하기 위해 에너지 소모가 꾸준한 반면, 업링크 데이터 발생 시 무선구간 연결을 통해 업링크 데이터를 즉시 전송할 수 있다.
RRC-IDLE의 동작 상태(일명, 연결유휴상태)는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결 및 기지국 및 코어망 간 연결이 모두 해제된 상태를 의미한다.
RRC-IDLE의 단말은, 기지국과의 무선구간 연결을 설정 상태로 유지하기 위한 에너지 소모가 불필요한 반면, 업링크 데이터 발생 시 단말-기지국-코어망 전체의 연결을 모두 설정하는 과정을 거친 후에 업링크 데이터를 전송할 수 있다.
RRC-INACTIVE의 동작 상태(일명, 특정 상태)는, 단말 및 기지국 간 무선구간 연결은 해제되고 단말을 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 상태로 정의할 수 있다.
단말 측에서의 에너지 효율(Energy efficiency)과 기지국 측에서의 연결 밀도(Connection density)를 고려할 때, RRC-INACTIVE의 단말 입장에서는 RRC-CONNECTED 대비 에너지 효율을 최소화하면서 RRC-IDLE 대비 업링크 데이터 발생 시 빠른 전송이 가능할 것이며, 기지국 입장에서는 연결 밀도가 줄어들 것이다.
헌데, 현재 5G 통신시스템에서는, RRC-INACTIVE의 단말에서 업링크 데이터 발생 시, 업링크 데이터를 어떠한 방식으로 전송할 것인지에 대한 구체적인 방안이 제시되지 않고 있다.
이에, 본 발명에서는, RRC-INACTIVE의 단말에서 업링크 데이터 발생 시 업링크 데이터를 전송하는 구체적인 방안(방식)을 제시함으로써, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 업링크 데이터 전송 방식(기술)을 실현하고자 한다.
이하에서는, 도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치의 구성을 설명하겠다.
앞서 설명한 바와 같이, 본 발명은, 5G 통신시스템의 시나리오 중에서도 단말 에너지 효율 및 기지국 연결 밀도를 핵심 지표로 하는 mMTC 시나리오와 연관이 있다.
5G 통신시스템의 mMTC 시나리오는, 주기적으로 또는 반복적으로 작은 사이즈의 업링크 데이터를 전송하는 많은 개수의 단말들이 공존하는 통신 환경을 감안하고 있다.
이에, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명은 기지국(200)을 기반으로 코어망(300)에 연결되어 업링크 데이터를 전송하는 다수의 단말1,2,3...이 공존하는 통신 환경을 기본으로 한다.
이러한 통신 환경에서, 본 발명의 단말장치는, 다수의 단말1,2,3... 중 mMTC 서비스를 이용(제공)하는 단말(이하, mMTC 단말)에 해당될 것이다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 단말1(mMTC 단말)을 언급하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)를 설명하겠다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말장치(100)는, 무선구간 연결은 해제되고 단말장치(100)를 위한 기지국(200) 및 코어망(300) 간의 연결은 설정되어 있는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지하는 인지부(110)와, 상기 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 기지국(200)으로 전송하며 상기 특정 메시지 전송 시 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 제어부(120)를 포함한다.
즉, 본 발명에서는, 단말장치(100)가 RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생 시, 업링크 데이터를 어떠한 방식으로 전송할 것인지에 대한 구체적인 방안(방식)을 제시한다.
따라서, 본 발명에서는, 단말장치(100)가 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입하는 방식에 대해서는 제한을 두지 않는다.
다만, 예를 들면, 단말장치(100)가 이용(제공)하는 서비스 타입이 mMTC 서비스인 경우, 이를 인지한 코어망(300) 또는 기지국(200)의 제어에 따라 단말장치(100)는 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입할 수 있다.
또는, 예를 들면, 단말장치(100)로부터 전송되는 업링크 데이터의 전송 패턴이 일정 크기 이하의 작은 사이즈 및 일정 간격 이내의 주기적/반복적 전송인 경우, 이를 인지한 코어망(300) 또는 기지국(200) 제어에 따라 단말장치(100)는 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입할 수 있다.
또는, 예를 들면, 단말장치(100)는, mMTC 서비스를 이용(제공)하는 단말인 경우, 업링크 데이터 전송 후 즉시 또는 일정 시간이 경과하면 스스로 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입할 수 있다.
인지부(110)는, 무선구간 연결은 해제되고 단말장치(100)를 위한 기지국(200) 및 코어망(300) 간의 연결은 설정되어 있는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서 업링크 데이터 발생을 인지한다.
즉, 인지부(110)는, 단말장치(100)가 이용(제공)하는 서비스(예: mMTC 서비스)의 업링크 데이터가 발생하는지 여부를 인지한다.
제어부(120)는, 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 기지국(200)으로 전송하며 금번 특정 메시지 전송 시 금번 발생된 업링크 데이터를 함께 전송한다.
보다 구체적으로, 제어부(120)는, 금번 발생된 업링크 데이터의 타입이 기 설정된 특정 상태 전송타입인 경우에만, 전술과 같이 금번 특정 메시지 전송 시 금번 발생된 업링크 데이터를 함께 전송할 수 있다.
이때, 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)이란, 업링크 데이터의 사이즈(타입)가 기 정의된 임계사이즈 이하인 경우로 정의될 수 있다.
이렇게 정의되는 경우, 제어부(120)는, 금번 발생된 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하인 경우, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 기지국(200)으로 전송하면서 업링크 데이터를 함께 전송할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 특정 메시지 및 업링크 데이터를 함께 전송하는 시나리오를, Case1으로 지칭하겠다.
반면, 제어부(120)는, 금번 발생된 업링크 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하가 아닌 경우, 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 기지국(200)과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후, 무선구간 연결을 통해 금번 발생된 업링크 데이터를 전송할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후 업링크 데이터를 전송하는 시나리오를, Case2로 지칭하겠다.
즉, 제어부(120)는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서 업링크 데이터 발생 인지 시, 업링크 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하인지 여부에 따라, 무선구간 연결 설정 없이도 기지국(200)으로 전송할 수 있는 특정 메시지를 활용하여 업링크 데이터를 즉시 전송하는 Case1로 동작하거나, 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후 업링크 데이터를 전송하는 Case2로 동작할 수 있다.
이하에서는 먼저, Case1로 동작하는 경우를 구체적으로 설명하겠다.
제어부(120)는, 발생된 업링크 데이터가 임계사이즈 이하의 사이즈를 갖는 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)인 경우, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 기지국(200)으로 전송하면서 업링크 데이터를 함께 전송한다.
이때 특정 메시지는, 단말장치(100)가 기지국(200)으로 무선구간 연결을 요청하기 위해 전송하는 메시지(RRC Connection Request)일 수 있다.
즉, 제어부(120)는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서 임계사이즈 이하의 업링크 데이터 발생 시, RRC Connection Request 메시지를 기지국(200)으로 전송하면서 Piggy-back 형태로 업링크 데이터를 실어서 전송한다.
이렇게 되면, 기지국(200)는, 단말장치(100)로부터의 RRC Connection Request 메시지를 정상적으로 수신하는 경우, 이 RRC Connection Request 메시지로부터 업링크 데이터를 획득하고, 코어망(300)으로 전송할 수 있다.
이렇게 단말장치(100)로부터의 RRC Connection Request 메시지를 정상적으로 수신한 기지국(200)은, 응답 메시지를 단말장치(100)로 회신하게 된다.
이때, 응답 메시지는, 기지국(200) 및 단말장치(100) 간의 무선구간 연결을 재설정하기 위한 메시지(RRC Connection Reconfiguration)일 수 있다.
즉, 기지국(200)은, 단말장치(100)로부터의 RRC Connection Request 메시지를 정상적으로 수신하여 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송하면, 현재의 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지, RRC Connection Reconfiguration를 단말장치(100)로 회신할 수 있다.
이에, 제어부(120)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지(RRC Connection Reconfiguration 메시지)를 수신하면, 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 성공으로 확인하고 현재의 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지한다.
더 나아가, 제어부(120)는 특정 메시지 및 업링크 데이터를 함께 전송할 때, 단말장치(100)가 특정 상태(RRC-INACTIVE)임을 나타내는 상태정보 및 단말장치(100)에서 측정된 채널상태정보(예: CSI(Channel State Indicator)) 중 적어도 하나의 정보(이하, 보고 정보)를 함께 전송할 수 있다.
보고 정보는, 추후 기지국(200)에서 단말장치(100)에 대한 업링크자원을 할당 시 이용될 수 있다.
한편, 기지국(200)은, 경쟁 기반 전송에 따른 전송 실패, 무선구간 장애 등의 이유로, 단말장치(100)로부터의 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)를 정상적으로 수신지 못할 수 있고, 특정 메시지는 수신하였는데 함께 전송된 업링크 데이터를 정상적으로 수신하지 못할 수 있다.
이 경우, 기지국(200)은 특정 메시지를 정상적으로 수신하지 못하거나 특정 메시지는 수신하였는데 업링크 데이터를 수신하지 못하여, 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송하지 못하면 전송 실패를 단말장치(100)로 알릴 수 있다.
제어부(120)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 기지국(200)으로부터 전송 실패가 수신되면, 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 실패로 확인한다.
또는, 제어부(120)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 응답 메시지가 기 설정된 시간이 경과하도록 미 수신되면, 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 실패로 확인한다.
이에, 제어부(120)는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지) 및 업링크 데이터를 기지국(200)으로 함께 전송하는 Case1로 동작하다가, 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우 Case2로 동작할 수 있다.
또는, 제어부(120)는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서, 금번 발생된 업링크 데이터가 임계사이즈를 초과하여 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)이 아닌 경우, Case2로 동작할 수 있다.
이하에서는, Case2로 동작하는 경우를 구체적으로 설명하겠다.
제어부(120)는, Case1로 동작하여 특정 메시지와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우, 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후 업링크 데이터를 전송하는 Case2로 동작한다.
또는, 제어부(120)는, 금번 발생된 업링크 데이터가 임계사이즈를 초과하여 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)이 아닌 경우, 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후 업링크 데이터를 전송하는 Case2로 동작한다.
구체적으로, 제어부(120)는, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하기 위해, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지 즉 RRC Connection Request 메시지에 기 정의된 상태 변경 요청식별정보를 포함시켜 기지국(200)으로 전송한다.
이렇게 되면, 기지국(200)은, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하기 위한 RRC Connection Request 메시지(상태 변경 요청식별정보 포함)를 단말장치(100)로부터 수신하고, 단말장치(100)와의 무선구간 연결을 설정한다.
그리고, 기지국(200)은, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 기지국(200)과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지, RRC Connection Reconfiguration 메시지를 단말장치(100)로 회신한다.
제어부(120)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지(RRC Connection Reconfiguration 메시지)를 수신하는 경우, 응답 메시지 내 정보를 토대로 기지국(200)과의 무선구간 연결을 설정한다.
그리고, 제어부(120)는, 설정한 기지국(200)과의 무선구간 연결(DRB: Data Radio Barear)을 통해 업링크 데이터를 전송한다.
이에, 기지국(200)은, 무선구간 연결을 통해 단말장치(100)로부터 수신되는 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송할 수 있다.
이때, 기지국(200)은, 금번 무선구간 연결을 설정하는 단말장치(100)가 앞서 Case1로 동작하다가 Case2로 동작하는 단말인 경우라면, 앞서 Case1에서 단말장치(100)로부터 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 수신한 보고 정보를 기 보유하고 있을 것이다.
기지국(200)은, 이와 같이 단말장치(100)로부터 수신한 보고 정보를 보유한 경우라면, 보고 정보를 단말장치(100)에 대한 업링크자원 할당 시 이용함으로써(UL Grant), 업링크자원의 할당 효율을 높일 수 있다.
단말장치(100)는, 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경 후 업링크 데이터를 전송하면, 이후 정의된 룰(예: 코어망(300) 제어 또는 기지국(200) 제어, 업링크 데이터 전송 후 즉시 또는 일정 시간이 경과)에 따라, 다시 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 변경/진입할 수 있다.
한편, 전술한 Case1에서 단말장치(100)가 기지국(200)로 전송한 보고 정보는, 다른 용도로 사용될 수도 있다.
예를 들면, 기지국(200)은, 단말장치(100)로부터 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 수신한 보고 정보(상태정보, 채널상태정보)를 기초로, 단말장치(100)를 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경해야 하는지 여부를 결정할 수 있다.
물론, 보고 정보(상태정보, 채널상태정보)를 기초로 어떤 기준에 따라 변경 여부를 결정할 것인지는, 설계 및 정의에 따라 다양하게 실현 가능할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따르면, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 개선하기 위해 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 동작하는 단말에서, 전송 실패 가능성을 최소화하여 업링크 데이터를 전송하는 새로운 방식의 업링크 데이터 전송 방식(기술)을 실현할 수 있다.
이에, 본 발명의 실시예에 따르면, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 방식의 업링크 데이터 전송을 실현함으로써, 5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오(예: mMTC)의 요구를 만족시키고 서비스 성능을 지원하는 효과를 도출한다.
이하에서는, 도 2를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법을 설명하겠다.
다만, 설명의 편의를 위해, 업링크 데이터 전송 방법을 실현하는 장치로서 도 1에 도시된 단말장치(100)을 언급하여 설명하겠다.
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)가 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입하는 방식에 대해서는 제한을 두지 않는다.
예를 들면, 코어망(300) 또는 기지국(200)의 제어에 따라, 단말장치(100)는 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입할 수 있다.
또는, 단말장치(100)는, 스스로 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입할 수도 있다.
다만, 이하에서는 설명의 편의를 위해, 코어망(300) 또는 기지국(200)의 제어에 따라, 단말장치(100)가 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입하는 방식을 언급하여 설명하겠다.
예를 들면, 단말장치(100)가 이용(제공)하는 서비스 타입이 mMTC 서비스인 경우, 이를 인지한 코어망(300) 또는 기지국(200)의 제어에 따른 RRC-INACTIVE 제어 메시지가 기지국(200)으로부터 단말장치(100)로 전송될 수 있다(S10).
또는, 예를 들면, 단말장치(100)로부터 전송되는 업링크 데이터의 전송 패턴이 일정 크기 이하의 작은 사이즈 및 일정 간격 이내의 주기적/반복적 전송인 경우, 이를 인지한 코어망(300) 또는 기지국(200) 제어에 제어에 따른 RRC-INACTIVE 제어 메시지가 기지국(200)으로부터 단말장치(100)로 전송될 수 있다(S10).
이때, RRC-INACTIVE 제어 메시지는, RRC Connection suspend 메시지 형태를 가질 수 있다.
이렇게 되면, 단말장치(100)는, 무선구간 연결은 해제되고 단말장치(100)를 위한 기지국(200) 및 코어망(300) 간의 연결은 설정되어 있는, 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 진입한다(S20).
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, RRC-INACTIVE로 동작하는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지한다(S30).
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 업링크 데이터 발생이 인지되면(S30 Yes), 업링크 데이터의 타입이 기 설정된 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)인지 여부를 확인한다(S40).
이때, 특정 상태 전송타입(RRC-INACTIVE 전송타입)이란, 업링크 데이터의 사이즈(타입)가 기 정의된 임계사이즈 이하인 경우로 정의될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 금번 발생된 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하인 경우(S40 Yes), 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)를 기지국(200)으로 전송하면서 Piggy-back 형태로 업링크 데이터를 실어서 전송하는 Case1로 동작한다.
구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 금번 발생된 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하인 경우(S40 Yes), 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)를 기지국(200)으로 전송하면서 Piggy-back 형태로 업링크 데이터를 실어서 전송한다(S50).
보다 구체적으로 설명하면, 단말장치(100)는 랜덤액세스를 위한 프리엠블 시퀀스를 기지국(200)에 전송하며(MSG1), 기지국(200)은 단말장치(100)에 대해 업링크자원을 할당하고 할당한 업링크자원의 정보가 포함된 랜덤액세스 응답 메시지를 단말장치(100)로 전송한다(MSG2).
이에, 단말장치(100)는 랜덤액세스 응답 메시지에서 할당이 인지된 업링크자원을 사용해서 특정 메시지 즉 RRC Connection Request 메시지(MSG3)를 기지국(200)으로 전송하며, 이때 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 Piggy-back 형태로 업링크 데이터를 실어서 전송할 수 있다(S50).
더 나아가, 단말장치(100)는, S50단계에서 특정 메시지 즉 RRC Connection Request 메시지(MSG3)를 기지국(200)으로 전송할 때, 단말장치(100)가 특정 상태(RRC-INACTIVE)임을 나타내는 상태정보 및 단말장치(100)에서 측정된 채널상태정보(예: CSI) 중 적어도 하나의 정보(이하, 보고 정보)를 함께 전송할 수 있다.
기지국(200)은, 단말장치(100)로부터의 RRC Connection Request 메시지를 수신하여 업링크 데이터를 정상적으로 수신한 경우(S60 Yes), 이 RRC Connection Request 메시지로부터 획득한 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송할 수 있다.
그리고, 기지국(200)은, RRC Connection Request 메시지에 대한 응답 메시지, 즉 현재의 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 RRC Connection Reconfiguration(MSG4)를 단말장치(100)로 회신할 수 있다(S70).
이에 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지(RRC Connection Reconfiguration 메시지)를 수신하는 경우, 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 성공으로 확인하며 현재의 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 유지한다.
한편, 기지국(200)은, 단말장치(100)로부터의 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)를 정상적으로 수신지 못할 수도 있고, 특정 메시지는 수신하였는데 함께 전송된 업링크 데이터를 정상적으로 수신하지 못할 수도 있다(S60 No).
이 경우, 기지국(200)은 특정 메시지를 정상적으로 수신하지 못하거나 특정 메시지는 수신하였는데 업링크 데이터를 수신하지 못하여, 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송하지 못하면 전송 실패를 단말장치(100)로 알릴 수 있다(S75).
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 기지국(200)으로부터 전송 실패가 수신되면, 특정 메시지와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 실패로 확인한다.
또는, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 응답 메시지가 기 설정된 시간이 경과하도록 미 수신되면, 특정 메시지와 함께 전송한 업링크 데이터의 전송 실패로 확인한다.
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, Case1로 동작하여 전송한 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우, Case2로 동작한다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 금번 발생된 데이터의 사이즈(타입)가 임계사이즈 이하인 경우(S40 No), 특정 상태(RRC-INACTIVE)에서 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경한 후 업링크 데이터를 전송하는 Case2로 동작한다.
구체적으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하기 위해, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 기 정의된 상태 변경 요청식별정보를 포함시켜 기지국(200)으로 전송한다(S80).
보다 구체적으로 설명하면, 단말장치(100)는 랜덤액세스를 위한 프리엠블 시퀀스를 기지국(200)에 전송하며(MSG1), 기지국(200)은 단말장치(100)에 대해 업링크자원을 할당하고 할당한 업링크자원의 정보가 포함된 랜덤액세스 응답 메시지를 단말장치(100)로 전송한다(MSG2).
이때, 기지국(200)은, 금번 무선구간 연결을 설정하는 단말장치(100)가 앞서 Case1로 동작하다가 Case2로 동작하는 단말인 경우라면, 앞서 Case1(S50단계)에서 단말장치(100)로부터 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)와 함께 수신한 보고 정보를 기 보유하고 있을 것이다.
기지국(200)은, 이와 같이 단말장치(100)로부터 수신한 보고 정보를 보유한 경우라면, 보고 정보를 단말장치(100)에 대한 업링크자원 할당 시 이용함으로써(UL Grant), 업링크자원의 할당 효율을 높일 수 있다.
단말장치(100)는, 랜덤액세스 응답 메시지에서 할당이 인지된 업링크자원을 사용해서, 상태 변경 요청식별정보를 포함시킨 특정 메시지 즉 RRC Connection Request 메시지(MSG3)를 기지국(200)으로 전송할 수 있다(S80).
이렇게 되면, 기지국(200)은, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하기 위한 특정 메시지 즉 RRC Connection Request 메시지(상태 변경 요청식별정보 포함)를 단말장치(100)로부터 수신하고, 단말장치(100)와의 무선구간 연결을 설정한다.
그리고, 기지국(200)은, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 기지국(200)과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지, RRC Connection Reconfiguration 메시지(MSG4)를 단말장치(100)로 회신한다(S100).
이에, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 앞서 전송한 특정 메시지(RRC Connection Request 메시지)에 대하여, 특정 상태(RRC-INACTIVE)를 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지(RRC Connection Reconfiguration 메시지)를 수신하는 경우, 응답 메시지 내 정보를 토대로 기지국(200)과의 무선구간 연결을 설정한다(S110, RRC-INACTIVE -> RRC-CONNECTED).
그리고, 본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법에 의하면, 단말장치(100)는, 기지국(200)과의 무선구간 연결(DRB: Data Radio Barear)을 통해 금번 업링크 데이터를 전송한다(S120).
이에, 기지국(200)은, 무선구간 연결을 통해 단말장치(100)로부터 수신되는 업링크 데이터를 코어망(300)으로 전송할 수 있다.
단말장치(100)는, 연결설정상태(RRC-CONNECTED)로 변경 후 업링크 데이터를 전송하면, 이후 정의된 룰(예: 코어망(300) 제어 또는 기지국(200) 제어, 업링크 데이터 전송 후 즉시 또는 일정 시간이 경과)에 따라, 다시 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 변경/진입할 수 있다.
예를 들면, 코어망(300) 또는 기지국(200) 제어에 따른 RRC-INACTIVE 제어 메시지 즉 RRC Connection suspend 메시지가 기지국(200)으로부터 단말장치(100)로 전송될 수 있다(S130, S10과 동일).
이에, 단말장치(100)는, 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 다시 진입할 수 있다(S140, S20과 동일).
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따르면, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 개선하기 위해 특정 상태(RRC-INACTIVE)로 동작하는 단말에서, 전송 실패 가능성을 최소화하여 업링크 데이터를 전송하는 새로운 방식의 업링크 데이터 전송 방식(기술)을 실현할 수 있다.
이에, 본 발명의 실시예에 따르면, 단말 측에서의 에너지 효율 및 기지국 측에서의 연결 밀도를 고려한 새로운 방식의 업링크 데이터 전송을 실현함으로써, 5G 통신시스템에서 지원하는 시나리오(예: mMTC)의 요구를 만족시키고 서비스 성능을 지원하는 효과를 도출한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 업링크 데이터 전송 방법은, 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
지금까지 본 발명을 바람직한 실시 예를 참조하여 상세히 설명하였지만, 본 발명이 상기한 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 또는 수정이 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 사상이 미친다 할 것이다.

Claims (16)

  1. 단말장치에 있어서,
    무선구간 연결은 해제되고 상기 단말장치를 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지하는 인지부; 및
    상기 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 상기 기지국으로 전송하며 상기 특정 메시지 전송 시 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 데이터가 기 설정된 특정 상태 전송타입인 경우에만, 상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 특정 상태 전송타입은,
    상기 업링크 데이터의 사이즈가 기 정의된 임계사이즈 이하인 경우로 정의되는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터 전송 시, 상기 단말장치가 상기 특정 상태임을 나타내는 상태정보 및 상기 단말장치에서 측정된 채널상태정보 중 적어도 하나의 정보를 함께 전송하여, 상기 기지국에서 상기 단말장치에 대한 업링크자원 할당 시 상기 정보를 이용할 수 있게 하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우,
    상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 업링크 데이터의 타입이 상기 특정 상태 전송타입이 아닌 경우,
    상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 특정 메시지에 대하여, 상기 특정 상태를 유지하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지를 수신하는 경우, 상기 특정 메시지와 함께 전송한 상기 업링크 데이터의 전송 성공으로 확인하며 상기 특정 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 특정 메시지에 대한 응답 메시지가 기 설정된 시간이 경과하도록 미 수신되거나 전송 실패를 수신하는 경우, 상기 특정 메시지와 함께 전송한 상기 업링크 데이터의 전송 실패로 확인하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 특정 상태에서 상기 연결설정상태로 변경하기 위해, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지에 기 정의된 상태 변경 요청식별정보를 포함시켜 상기 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 특정 메시지에 대하여, 상기 특정 상태를 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경하도록 정의된 정보가 포함된 응답 메시지를 수신하는 경우,
    상기 응답 메시지 내 정보를 토대로 상기 기지국과의 무선구간 연결을 설정하는 것을 특징으로 하는 단말장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 특정 메시지는,
    단말장치가 기지국으로 무선구간 연결을 요청하기 위해 전송하는 메시지(RRC Connection Request)인 것을 특징으로 하는 단말장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 응답 메시지는,
    기지국 및 단말장치 간의 무선구간 연결을 재설정하기 위한 메시지(RRC Connection Reconfiguration)인 것을 특징으로 하는 단말장치.
  13. 단말장치에서 수행되는 업링크 데이터 전송 방법에 있어서,
    무선구간 연결은 해제되고 상기 단말장치를 위한 기지국 및 코어망 간의 연결은 설정되어 있는 특정 상태에서, 업링크 데이터 발생을 인지하는 인지단계; 및
    상기 업링크 데이터 발생 인지 시, 무선구간 연결 설정과 관련된 특정 메시지를 상기 기지국으로 전송하며 상기 특정 메시지 전송 시 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 전송단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 데이터 전송 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 전송단계는,
    상기 업링크 데이터가 기 설정된 특정 상태 전송타입인 경우에만, 상기 특정 메시지 및 상기 업링크 데이터를 함께 전송하는 것을 특징으로 하는 업링크 데이터 전송 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 업링크 데이터의 전송 실패가 확인되는 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 상태 변경 및 전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 데이터 전송 방법.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 업링크 데이터의 타입이 상기 특정 상태 전송타입이 아닌 경우, 상기 특정 상태에서 상기 기지국과의 무선구간 연결이 설정된 연결설정상태로 변경한 후, 상기 무선구간 연결을 통해 상기 업링크 데이터를 전송하는 상태 변경 및 전송단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 데이터 전송 방법.
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