WO2021029644A1 - 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버를 지원하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버를 지원하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2021029644A1
WO2021029644A1 PCT/KR2020/010575 KR2020010575W WO2021029644A1 WO 2021029644 A1 WO2021029644 A1 WO 2021029644A1 KR 2020010575 W KR2020010575 W KR 2020010575W WO 2021029644 A1 WO2021029644 A1 WO 2021029644A1
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base station
message
terminal
handover
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PCT/KR2020/010575
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French (fr)
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배범식
김성훈
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present disclosure generally relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for supporting conditional handover (CHO) in a wireless communication system.
  • CHO conditional handover
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (for example, the 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 GHz 60 gigabyte
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • advanced small cell in 5G communication system, advanced small cell, advanced small cell, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, CoMP (Coordinated Multi-Points), and interference cancellation And other technologies are being developed.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication CoMP (Coordinated Multi-Points)
  • CoMP Coordinatd Multi-Points
  • interference cancellation And other technologies are being developed.
  • the advanced coding modulation Advanced Coding Modulation, ACM
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Synparse Code Multiple Access
  • handover may be supported to ensure the mobility of the user.
  • users can be provided with a seamless service even while on the move.
  • various methods for effectively performing handover are being studied.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for effectively supporting conditional handover (CHO) in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for minimizing unnecessary signaling during conditional handover in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for responding to resource change, cancellation, and the like during conditional handover in a wireless communication system.
  • a method of operating a control unit (CU)-control plane (CP) unit of a base station in a wireless communication system receives a handover request message including an indicator indicating conditional handover (CHO). And transmitting a bearer context establishment request message including information notifying the execution of the CHO to a user plane (CU-UP) unit.
  • CU control unit
  • CP control plane
  • a control unit (CU)-CP (control plane) unit of a base station in a wireless communication system includes a transceiver and at least one processor connected to the transceiver, the at least one processor , Control to receive a handover request message including an indicator indicating conditional handover (CHO), and transmit a bearer context configuration request message including information notifying the execution of the CHO to a user plane (CU-UP) unit.
  • a handover request message including an indicator indicating conditional handover (CHO)
  • a bearer context configuration request message including information notifying the execution of the CHO to a user plane (CU-UP) unit.
  • a method of operating a control unit (CU)-control plane (CP) unit of a base station in a wireless communication system is a handover request including an indicator indicating that a conditional handover (CHO) is indicated from a source base station. It may include a process of receiving a message, a process of transmitting a cancellation request message for requesting cancellation of a handover to the source base station in response to a decision to cancel the CHO, and a process of receiving a cancellation message from the source base station.
  • an operation method performed by a central unit (CU)-CP (control plane) of a candidate base station is a first message for a bearer context setup request.
  • the process of transmitting to a user plane (UP) and the first message is for indicating conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied. It may include information, and may include a process of receiving a second message for a bearer context setup response from the CU-UP.
  • the CU-CP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, is at least one transceiver and , At least one processor, wherein the at least one processor transmits a first message for a bearer context setup request to a user plane (CU-UP) of the candidate base station, and the first message Contains information for indicating a conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, and bearer context setup response It may be configured to receive a second message for the CU-UP.
  • CU-UP user plane
  • an operation method performed by a CU (central unit)-UP (user plane) of a candidate base station includes a first message for a bearer context setup request.
  • the process of receiving from the control plane (CP), and the first message indicates conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied It includes information for, and may include a process of transmitting a second message for a bearer context setup response to the CU-CP.
  • a CU-UP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, includes at least one transceiver and , At least one processor, wherein the at least one processor receives a first message for a bearer context setup request from a control plane (CU-CP) of the candidate base station, and the first message Contains information for indicating a conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, and bearer context setup response It may be configured to transmit a second message for the CU-CP.
  • CU-CP control plane
  • an operation method performed by a distributed unit (DU) of a candidate base station includes a first message for a UE context setup request and a central unit (CU)-CP of the candidate base station.
  • the process of receiving from the (control plane), and the first message is information for indicating conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied Including, and transmitting a second message for a UE context setup response (UE context setup response) to the CU-CP, wherein the DU, based on the conditional handover, radio link failure (RLF) It can be configured to stop the operation for detection.
  • RLF radio link failure
  • a DU of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, includes at least one transceiver and at least Including one processor, the at least one processor receives a first message for a UE context setup request (UE context setup request) from a central unit (CU)-CP (control plane) of the candidate base station, and the second 1 message contains information for indicating conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, and a UE context setup response (UE context setup response) to the CU-CP, and the DU may be configured to stop an operation for detecting radio link failure (RLF) based on the conditional handover.
  • RLF radio link failure
  • an operation method performed by a central unit (CU) of a candidate base station is a conditional handover that is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied.
  • a conditional handover that is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied.
  • UE user equipment
  • DU distributed unit
  • the CU-CP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, is at least one transceiver and , At least one processor, wherein the at least one processor is a handover executed by a user equipment (UE) when the above execution conditions are satisfied, to a source base station of conditional handover, a first A second message including configuration information is transmitted, and the first configuration information is related to a first transaction ID (identifier), and after transmitting the first message, a second configuration information is included.
  • UE user equipment
  • a message is transmitted to the source base station, the second configuration information is related to a second transaction ID, and after the access procedure of the terminal, configured to receive a third message from a distributed unit (DU) of the candidate base station, and the The third message may be associated with the second transaction ID.
  • DU distributed unit
  • An apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure can effectively support conditional handover (CHO).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example in which a base station is installed and a terminal moves to change a base station in a wireless communication system according to various embodiments.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a core network device in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates various structures of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates signal exchange for conditional handover (hereinafter referred to as “CHO”) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • CU 7 is a potential target/candidate base station divided into a control unit (CU)-a control plane (CP), a user plane (CU-UP), and a digital unit (DU) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. It shows signal exchange for general handover in an environment having a structure.
  • CU control unit
  • CP control plane
  • CU-UP user plane
  • DU digital unit
  • FIG. 8 illustrates signal exchange for a CHO in an environment in which a potential target/candidate base station has a structure divided into CU-CP, CU-UP, and DU in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates unnecessary user inactivity monitoring and radio link failure detection operations in CU-UP and DU of a potential target/candidate base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Signal exchange is shown to avoid unnecessary execution and to prevent unnecessary control message generation.
  • 10A and 10B illustrate signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11A and 11B illustrate another signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a flowchart of a CU-CP unit for an operation according to reception of a handover request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a flowchart of a CU-CP unit for an operation according to reception of a conditional handover modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • RRC radio resource control
  • 15 is a flowchart of a CU-UP unit for operation according to reception of a bearer context setup request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 16 is a flowchart of a CU-UP unit for an operation according to reception of a bearer context modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 17 is a flowchart of a DU for operation according to reception of a UE context setup request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a flowchart of a DU for an operation according to reception of a UE context modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 19A and 19B illustrate signal exchange for changing a CHO according to a determination of a source base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 20A and 20B illustrate signal exchange for changing a CHO according to a determination of a potential target/candidate base station or a target base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 21A and 21B illustrate another signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a signal exchange for canceling a handover according to a CHO resource termination of a target base station while a CHO is in progress in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 23 illustrates a signal exchange for a follow-up action according to cancellation of a CHO in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 24A and 24B illustrate another signal exchange for follow-up action upon cancellation of a CHO in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for supporting conditional handover (hereinafter referred to as'CHO') in a wireless communication system.
  • the present disclosure describes a technique for controlling (eg, change, cancellation, etc.) resources for CHO in a wireless communication system.
  • a term referring to a signal, a term to a channel, a term to a control information, a term to a message, a term to a network entity, a term to a component of a device, etc. Is illustrated for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to terms to be described later, and other terms having an equivalent technical meaning may be used.
  • a physical channel and a signal may be used in combination with data or control signals.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) is a term that refers to a physical channel through which data is transmitted, but the PDSCH may also be used to refer to data. That is, in the present disclosure, the expression'transmitting a physical channel' may be interpreted equivalently to the expression'transmitting data or signals through a physical channel'.
  • higher signaling refers to a signal transmission method transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer.
  • Higher level signaling may be understood as radio resource control (RRC) signaling or media access control (MAC) control element (CE).
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • a wireless communication system includes a plurality of base stations 110a to 110g, a terminal 120, and a core network (CN) 130.
  • CN core network
  • the base stations 110a to 110g are network infrastructures that provide wireless access to the terminal 120. Each of the base stations 110a to 110g has a coverage defined as a certain geographic area based on a distance at which signals can be transmitted. The base stations 110a to 110g may be connected to at least some of the neighboring base stations, and the base stations may be connected to the core network 130. Each of the base stations 110a to 110g may be a mobile communication base station independent of radio access technology (RAT) such as LTE, NR, or WiFi. Each of the base stations 110a to 110g is a'access point (AP)','eNodeB (eNodeB, eNB)', '5G node (5th generation node)', and'genode. It may be referred to as'next generation nodeB (gNB)','wireless point','transmission/reception point (TRP)', or other terms having an equivalent technical meaning.
  • AP access point
  • gNB gNodeB
  • TRP transmission
  • the terminal 120 is a device used by a user and communicates with the base stations 110a to 110g through a wireless channel. After being connected to the base station, the terminal 120 may receive a mobile communication service. As the terminal 120 moves, the base station can be changed and service can be seamlessly provided through a handover (HO) procedure.
  • Terminal 120 is a terminal other than'user equipment (UE)','mobile station','subscriber station','remote terminal','wireless terminal' It may be referred to as'(wireless terminal)','user device', or another term having an equivalent technical meaning.
  • the core network 130 manages a radio access network (RAN) including base stations for mobile communication services, and is a collection of entities or nodes that control connection with an external network.
  • the core network 130 may provide a function of managing subscriber information such as a subscriber's number and a current location of a subscriber, a function of connecting with another network, and a function of providing other additional services.
  • the core network 130 may include at least one of an evolved packet core (EPC) and a 5G core (5GC).
  • EPC evolved packet core
  • 5GC 5G core
  • the core network 130 may include at least one functional object.
  • functional objects include access and mobility function (AMF), session management function (SMF), user plane function (UPF), policy control function (PCF), application function (AF), user data management (UDM), etc.
  • the listed functional objects may be implemented with at least one hardware device (eg, a server). When functions of a plurality of functional objects are performed in one device, the plurality of functional objects may be implemented by a plurality of
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 can be understood as a configuration of either the base station 110a or other base stations 110b to 110g.
  • Terms such as'... unit' and'... group' used hereinafter refer to units that process at least one function or operation, which can be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the base station includes a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal and transmits it through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths. Further, the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, etc. It can be composed of.
  • the digital unit may be implemented with at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a'transmitter', a'receiver', or a'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used to mean that the above-described processing is performed by the wireless communication unit 210.
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit stream transmitted from the base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc., into a physical signal, and converts a physical signal received from another node. Convert to bit string.
  • another node for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be formed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 230 provides stored data according to the request of the control unit 240.
  • the controller 240 controls overall operations of the base station. For example, the control unit 240 transmits and receives signals through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. In addition, the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230. In addition, the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. According to another implementation example, the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210. To this end, the control unit 240 may include at least one processor. According to various embodiments, the controller 240 may control the base station to perform operations according to various embodiments to be described later.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as the configuration of the terminal 120.
  • Terms such as'... unit' and'... group' used hereinafter refer to units that process at least one function or operation, which can be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the terminal includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 310 restores the received bit stream through demodulation and decoding of the baseband signal. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal into an RF band signal and transmits it through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal. For example, the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may be composed of a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented in one package. In addition, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a'transmitting unit', a'receiving unit', or a'transmitting/receiving unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in a sense including the processing as described above is performed by the communication unit 310.
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be formed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 320 provides stored data according to the request of the control unit 330.
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal. For example, the control unit 330 transmits and receives signals through the communication unit 310. In addition, the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320. In addition, the control unit 330 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. To this end, the control unit 330 may include at least one processor or a micro processor, or may be a part of a processor. In addition, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP). According to various embodiments, the controller 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments to be described later.
  • CP communication processor
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of a core network device in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the structure illustrated in FIG. 4 may be understood as a configuration of a device that performs at least one function among functional objects included in the core network 130.
  • Terms such as'... unit' and'... group' used hereinafter refer to units that process at least one function or operation, which can be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software. have.
  • the core network device includes a communication unit 410, a storage unit 420, and a control unit 430.
  • the communication unit 410 provides an interface for performing communication with other devices in the network. That is, the communication unit 410 converts a bit stream transmitted from a core network device to another device into a physical signal, and converts a physical signal received from another device into a bit stream. That is, the communication unit 410 may transmit and receive signals. Accordingly, the communication unit 410 may be referred to as a modem, a transmitter, a receiver, or a transceiver. In this case, the communication unit 410 enables the core network device to communicate with other devices or systems through a backhaul connection (eg, wired backhaul or wireless backhaul) or through a network.
  • a backhaul connection eg, wired backhaul or wireless backhaul
  • the storage unit 420 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the core network device.
  • the storage unit 420 may be formed of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the storage unit 420 provides stored data according to the request of the control unit 430.
  • the controller 430 controls overall operations of the core network device. For example, the control unit 430 transmits and receives a signal through the communication unit 410. In addition, the control unit 430 writes and reads data in the storage unit 420. To this end, the control unit 430 may include at least one processor. According to various embodiments, the controller 430 may control the core network device to perform operations according to various embodiments described later.
  • the first type base station 510a has an integrated structure
  • the second type base station 510b has a structure divided into a centralized unit (CU) 520 and a distributed unit (DU) 530.
  • the CU 520 is further divided into a control plane (CU-CP) unit 522 and a user plane (CU-UP) unit 524a or 524b.
  • CU-CP control plane
  • CU-UP user plane
  • the first type base station 510a may be referred to as an'integrated base station'
  • the second type base station 510b may be referred to as a'separated base station'.
  • the CU 520 and the DU 530 divide and support a base station function, as an example, the CU 520 supports RRC/PDCP (packet data convergence protocol) layers, and the DU 630 is By supporting RLC (radio link control)/MAC (media access control)/PHY (physical)/RF (radio frequency) layers, the CU 520 and DU 530 are internal base station functions such as an F1 interface. It can be connected via an inter-interface
  • the CU 520 may be further divided into a CU-CP unit 522 and a CU-UP unit 524a or 524b, for example, the CU-CP unit 522 is RRC/PDCP (for example, for RRC.
  • the CU-UP unit 524a or 524b may support a PDCP (eg, for user data transmission) layer, and the CU-CP unit 522 and the CU-UP unit 524a or 524b are E1 It can be connected through an interface between the internal functions of the base station such as an interface.
  • PDCP eg, for user data transmission
  • the base station may have an integrated structure or a separate structure, and connection between base stations having an integrated structure, between base stations having a separate structure, and between a base station having an integrated structure and a base station having a separate structure may be possible.
  • a plurality of CU-UP units 524a and 524b and a plurality of DUs 532a and 532b may exist in one separate base station.
  • Each of the plurality of CU-UP units 524a and 524b is connected to the CU-CP unit 522 and may be connected to the plurality of DUs 532a and 532b.
  • Each of the plurality of DUs is connected to the CU-CP unit 522 and may be connected to the plurality of CU-UP units 524a and 524b. All-in-one base stations are connected by an interface between base stations such as the X2 or Xn interface, and are connected by an interface between the base station and the core network, such as CN and S1 or NG interfaces. Each of the aforementioned interfaces may be implemented by wire or wirelessly. Various embodiments to be described later may be implemented when the terminal is connected to the base station and performs handover between base stations when moving, regardless of whether the terminal is an integrated base station or a separate base station.
  • a base station having a separate structure like the second type base station 510b may include at least one DU, at least one CU-CP unit, and at least one CU-UP unit.
  • the DU processes the PHY/RF layer, it may have a structure as shown in FIG. 2.
  • the CU-CP unit or CU-UP unit may have a structure as shown in FIG. 2 or 3.
  • each of the components illustrated in FIG. 2 or 3 may be implemented in the form of a single chip.
  • the CU-CP unit or the CU-UP unit may be implemented based on a general commercial server or cloud network.
  • a source base station determines a target base station according to an internal policy based on measurement information transmitted by the terminal, and radio configuration information received from the target base station is stored. It is defined as a procedure for transmitting to the terminal and connecting the terminal to the target base station.
  • CHO selects one or more neighboring base stations as potential target base stations or candidate base stations, and target base station when the potential target base station is measured according to the CHO criteria transmitted by the source base station. One of these is defined as a procedure for performing handover.
  • 'potential target base station' and'candidate base station' are used interchangeably as terms referring to neighboring base stations in an unspecified state as target base stations, and are referred to as'potential target/candidate base station' or'target/candidate base station'. May be referred to.
  • FIG. 6 illustrates signal exchange for a CHO in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • step 6-100 the terminal 120 receives the source base station 110a and downlink and uplink user data while being connected to the source base station 110a. And transmit.
  • steps 6-200 a measurement control command for handover is received from the source base station 110a.
  • the terminal 120 transmits information about measuring cells of neighboring base stations to the source base station 110a in steps 6-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 6-220.
  • the source base station 110a determines potential target/candidate base stations among neighboring base stations of the terminal 120, and is selected in steps 6-230 and 6-240. It transmits a handover request message to potential target/candidate base stations 110b and 110c.
  • the handover request message includes information indicating that the handover request is a CHO.
  • Potential target/candidate base stations (110b, 110c) receiving the handover request message based on the information on the terminal 120 and the current service information included in the handover request message, steps 6-250 and 6-255 and Together, it decides whether to accept the handover request.
  • the potential target/candidate base stations 110b and 110c When accepting the handover request, the potential target/candidate base stations 110b and 110c internally allocate internal resources for handover of the terminal 120 and the like. Further, the potential target/candidate base stations 110b and 110c transmit a handover request acknowledgment (ACK) message to the source base station 110a as in steps 6-260 and 6-265.
  • the handover request ACK message is a wireless connection of the potential target/candidate base stations 110b and 110c including radio configuration information allocated for the handover of the terminal 120 by the potential target/candidate base stations 110b and 110c. Contains information on a radio connection reconfiguration message.
  • the source base station 110a receiving the handover request ACK message from the potential target/candidate base stations 110b and 110c is an RRC including a radio connection configuration message obtained from the potential target/candidate base stations 110b and 110c.
  • a connection reconfiguration message is transmitted to the terminal 120 in steps 6-270.
  • the terminal 120 receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a monitors (monitors) the cells of the potential target/candidate base stations 110b and 110c while maintaining a connection state with the source base station 110a. do.
  • steps 6-300 the terminal 120 determines that the target base station 110b satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message, and determines handover to the target base station 110b.
  • steps 6-310 the terminal 120 starts a handover procedure to the target/candidate base station 110b. At this time, while continuing to receive or transmit user data and control messages from the source base station 110a according to the terminal capability, in steps 6-310, random access for synchronization and handover to the target base station 110b. ). In steps 6-310, if the terminal 120 succeeds in random access with the target base station 110b, in steps 6-320, the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration complete message to the target base station 110b. To send.
  • the target base station receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120 transmits a path switch request message to the core network 130 in steps 6-330, and the target base station 110b, the step In 6-340, a path switch request acknowledge (ACK) message is received from the core network 130, and a path for transmitting user data from the core network 130 to the target base station 110b is changed.
  • ACK path switch request acknowledge
  • the target base station 110b indicates that the terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b by transmitting a handover complete message to the source base station 110a in steps 6-350. Inform. Upon receiving the handover completion message from the target base station, the source base station 110a sends a handover cancel message to a potential target/candidate base station 110c other than the target base station 110b in steps 6-360. Send. Thereafter, the potential target/candidate base station 110c receiving the handover cancellation message releases radio resources allocated for the terminal 120 and context information of the terminal 120. In steps 6-320, the terminal 120 transmits the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station, and then, in step 6-400, receives and transmits downlink and uplink user data through the target base station 110b.
  • the base station is a separate base station divided into CU-CP, CU-UP and DU, general handover and CHO will be described with reference to FIGS. 7 and 8.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating signal exchange for general handover in an environment in which a potential target/candidate base station has a structure divided into CU-CP, CU-UP, and DU in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal 120 After being connected to the source base station 110a, the terminal 120 is in a state in which downlink and uplink user data is being exchanged with the source base station 110a in step 7-100, and in steps 7-200 from the source base station 110a.
  • the measurement command for handover information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in steps 7-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform handover in steps 7-220. If the source base station 110a decides to perform handover, in steps 7-230, the source base station 110a transmits a handover request message to the CU-CP of the target base station 110b.
  • the CU-CP Upon receiving the handover request message, the CU-CP requests bearer context establishment to the CU-UP of the target base station 110b in steps 7-240 based on the terminal 120 information and current service information included in the handover request message.
  • context setup request) message is transmitted, and the CU-UP allocates an internal user plane resource for supporting the service of the terminal 120 in steps 7-250, and the inactivity of the terminal 120 Set up the function to monitor and operate it. Inactivity monitoring of the terminal 120 is used to release the terminal 120 when the terminal 120 does not transmit and receive user data for a certain period of time.
  • the CU-UP transmits a bearer context setup response message including information related to resource allocation in the CU-UP to the CU-CP in steps 7-260 after configuration.
  • the CU-CP transmits a UE context configuration request message to the DU of the target base station 110b that manages the cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU of the target base station 110b based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context setting request message, and the terminal 120 ) Of RLF (radio link failure) detection function and operate.
  • the RLF detection operation of the terminal 120 does not detect the random access of the terminal 120 for a certain period of time, or the terminal 120 determines the RLF of the terminal 120 by monitoring the radio connection status after handover.
  • the DU transmits a UE context setup response message to the CU-CP.
  • the UE context setup response message includes radio configuration information allocated by the DU.
  • the CU-CP After receiving the UE context setup response message in the DU, the CU-CP transmits a handover request ACK message to the source base station 110a in steps 7-300.
  • the handover request ACK message is an RRC connection reconfiguration including radio connection configuration information set to service the terminal 120 in the DU, CU-UP, and CU-CP of the target base station 110b. ) Include information.
  • the source base station 110a receives the handover request ACK message from the target base station 110b, in steps 7-310, the source base station 110a transmits an RRC connection reconfiguration message including the RRC connection reconfiguration information of the target base station 110b to the terminal 120 do.
  • the terminal 120 Upon receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a, the terminal 120 performs a handover procedure to the target base station 110b. In steps 7-320, the terminal synchronizes to the target base station 110b. Then, a random access procedure is performed to the target base station 110b. After successful random access, in steps 7-330, the terminal 120 transmits an RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b.
  • the DU of the target base station 110b receiving the RRC connection reconfiguration completion message is, in steps 7-340, the RRC connection reconfiguration completion message using the RRC transfer message of the F1 interface, and the CU-CP of the target base station 110b. To pass on.
  • the CU-CP After receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, the CU-CP confirms that the terminal 120 has completed the handover, and in steps 7-350, a bearer context modification request message Is transmitted to the CU-UP to deliver general packet radio service (GTP) tunneling protocol (GTP)-user plane (U) tunnel information of the DU that can exchange user data with the DU.
  • GTP general packet radio service
  • GTP general packet radio service
  • GTP general packet radio service
  • U user plane
  • the CU-UP responds by sending a bearer context modification response message to the CU-CP.
  • the CU-CP transmits a UE context modification request message including RRC reconfiguration complete indication information to the DU, so that the UE 120 transmits the DU of the target base station 110b.
  • the DU responds to the CU-CP by sending a UE context modification response message.
  • the CU-CP transmits a path switch request message to the core network 130, and in steps 7-410, the path switch request ACK (path switch request) from the core network 130 request acknowledge) message is received. Accordingly, the CU-CP changes a data transmission path for user data transmission from the core network 130 to the CU-UP of the target base station 110b.
  • the CU-CP notifies that the corresponding terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b by transmitting a handover completion message to the source base station 110a.
  • the source base station 110a receiving the handover completion message from the target base station 110b deletes the radio resource allocated for the corresponding terminal 120 and context information of the corresponding terminal 120.
  • the terminal 120 transmits the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b, and in steps 7-500, transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station 110b.
  • FIG. 8 illustrates signal exchange for a CHO in an environment in which a potential target/candidate base station has a structure divided into CU-CP, CU-UP, and DU in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 unlike the embodiment of FIG. 6, does not illustrate a procedure including other potential target/candidate base stations, but other potential target/candidate base stations other than the target base station may further exist for CHO.
  • the terminal 120 after being connected to the source base station, the terminal 120 performs a handover in steps 8-200 from the source base station in a state in which downlink and uplink user data is exchanged with the source base station in step 8-100.
  • the measurement command for the measurement information about measuring the cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station in steps 8-210.
  • the source base station receiving measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 8-220. If the source base station decides to perform the CHO, in steps 8-230, the source base station transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target/candidate base station.
  • the CU-CP Upon receiving the handover request message, the CU-CP is a bearer context establishment request message to the CU-UP of the potential target/candidate base station in steps 8-240 based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message.
  • the CU-UP allocates an internal user plane resource to support the service of the terminal 120, and sets and operates a function to monitor the inactivity of the terminal 120. Let it. Inactive monitoring of the terminal 120 is used to release the terminal 120 when the terminal 120 does not transmit or receive user data for a certain period of time. If resource allocation is possible, the CU-UP transmits a bearer context establishment response message including information related to resource allocation in CU-UP to the CU-CP in steps 8-260 after configuration.
  • the CU-CP transmits a UE context configuration request message to a DU of a potential target/candidate base station that manages the cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context setting request message in steps 8-280, and the terminal 120 Set and operate the RLF detection function of In the RLF detection operation of the terminal 120, the base station did not detect the random access of the terminal 120 for a certain period of time, or the terminal 120 monitors the radio connection status after handover to determine the RLF of the terminal 120.
  • a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in steps 8-290, and this message includes the DU of the potential target/candidate base station.
  • a handover request ACK message is transmitted to the source base station in steps 8-300. This message includes the DU, CU-UP, and CU-CP of the potential target/candidate base station.
  • It includes RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the corresponding terminal 120 in FIG.
  • the source base station receives the handover request ACK message from potential target/candidate base stations, the source base station transmits an RRC connection reconfiguration message including RRC connection reconfiguration information of potential target/candidate base stations to the terminal 120 in steps 8-310. .
  • Steps 8-250 CU-UP starts an internal timer for user inactivity monitoring, and in Steps 8-400, if no user data is generated for a certain period of time, CU-UP returns to Step 8 Sends a bearer context inactivity notification message from -410 to CU-CP.
  • This message is transmitted to CU-UP whenever a user inactive monitoring event continues to occur in CU-UP.
  • the CU-CP of the potential target/candidate base station is notified of bearer context inactivation transmitted by the CU-UP. The message is ignored or used only for internal use, causing unnecessary messages.
  • the DU of the potential target/candidate base station operates the RLF detection function of the corresponding terminal 120, so that the DU determines the RLF of the corresponding terminal 120 in steps 8-500.
  • a UE context release request message is transmitted to the CU-CP in steps 8-510.
  • the CU-CP of the potential target/candidate base station sends the UE context release request message transmitted by the DU. It is ignored or used only for internal use, causing unnecessary messages.
  • steps 8-310 the terminal 120 receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station monitors potential target/candidate base station cells while maintaining a connection state with the source base station.
  • steps 8-600 when a potential target/candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found, the terminal 120 determines a handover to the corresponding potential target/candidate base station.
  • the terminal 120 starts the handover procedure as the target base station to the base station determined in steps 8-600 in steps 8-610.
  • the terminal 120 controls user data and control from the source base station according to the capabilities of the terminal 120 While continuing to receive or transmit messages, random access for synchronization and handover to the target base station is performed in steps 8-610.
  • the terminal 120 If the terminal 120 succeeds in random access with the target base station in steps 8-610, it transmits an RRC connection reconfiguration completion message to the target base station in steps 8-620. Upon receiving this, the DU of the target base station is transmitted to the CU-CP of the target base station using the RRC delivery message of the F1 interface in steps 8-630. After receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, the CU-CP confirms that the terminal 120 has completed the handover, and transmits a bearer context change request message to the CU-UP in steps 8-640 to obtain the DU and It delivers GTP-U tunnel information of DUs that can send and receive user data.
  • the CU-UP responds to the CU-CP with a bearer context change response message in steps 8-650, and the CU-CP transmits the UE context change request information including RRC reconfiguration completion indication information to the DU in steps 8-670 to the terminal.
  • (120) informs that the DU of the target base station is operating after handover with the radio resource configuration previously allocated.
  • the DU responds to the CU-CP by transmitting a UE context change response message in steps 8-670. Thereafter, the CU-CP transfers the path switch request message to the core network in steps 8-700, receives the path switch request ACK message from the core network in steps 8-710, and transfers user data from the core network to the CU-UP of the target base station.
  • the CU-CP delivers a handover completion message to the source base station in steps 8-720 to inform that the terminal 120 has successfully completed handover to the target base station, and receives a handover completion message from the target base station.
  • the source base station deletes the radio resources allocated for the terminal 120 and context information of the terminal 120, and there are other potential target/candidate base stations set for the terminal 120
  • a handover cancellation message is transmitted to other potential target/candidate base stations to delete resources allocated to support the corresponding terminal 120 and context information of the terminal 120.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station in steps 8-620, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station in steps 8-800.
  • the present disclosure is to prevent unnecessary signaling messages from occurring in CU-UP and DU in a potential target/candidate base station when performing CHO as shown in FIG. 8.
  • this Initiation is when the CU-CP of the potential target/candidate base station recognizes the CHO, while transmitting the CHO information to the CU-UP and DU of the potential target/candidate base station, user inactive monitoring operation and RLF detection operation are unnecessary together.
  • FIG. 9 illustrates user inactivity monitoring and radio link failure detection in CU-UP and DU of a potential target/candidate base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Signal exchange for preventing unnecessary control messages from being performed is shown. 9, unlike the embodiment of FIG. 6, does not exemplify a procedure including other potential target/candidate base stations, but other potential target/candidate base stations other than the target base station may further exist for the CHO.
  • the terminal 120 after being connected to the source base station, the terminal 120 performs a handover in steps 9-200 from the source base station in a state in which downlink and uplink user data is exchanged with the source base station in step 9-100.
  • the measurement command for measurement information obtained by measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station in steps 9-210.
  • the source base station which has received the measurement information from the terminal 120, determines whether to perform CHO in steps 9-220.
  • the source base station decides to perform CHO, in steps 9-230, the source base station transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target/candidate base station.
  • the CU-CP Upon receiving the handover request message, the CU-CP is a bearer context establishment request message to the CU-UP of the potential target/candidate base station in steps 9-240 based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message.
  • the CU-UP allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service in steps 9-250, at this time, CHO indication information in the bearer context establishment request message transmitted in steps 9-240 Included or set the bearer context status IE value included in the bearer context setting request message to'suspend', or CU-UP is a potential target/candidate base station in the bearer context setting request message If the GTP-U tunnel information of the DU that needs to transmit a downlink packet to the DU of is not included, the CU-UP does not set the function to monitor the inactivity of the terminal 120 in steps 9-250. Does not work.
  • CU-UP does not create unnecessary user inactive monitoring operations and unnecessary signaling messages while CHO is in progress, and resource management within CU-UP can be efficiently performed.
  • the CU-UP transmits a bearer context establishment response message including information related to resource allocation in CU-UP to the CU-CP in steps 9-260 after configuration.
  • the CU-CP transmits a UE context configuration request message to a DU of a potential target/candidate base station that manages a cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU allocates radio resources for servicing the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and the terminal 120 service-related information included in the UE context establishment request message in steps 9-280, in this case, step 9 If the CHO indication information is included in the UE context configuration request message transmitted at -270, the DU does not operate without setting the RLF detection function of the terminal 120 in steps 9-280. Accordingly, the DU of the target base station does not generate unnecessary RLF detection operations and unnecessary signaling messages while the CHO is in progress, and resource management within the DU can be efficiently performed.
  • a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in steps 9-290, and this message includes the DU of the potential target/candidate base station.
  • a handover request ACK message is transmitted to the source base station in steps 9-300.
  • This message includes the DU and CU-UP and CU-CP of the potential target/candidate base station. It includes RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the corresponding terminal 120 in FIG.
  • the source base station When the source base station receives the handover request ACK message from the potential target/candidate base stations, the source base station transmits an RRC connection reconfiguration message including RRC connection reconfiguration information of the potential target/candidate base stations to the terminal 120 in steps 9-310.
  • Terminal 120 receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station in steps 9-310 monitors potential target/candidate base station cells while maintaining a connection state with the source base station, and RRC connection reconfiguration in steps 9-400 When a potential target/candidate base station cell satisfying the CHO condition included in the message is found, a handover to the corresponding potential target/candidate base station is determined.
  • the terminal 120 starts the handover procedure as the target base station to the base station determined in steps 9-400 in steps 9-410, and at this time, receiving or transmitting/receiving user data and control messages from the source base station according to the capabilities of the terminal 120 While continuing, random access for synchronization and handover to the target base station is performed in steps 9-410. If the terminal 120 succeeds in random access with the target base station in steps 9-410, the RRC connection reconfiguration completion message is transmitted to the target base station in steps 9-420, and the DU of the target base station receiving this is transmitted in steps 9-430 In the F1 interface, the RRC delivery message is used to transmit the message to the CU-CP of the target base station.
  • the CU-CP After receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, the CU-CP confirms that the terminal 120 has completed the handover and transmits a bearer context change request message to the CU-UP of the target base station in steps 9-440.
  • the CHO complete indication information is included in the bearer context change request message transmitted in steps 9-440, or the bearer context state IE value included in the bearer context change request message is'Resume' Or, if the bearer context change request message includes GTP-U tunnel information of the DU in which the CU-UP should transmit the downlink packet to the DU, the CU-UP is performed by the UE 120 in steps 9-450.
  • user data of the terminal 120 can be triggered to terminate the wireless connection of the terminal 120 for a certain period of time, and resource management inside the CU-UP Also, it can be processed corresponding to the terminal 120 in service.
  • the CU-UP responds to the CU-CP with a bearer context change response message in steps 9-460, and the CU-CP transmits UE context change request information including RRC reconfiguration completion indication information to the DU in steps 9-470 (120) informs that the DU of the target base station is operating after handover with the radio resource configuration previously allocated.
  • the DU when the DU includes the RRC reconfiguration completion indication information in the UE context change request message, the DU sets and operates the RLF detection function of the terminal 120 in steps 9-480, so that the RLF of the terminal 120 is determined. In this case, it is possible to trigger the target base station to perform the RLF procedure of the corresponding terminal 120, and to handle resource management in the DU corresponding to the connected terminal 120.
  • the DU responds to the CU-CP by transmitting a UE context change response message in steps 9-490. Thereafter, the CU-CP transfers the path switch request message to the core network in steps 9-500, receives the path switch request ACK message from the core network in steps 9-510, and transfers user data from the core network to the CU-UP of the target base station.
  • the CU-CP delivers a handover completion message to the source base station in steps 9-520 to inform that the terminal 120 has successfully completed handover to the target base station, and receives a handover completion message from the target base station.
  • the source base station deletes the radio resources allocated for the terminal 120 and the context information of the terminal 120, and if there are other potential target/candidate base stations set for the terminal 120, other potential
  • the handover cancellation message is transmitted to the target/candidate base stations to delete the resources allocated to support the corresponding terminal 120 and the terminal 120 context information.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station in steps 9-420, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station in steps 9-600.
  • the CHO is in progress, and the bearer or PDU session information is changed by the terminal or the core network before the terminal completes the handover to the target base station, or the source base station or the potential target/candidate base station is determined internally.
  • the present disclosure is a method of changing the resources of potential target/candidate base stations allocated for CHO support, and after the terminal confirms radio configuration setting information to be used between the terminal and the target base station after handover, the terminal uses We propose a method to use the radio configuration of the target base station according to the radio configuration.
  • 10A and 10B and FIGS. 11A and 11B are embodiments for supporting a case in which bearer or PDU session information is changed by a terminal or a core network. Even if bearer or PDU session information is not changed, Even when the CHO configuration is changed according to the determination of the target/candidate base station, the remaining procedures except for signaling between the source base station and the core network may be used as it is.
  • 10A and 10B are an embodiment of a case in which the CHO change setting is completed after the UE is set to CHO and before the UE is handed over to the target base station
  • Figs.11A and 11B are This is an example of a case in which CHO change setting is performed in the middle before completion of. 10A and 10B and FIGS.
  • 11A and 11B do not illustrate the procedure including other potential target/candidate base stations, unlike the embodiment of FIG. 6, but other potential target/candidate base stations other than the target base station for CHO There could be more.
  • Other potential target/candidate base stations may perform a procedure for changing the source base station and CHO configuration similar to the target base station included in FIGS. 10A and 10B and FIGS. 11A and 11B.
  • FIGS. 10A and 10B illustrate signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIGS. 10A and 10B show an embodiment when the CHO change setting is completed before the terminal 120 performs handover to the target base station.
  • the terminal 120 exchanges downlink and uplink user data with the source base station 110a in step 10-100.
  • a measurement command for handover is received from the source base station 110a in step 10-200
  • information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in step 10-210 do.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in step 10-220. If the source base station 110a decides to perform the CHO, in step 10-230, the source base station 110a transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target/candidate base station.
  • the CU-CP Upon receiving the handover request message, the CU-CP is a bearer context establishment request message to the CU-UP of the potential target/candidate base station in step 10-240 based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message. And, the CU-UP allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service. If resource allocation is possible, the CU-UP transmits a bearer context establishment response message including information related to resource allocation in CU-UP to the CU-CP in step 10-250 after configuration. In steps 10-260, the CU-CP transmits a UE context configuration request message to a DU of a potential target/candidate base station that manages a cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and terminal service-related information included in the UE context configuration request message. If the DU successfully allocates and configures radio resources for serving the UE 120, a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in step 10-270, and this message includes the DU of the potential target/candidate base station. Contains radio configuration information assigned by After receiving the UE context setting response message from the potential DU, the CU-CP transmits a handover request ACK message to the source base station 110a in step 10-280. This message includes the DU and CU- of the potential target/candidate base station.
  • RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the corresponding terminal 120 in the UP and CU-CP, and an RRC transaction ID (transaction) for use as an index (index) for this radio configuration. Identifier) value is set and included.
  • the source base station 110a receives the handover request ACK message from the potential target/candidate base stations, the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including RRC connection reconfiguration information of the potential target/candidate base stations in steps 10-290. Send to
  • the core network 130 requests the change of the bearer or PDU session information from the core network 130 to the source base station 110a in step 10-300.
  • Some procedures for requesting a bearer or PDU session change in the terminal 120 and the core network 130 before steps 10-300 are not included in the present embodiment because they are not related to the present invention.
  • the source base station 110a receives a message about a bearer or PDU session change from the core network 130, and then performs a conditional on the potential target/candidate base stations in step 10-310 while changing the related resource of the source base station 110a. Transmit a conditional handover modification request message.
  • the CHO change request message may include changed bearer or PDU session information, in addition to other information received from the core network 130, for example, the terminal 120, AMBR (aggregated maximum bit rate), etc.
  • it may include, for example, information about a change in a target cell.
  • the CU-CP of the potential target/candidate base station receiving the conditional handover change request message from the source base station 110a is based on the terminal 120 information and the change service information included in the conditional handover change request message in steps 10-320 Transmits a bearer context change request message to the CU-UP, and the CU-UP changes internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service.
  • the CU-UP transmits a bearer context change response message including information related to resource allocation in the CU-UP to the CU-CP in step 10-330 after setting.
  • the CU-CP transmits a UE context change request message to a DU that manages a cell to which the UE 120 is handed over.
  • the DU changes radio resources for serving the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context change request message. If the DU successfully changes and configures the radio resource for serving the UE 120, a UE context change response message is transmitted to the CU-CP in step 10-350, and this message includes the DU of the potential target/candidate base station.
  • the target cell included in the CHO modification request message transmitted in step 10-310 is a cell managed by a DU different from the DU allocated resources for the previous CHO, the previous DU in the CU-CP is the UE context.
  • a release (context release) is requested, and a UE context setup procedure is performed in steps 10-260 and 10-270 for a new DU.
  • the CU-CP transmits a CHO modification response message to the source base station 110a in steps 10-360, and this message includes a potential target/ It includes RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information newly established to service the terminal 120 in the DU, CU-UP, and CU-CP of the candidate base station, and is used as an index for this radio configuration. Set and include a new RRC transaction ID value.
  • the source base station 110a receives the CHO change response message from potential target/candidate base stations, it sends an RRC connection reconfiguration message including RRC connection reconfiguration information of the potential target/candidate base stations to the terminal 120 in steps 10-370. Send.
  • the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration complete message to the source base station 110a in steps 10-380
  • the source base station 110a that transmits and receives this message receives a bearer or PDU session change request from the core network 130 in step 10-300
  • the bearer or the core network 130 in step 10-390 Sends a PDU session change completion message.
  • step 10-370 the terminal 120 receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a monitors potential target/candidate base station cells while maintaining a connection state with the source base station 110a, and step 10
  • a potential target/candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found at -400, a handover to the corresponding potential target/candidate base station is determined.
  • the terminal 120 starts the handover procedure as the target base station 110b to the base station determined in step 10-400, and the target base station last received by the terminal 120 through the source base station 110a in step 10-410 Handover is performed based on the radio resource configuration of (110b).
  • step 10-420 random access for synchronization and handover to the target base station 110b is performed in step 10-420. If the terminal 120 succeeds in random access with the target base station 110b in step 10-420, it transmits an RRC connection reconfiguration complete message to the target base station 110b in step 10-430, and the RRC connection reconfiguration complete message In order to inform the target base station 110b of the radio configuration used by the terminal 120, the RRC transaction ID value capable of indexing the radio configuration used by the terminal 120 is transmitted.
  • the DU of the target base station 110b is transmitted to the CU-CP of the target base station 110b using an F1 interface RRC delivery message in steps 10-440.
  • the CU-CP confirms that the terminal 120 has completed the handover in step 10-450, and uses the RRC transaction ID value included in the RRC connection reconfiguration completion message.
  • this message includes GTP-U tunnel information of the DU to which the CU-UP should transmit a downlink packet to the DU.
  • the CU-UP responds to the CU-CP with a bearer context change response message in step 10-470, and the CU-CP transmits a UE context change request message including RRC reconfiguration completion indication information to the DU in step 10-480,
  • the terminal 120 notifies that the DU of the target base station 110b is operating after handover with the radio resource setting previously allocated.
  • the UE context change request message includes RRC reconfiguration completion indication information
  • the DU starts a service for the terminal 120 using radio configuration information that was previously set and not applied.
  • the DU responds to the CU-CP by transmitting a UE context change response message in steps 10-500. Thereafter, the CU-CP transmits the path switching request message to the core network 130 in steps 10-600, and receives the path switching request ACK message from the core network 130 in step 10-610, and targets the target from the core network 130.
  • the base station 110b changes a data transmission path for user data transmission to the CU-UP.
  • the CU-CP transmits a handover completion message to the source base station 110a in steps 10-620 to inform that the corresponding terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b, and the target base station 110b ), the source base station 110a receiving the handover completion message from the source base station 110a deletes the radio resources allocated for the terminal 120 and the context information of the terminal 120, and the other set for the terminal 120
  • a handover cancellation message is transmitted to other potential target/candidate base stations to delete the resources allocated to support the corresponding terminal 120 and the terminal 120 context information.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in step 10-430, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station 110b in step 10-700.
  • FIGS. 11A and 11B illustrate another signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIGS. 11A and 11 illustrate an embodiment in which the CHO change setting is performed in the middle before the terminal 120 completes the handover to the target base station.
  • the terminal 120 after being connected to the source base station 110a, the terminal 120 is in a state in which downlink and uplink user data is exchanged with the source base station 110a in step 11-100, and the source base station Upon receiving the measurement command for handover in steps 11-200 from 110a, information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in steps 11-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 11-220. If the source base station 110a decides to perform the CHO, in steps 11-230, the source base station 110a transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target/candidate base station.
  • the CU-CP Upon receiving the handover request message, the CU-CP is a bearer context establishment request message to the CU-UP of the potential target/candidate base station in steps 11-240 based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message. And, the CU-UP allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service. If resource allocation is possible, the CU-UP transmits a bearer context establishment response message including information related to resource allocation in CU-UP to the CU-CP in steps 11-250 after configuration. In steps 11-260, the CU-CP transmits a UE context configuration request message to the DU of the potential target/candidate base station that manages the cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU of the potential target/candidate base station based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context establishment request message.
  • a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in steps 11-270, and the radio configuration information allocated by the DU is included in this message.
  • the CU-CP After receiving the UE context setting response message from the DU, the CU-CP transmits a handover request ACK message to the source base station 110a in steps 11-280.
  • This message includes the DU and CU-UP of the potential target/candidate base station, It includes RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the terminal 120 in CU-CP, and sets an RRC transaction ID value for use as an index for this radio configuration.
  • the source base station 110a receives the handover request ACK message from potential target/candidate base stations, the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including RRC connection reconfiguration information of the potential target/candidate base stations in steps 11-290. Send to
  • the terminal 120 After the terminal 120 receives the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a in steps 11-290, the terminal 120 maintains a connection state with the source base station 110a, and then selects potential target/candidate base station cells. When a potential target/candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found in steps 11-400, a handover to the corresponding potential target/candidate base station is determined. The terminal 120 starts the handover procedure as the target base station 110b to the base station determined in steps 11-400, and the target base station last received by the terminal 120 through the source base station 110a in steps 11-410. Handover is performed based on the radio resource configuration of (110b). In addition, while continuing to receive or transmit/receive user data and control messages from the source base station 110a according to the capabilities of the terminal 120, random access for synchronization and handover to the target base station 110b is performed in steps 11-420.
  • the terminal 120 determines handover to the target base station 110b and performs synchronization to the target base station 110b in steps 11-420 and random access for handover, the terminal 120 in steps 11-300 ) Or when the bearer or PDU session information is changed at the request of the core network 130 (CN), the core network 130 requests the source base station 110a to change the bearer or PDU session information in steps 11-300. . Some procedures for requesting bearer or PDU session change in the terminal 120 and the core network 130 before steps 11-300 are not included in the present embodiment because they are not related to the present invention.
  • the source base station 110a receives a message about a bearer or PDU session change from the core network 130, and then performs a conditional on the potential target/candidate base stations in steps 11-310 while changing the related resource of the source base station 110a. Transmit a handover change request message.
  • This message may include changed bearer or PDU session information, and other information received from the core network 130, such as the terminal 120 AMBR, is changed, or a change request is made due to the need of the source base station 110a. In this case, it may include, for example, information about the change of the target cell.
  • the CU-CP of the potential target/candidate base station that has received the conditional handover change request message from the source base station 110a is based on the terminal 120 information and the change service information included in the conditional handover change request message in steps 11-320. Transmits a bearer context change request message to the CU-UP of the potential target/candidate base station, and the CU-UP changes internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service.
  • the CU-UP transmits a bearer context change response message including resource allocation related information in the CU-UP of the potential target base station 110b to the CU-CP in steps 11-330 after configuration.
  • the CU-CP transmits a UE context change request message to the DU of the potential target/candidate base station that manages the cell to which the terminal 120 is handed over.
  • the DU changes radio resources for serving the terminal 120 in the DU of the target base station 110b based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context change request message. If the DU of the potential target/candidate base station successfully changes and configures the radio resource for serving the terminal 120, a UE context change response message is transmitted to the CU-CP in steps 11-350, and this message contains a potential Includes radio configuration information allocated by the DU of the target/candidate base station.
  • the CU-CP If the target cell included in the CHO change request message transmitted in steps 11-310 is a cell managed by a DU different from the DU allocated resources for the previous CHO, the CU-CP requests the release of the UE context from the previous DU. , In the new DU, a UE context setting procedure is performed in steps 11-260 and 11-270. When the resource for the CHO in CU-UP and DU is successfully changed, the CU-CP transmits a CHO change response message to the source base station 110a in steps 11-360, and this message includes the DU of the potential target/candidate base station.
  • RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information newly set to service the terminal 120 in CU-UP and CU-CP, and a new RRC transaction ID for use as an index for this radio configuration.
  • RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information newly set to service the terminal 120 in CU-UP and CU-CP, and a new RRC transaction ID for use as an index for this radio configuration.
  • the terminal 120 receives the RRC connection reconfiguration message transmitted from the source base station 110a in steps 11-370, random access for synchronization and handover to the target base station 110b in steps 11-420 is performed. Therefore, if it succeeds first, the terminal 120 stops receiving operation to the source base station 110a and does not receive the RRC connection reconfiguration message transmitted from the source base station 110a in steps 11-370. In this case, the terminal 120 transmits an RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in steps 11-430 after successful random access to the target base station 110b, and the RRC connection reconfiguration completion message includes the terminal 120 In order to inform the target base station 110b of the radio configuration used, the RRC transaction ID value for indexing the radio configuration used by the terminal 120 is included and transmitted.
  • the DU of the target base station 110b is transmitted to the CU-CP of the target base station 110b using the RRC delivery message of the F1 interface in steps 11-440.
  • the CU-CP of the target base station 110b confirms that the terminal 120 has completed the handover in steps 11-450, and is included in the RRC connection reconfiguration completion message.
  • the radio configuration used by the terminal 120 is checked with the RRC transaction ID value. If the CU-CP, CU-UP, and DU of the target base station 110b are not already set based on the radio configuration used by the terminal 120, a bearer context change request message is sent to the target base station 110b in steps 11-460.
  • this message is not based on the information changed according to the previous CHO modification procedure according to the radio configuration usage information of the terminal 120, but based on the bearer or PDU session used before the CHO change procedure. As such, it includes information about previous bearer or PDU sessions or information that needs to be changed in CU-UP so that CU-UP sets up resources.
  • the bearer context change request message used in steps 11-460 also includes GTP-U tunnel information of the DU in which the CU-UP should transmit a downlink packet to the DU.
  • the CU-UP responds to the CU-CP with a bearer context change response message in steps 11-470, and the CU-CP responds to the DU in steps 11-480 with RRC reconfiguration complete failure indication (reconfiguration complete fail indication) information
  • RRC reconfiguration complete failure indication (reconfiguration complete fail indication) information
  • the terminal 120 notifies that the terminal 120 has failed to set up so that the DU of the target base station 110b operates with the previously allocated radio resource setting.
  • the DU does not apply the previously newly set radio configuration and starts the service for the terminal 120 using the radio configuration currently in use.
  • the DU responds to the CU-CP by transmitting a UE context change response message in steps 11-490.
  • the CU-CP transmits a path change request message to the core network 130 in steps 11-500, and receives a path change request ACK message from the core network 130 in steps 11-510, and targets it from the core network 130.
  • the base station 110b changes a data transmission path for user data transmission to the CU-UP.
  • the CU-CP delivers a handover completion message to the source base station 110a in steps 11-520 to inform that the corresponding terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b, and the target base station 110b ), the source base station 110a receiving the handover completion message from the source base station 110a deletes the radio resources allocated for the terminal 120 and the context information of the terminal 120, and the other set for the terminal 120
  • a handover cancellation message is transmitted to other potential target/candidate base stations to delete the resources allocated to support the corresponding terminal 120 and the terminal 120 context information.
  • the source base station 110a transmits a response message notifying that the bearer or PDU session change has failed to the core network 130 in steps 11-540.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in steps 11-430, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station 110b in steps 11-600. Thereafter, if necessary, the terminal 120, the base station, and the core network 130 may additionally perform a procedure for changing a bearer or PDU session in steps 11-700.
  • 12 is a flowchart 1200 of a CU-CP unit for an operation according to reception of a handover request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 12 illustrates an operation method of the CU-CP unit 522.
  • the CU-CP unit receives a handover request message.
  • the CU-CP unit checks whether it is a handover request for the CHO.
  • the CU-CP unit performs a normal handover procedure.
  • the handover request is a CHO
  • one or more CU-UPs in a potential target/candidate base station or target base station are selected according to bearer or PDU session information set for terminal service, and in step 1207, the CU-CP unit
  • a bearer context establishment request message including a CHO indication in addition to information for CU-UP resource configuration is transmitted to CU-UPs.
  • the CHO indication does not include GTP tunnel information of the DU to which a separate CHO indicator is added in the bearer context establishment request message, the bearer context status is set to'suspend', or the downlink packet is transmitted to the DU. It can be achieved by a method or the like.
  • the CHO instruction may be used to efficiently manage CU-UP resources pre-allocated for CHO or not perform user inactivity monitoring in CU-UP.
  • the CU-CP unit receives a bearer context establishment response related message from CU-UPs.
  • the CU-CP unit checks whether a bearer context has been successfully set up. If all bearer context setup fails, in step 1219, the CU-CP unit proceeds with an existing handover failure procedure. On the other hand, if there is a successful bearer context configuration, in step 1213, the CU-CP unit configures the UE context as a potential target/candidate base station or DU of the target base station in which the terminal manages the target cell for handover according to the successful bearer context. Send a request message.
  • the UE context configuration request message additionally includes a CHO indication in addition to the existing terminal and data radio bearer (DRB) information. The CHO indication may be used to efficiently manage the DU resources previously allocated for the CHO or not perform the RLF detection operation of the corresponding terminal in the DU.
  • DRB data radio bearer
  • the CU-CP unit receives a UE context configuration related response message from the DU.
  • the CU-CP unit checks whether the UE context has been successfully set in the DU. If the UE context configuration has failed, in step 1219, the CU-CP unit proceeds with a handover failure procedure. On the other hand, if the UE context configuration is successful, in step 1221, the CU-CP unit transmits a handover request ACK message to the source base station.
  • the handover request ACK message includes radio connection reconfiguration information of a potential target/candidate base station including radio configuration received from the DU in step 1215.
  • the CU-CP unit waits for reception of another message or a handover connection reception of the terminal.
  • 13 is a flowchart 1300 of a CU-CP unit for an operation according to reception of a conditional handover modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 13 illustrates an operation method of the CU-CP unit 522.
  • the CU-CP unit receives a CHO change request message.
  • the CU-CP unit is a bearer that additionally includes a CHO indication along with information for setting CU-UP resource change to CU-UPs in a potential target/candidate base station or target base station previously selected for the corresponding terminal.
  • the CHO indication may be made by adding a separate CHO indicator in the bearer context establishment request message, setting the bearer context state to'suspend', or not including GTP tunnel information of the DU to transmit the downlink packet to the DU.
  • the CHO instruction may be used to efficiently manage CU-UP resources pre-allocated for CHO or not perform user inactivity monitoring in CU-UP.
  • the CU-CP unit receives a response message related to bearer context modification from CU-UPs.
  • the CU-CP unit checks whether the bearer context has been successfully changed. If all bearer context changes have failed, in step 1309, the CU-CP unit transmits a CHO modification failure message to the source base station. On the other hand, if there is a successful bearer context change, in step 1311, the CU-CP unit transmits a UE context change request message to the DU of the previously selected potential target/candidate base station target base station for the corresponding terminal according to the successful bearer context. .
  • the UE context change request message additionally includes a CHO indication in addition to the existing change information. The CHO indication may be used to efficiently manage the DU resources previously allocated for the CHO or not perform the RLF detection operation of the corresponding terminal in the DU.
  • the CU-CP unit receives a UE context change related response message from the DU.
  • the CU-CP unit checks whether the UE context has been successfully changed in the DU. If the UE context change fails, in step 1309, the CU-CP unit transmits a CHO modification failure message to the source base station. On the other hand, if the UE context change is successful, in step 1317, the CU-CP unit transmits a CHO change response message to the source base station.
  • the CHO change response message includes radio connection reconfiguration information of the target/candidate base station including radio configuration information obtained from the DU when the DU delivers radio configuration information in step 1313.
  • the CU-CP unit waits for reception of another message or a handover connection reception of the terminal.
  • FIG. 14 is a flowchart 1400 of a CU-CP unit for an operation according to reception of a radio resource control (RRC) connection reconfiguration complete message from a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Shows. In the example of FIG. 14, the potential target/candidate base station becomes a target base station through which the terminal performs handover. 14 illustrates an operation method of the CU-CP unit 522.
  • RRC radio resource control
  • the CU-CP unit receives an RRC connection reconfiguration completion message transmitted from the UE from the DU.
  • the CU-CP unit checks the RRC transaction ID included in the RRC connection reconfiguration complete message. If the RRC transaction ID includes a value for indexing the CU-UPs of the immediately previous target base station and the contents set in the DU, in step 1405, the CU-CP unit operates based on the last set radio configuration.
  • the CU-CP unit transmits a bearer context change request message including a CHO completion indication to CU-UPs in the target base station previously selected for the corresponding terminal.
  • the CHO completion indication adds a separate CHO complete indicator in the bearer context change request message, sets the bearer context status to'resume', or sets the GTP tunnel information of the DU to transmit the downlink packet to the DU. It may be made by a method such as including.
  • the CHO completion instruction may be used in CU-UPs to start performing user inactivity monitoring, or to efficiently manage resource management of a corresponding terminal in CU-UP for the purpose of terminal service.
  • the CU-CP unit receives a bearer context change related response message from CU-UPs.
  • the CU-CP unit transmits a UE context change request message to the DU of the target base station previously selected for the corresponding terminal according to the successful bearer context.
  • the UE context change request message includes a radio reconfiguration complete indication, informs the DU to operate with the latest radio configuration previously set, and instructs to perform a radio failure detection function. It can function or be used to efficiently manage the resource management of the corresponding terminal within the DU for the purpose of terminal service.
  • the CU-CP unit is based on the previously set radio configuration. It works as In step 1423, the CU-CP unit additionally includes a CHO completion instruction along with information for reconfiguring CU-UP resources for DRB support included in the previous radio configuration to CU-UPs previously selected for the corresponding terminal. Sends a bearer context change request message.
  • the CHO completion indication can be made by adding a separate CHO completion indicator in the bearer context change request message, setting the bearer context status to'resume', or including the GTP tunnel information of the DU to transmit the downlink packet to the DU. have.
  • the CHO completion instruction may be used in CU-UPs to start performing user inactivity monitoring, or to efficiently manage resource management of a corresponding terminal in CU-UP for the purpose of terminal service.
  • the CU-CP unit receives a bearer context change related response message from CU-UPs.
  • the CU-CP unit checks whether the bearer context has been successfully changed. If all bearer context changes have failed, in step 1431, the CU-CP unit performs an RRC connection release procedure. or. If some bearer context change fails, the CU-CP unit performs an additional RRC connection reconfiguration procedure. On the other hand, if all bearer context changes are successful, in step 1429, the CU-CP unit transmits a UE context change request message to a DU previously selected for the corresponding terminal according to the successful bearer context.
  • the UE context change request message differently includes a radio reconfiguration complete fail indication.
  • the UE context change request message notifies that the DU has failed to set up the latest radio configuration previously set, so that the previous radio configuration can be operated, and also serves to instruct to perform a radio failure detection function, or by the corresponding terminal within the DU. It can be used to efficiently manage resource management for the purpose of terminal service.
  • step 1415 when receiving a UE context change-related response message from the DU in step 1413, in step 1415, the CU-CP unit for data transfer between the core network and the target base station for the core network and the corresponding terminal service. Performs a path switching procedure for GTP-U tunnel change. Subsequently, in step 1417, the CU-CP unit transmits a handover completion message to the source base station, thereby notifying that the corresponding terminal has successfully handover. In step 1419, the CU-CP unit serves user data transmission/reception of the corresponding terminal in the target base station.
  • 15 illustrates a flowchart 1500 of a CU-UP unit for an operation according to reception of a bearer context setup request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 15 illustrates a method of operating the CU-UP unit 520.
  • the CU-UP unit receives a bearer context establishment request message from the CU-CP.
  • the CU-UP unit checks whether it is a bearer context establishment request for the CHO. To check whether a bearer context establishment request for a CHO is requested, a separate CHO indicator has been added in the bearer context establishment request message, the bearer context status is set to'suspend', or the GTP tunnel information of the DU that will transmit the downlink packet to the DU is included. It can be done by checking whether or not.
  • step 1505 the CU-UP unit proceeds with the existing bearer context setting process.
  • the bearer context establishment request is for the CHO
  • step 1507 the CU-UP unit performs SDAP (service data protocol) and PDCP (packet data) to be processed by CU-UP according to bearer or PDU session information set for terminal service. convergence protocol) NG-U/F1-U tunnels for transmitting/receiving protocols and core network/DU and user data are established, and internal resources within CU-UP are allocated for CHO purposes.
  • the CU-UP unit checks whether an internal resource has been successfully allocated.
  • step 1511 the CU-UP unit transmits a bearer context setup failure message to the CU-CP.
  • the resource is successfully allocated in step 1509, the user inactivity monitoring function of the corresponding terminal is not operated in step 1513, and in step 1515, the CU-UP unit transmits a bearer context setup response message to the CU-CP.
  • step 1517 the CU-UP unit waits to receive an additional message from the CU-CP.
  • FIG. 16 illustrates a flowchart 1600 of a CU-UP unit for operation according to reception of a bearer context modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 16 illustrates a method of operating the CU-UP unit 520.
  • the CU-UP unit receives a bearer context change request message from the CU-CP.
  • the CU-UP unit checks whether it is a bearer context change setting request for the CHO.
  • the CHO completion indication is determined by adding a separate CHO completion indicator in the bearer context change request message, setting the bearer context status to'resume', or checking whether the GTP tunnel information of the DU that will transmit the downlink packet to the DU is included. Can be.
  • the CU-UP unit proceeds to change the existing bearer context.
  • the bearer context establishment request is for the CHO
  • the CU-UP unit performs SDAP (service data protocol) and PDCP (packet data) to be processed by CU-UP according to bearer or PDU session information configured for terminal service. convergence protocol) Protocol and core network/DU and NG-U/F1-U tunnels for user data transmission/reception are established, and internal resources in CU-UP are allocated for CHO purposes.
  • the CHO indication may be made by adding a separate CHO indicator in the bearer context change request message, setting the bearer context state to'suspend', or not including the GTP tunnel information of the DU to transmit the downlink packet to the DU. .
  • step 1609 the CU-UP unit checks whether an internal resource has been successfully allocated. If internal resource allocation cannot be performed, in step 1611, the CU-UP unit transmits a bearer context modification failure message to the CU-CP. On the other hand, when the resource is successfully allocated, in step 1613, the CU-UP unit disables the user inactivation monitoring function of the corresponding terminal. In step 1615, the CU-UP unit transmits a bearer context change response message to the CU-CP. In step 1617, the CU-UP unit waits to receive an additional message from the CU-CP.
  • FIG. 17 is a flowchart 1700 of a DU for an operation according to reception of a UE context setup request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 17 illustrates an operation method of the DU 530.
  • the DU receives a UE context configuration request message from the CU-CP.
  • the DU checks whether it is a bearer context configuration request for the CHO, and in the case of a general UE context configuration request, in step 1705, the DU proceeds with an existing UE context configuration process.
  • the DU is a radio resource to be processed in the DU according to the bearer or PDU session information set for the terminal service, and an F1-U tunnel for transmission/reception of user data and CU-UP. After setting, use it, and set internal resources in DUP for CHO use.
  • step 1709 the DU checks whether the internal resource has been successfully set and used. If internal resource configuration and use are not possible, in step 1711, the DU transmits a UE context setup failure message to the CU-CP. On the other hand, when the resource is successfully configured, in step 1713, the DU does not operate the RLF detection function of the corresponding terminal. In step 1715, the DU transmits a UE context establishment response message to the CU-CP. In step 1717, the DU waits for reception of an additional message from the CU-CP or reception of a random access for the terminal to perform handover.
  • 18 illustrates a flowchart 1800 of a DU for an operation according to reception of a UE context modification request message in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 18 illustrates an operation method of the DU 530.
  • the DU receives a UE context change request message from the CU-CP.
  • the DU checks whether it is a UE context change configuration request for the CHO. If the CHO indication is not included, in step 1817, the DU checks whether the RRC connection reconfiguration completion indication is included. If the RRC connection reconfiguration completion indicator is not included, in step 1819, the DU proceeds with the existing UE context change processing.
  • the DU uses previously set radio resources and F1-U tunnel configuration information for the terminal service.
  • the DU enables the RLF detection function.
  • the DU transmits a UE context change response message to the CU-CP.
  • the DU performs user data transmission/reception service of the terminal.
  • the DU is an F1-U for transmission/reception of radio resources and CU-UP and user data according to the information included in the UE context change request message. Update the tunnel information and do not use it.
  • the DU determines whether the resource change is successful. If the resource change fails, in step 1809, the DU transmits a UE context change failure message to the CU-CP. On the other hand, if the resource change is successful, in step 1811, the DU disables the RLF detection function.
  • step 1813 when a new radio configuration is set, the DU transmits a UE context change response message including information on the new radio configuration to the CU-CP. Then, in step 1815, the DU waits for reception of an additional message from the CU-CP or reception of a random access for the terminal to perform handover.
  • FIGS. 19A and 19B and FIGS. 20A and 20B are another embodiment corresponding to FIGS. 10A and 10B, in which the CHO change setting is completed before the terminal is handed over to the target base station after the terminal is set to the CHO.
  • 10A and 10B show an embodiment of changing the CHO due to signaling of the core network
  • FIGS. 19A and 19B show an embodiment of changing the CHO by decision of the source base station
  • FIGS. 20A and 20B are potential It shows an embodiment of changing the CHO by the determination of the target/candidate base station.
  • FIGS. 19A and 19B illustrate signal exchange for changing a CHO by a decision of a source base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIGS. 19A and 19B show an embodiment when the CHO change setting is completed before the terminal performs handover to the target base station.
  • steps 19-100 to 19-290 are steps for setting CHO, and are the same as steps 10-100 to 10-290 of FIGS. 10A and 10B, and FIGS. 10A and 10B
  • the CHO as in steps 19-305 is based on measurement information transmitted by the terminal 120 in steps 19-300 or by an internal decision such as a policy change in the source base station 110a.
  • a CHO change request message is transmitted to potential potential target/candidate base stations in steps 19-310.
  • Update information for requesting CHO change includes updated information such as target cell change information to support CHO and is transmitted.
  • the potential target/candidate base station receiving this message and the subsequent source base station 110a process the same procedure as steps 10-310 to 10-380 of FIGS. 10A and 10B in steps 19-310 to 19-380. do. Thereafter, when the terminal 120 determines handover in steps 19-400, the same procedures as steps 10-400 to 10-700 of FIGS. 10A and 10B are performed in steps 19-400 to 19-700.
  • FIGS. 20A and 20B illustrate signal exchange for changing a CHO according to a determination of a potential target/candidate base station or a target base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 20A and 20B show an embodiment when the CHO change setting is completed before the terminal performs handover to the target base station.
  • a resource change need occurs due to CU-UP or DU of a potential target/candidate base station, or a CHO resource change already set by an internal decision such as a policy change in CU-CP is required. If it is determined that the target/candidate base station is started, a procedure of changing the CHO may be performed.
  • Steps 20-100 to 20-290 in FIGS. 20A and 20B are steps for setting CHO, and are the same as steps 10-290 in steps 10-100 in FIGS. 10A and 10B, unlike FIGS. 10A and 10B, In the case of the embodiment of FIGS.
  • a resource change need occurs in CU-UP or DU of a potential target/candidate base station in steps 20-300, or a policy change in CU-CP is already set by an internal decision.
  • the CU-CP requests CHO change to the source base station 110a in steps 20-310 (modification required) message is transmitted.
  • This CHO change request message is transmitted including the radio connection reconfiguration information changed by the target/candidate base station.
  • the source base station 110a When the source base station 110a receiving this message accepts the CHO change request in steps 20-320, it transmits a CHO modification confirm message to the potential target/candidate base station, and if rejected, the CHO change Transmit a modification reject message.
  • the source base station 110a accepts the CHO change request, it transmits an RRC connection reconfiguration message including the radio connection reconfiguration information changed by the target/candidate base station to the terminal 120 in steps 20-330. Thereafter, when the terminal 120 determines handover in steps 20-400, the same procedures as steps 10-400 to 10-700 of FIGS. 10A and 10B are performed in steps 20-400 to 20-700.
  • 21A and 21B illustrate another signal exchange for supporting CHO change in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 21A and 21B are another embodiment corresponding to FIGS. 10A and 10B, and show another embodiment for supporting a case in which the CHO change setting is completed before the terminal is handed over to the target base station after the terminal is set to the CHO.
  • FIGS.21A and 21B illustrate a case in which the source base station transmits an RRC connection reconfiguration message to the terminal to change the CHO, and then informs the potential target/candidate base station or the target base station of the completion of the CHO change.
  • steps 21-100 to 21-290 are steps of setting a CHO, and are the same as steps 10-100 to 10-290 of FIGS. 10A and 10B.
  • the terminal 120 Or when the bearer or PDU session information is changed at the request of the core network 130, when the core network requests to change the bearer or PDU session information from the source base station 110a in steps 21-300, the source base station 110a ), after receiving a message about the bearer or PDU session change from the core network, conditional on the potential target base station 110b (eg, candidate base stations) in steps 21-310 while performing the related resource change of the source base station 110a. Transmit a handover change request message.
  • the potential target base station 110b eg, candidate base stations
  • This message may include changed bearer or PDU session information, in addition to other information received from the core network, such as when the terminal 120 AMBR is changed, or when a change is requested due to the need of the source base station 110a, for example It may include information about the change of the target cell.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b which has received the conditional handover change request message from the source base station 110a, is based on the terminal 120 information and the change service information included in the conditional handover change request message.
  • a bearer context change request message is transmitted to the CU-UP of the potential target base station 110b, and the CU-UP of the potential target base station 110b provides internal user plane resources for supporting the corresponding terminal 120 service. Change.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b is the CU-CP of the potential target base station 110b in steps 21-330 after setting when the resource allocation change is possible. Sends a bearer context change response message including resource allocation related information.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b transmits a UE context change request message to the DU of the potential target base station 110b that manages the cell to which the terminal 120 is handed over in steps 21-340.
  • the DU of the potential target base station 110b is a radio for serving the terminal 120 in the DU of the target base station 110b based on the terminal 120 and the terminal 120 service-related information included in the UE context change request message. Change resources.
  • a UE context change response to the CU-CP of the potential target base station 110b in steps 21-350 A message is transmitted, and the message includes radio configuration information allocated by the DU of the potential target base station 110b. If the target cell included in the CHO change request message transmitted in steps 21-310 is a cell managed by a DU different from the DU allocated resources for the previous CHO, the UE context is released from the previous DU in CU-CP. Is requested, and a UE context setting procedure is performed in steps 21-260 and 21-270 for the new DU.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b responds to the CHO change to the source base station 110a in steps 21-360 Sends a message, and this message includes RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information newly established to service the UE 120 in the DU and CU-UP of the potential target base station 110b, and CU-CP. Then, a new RRC transaction ID value for use as an index for this radio configuration is set and included.
  • the terminal 120 When the source base station 110a receives the CHO change response message from the potential target base station 110b, the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including the RRC connection reconfiguration information of the potential target base station 110b in steps 21-370. Send to If the changed RRC connection reconfiguration information of the source base station 110a is included in the RRC connection reconfiguration message transmitted to the terminal 120, the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration complete message to the source base station 110a in steps 21-380 When the source base station 110a that transmits and receives this message receives a bearer or PDU session change request from the core network in steps 21-300, it sends a bearer or PDU session change completion message to the core network in steps 21-390. Send.
  • the potential target base station 110b in steps 21-400 Transmits a CHO change complete (Modification Complete) message. If the transmission of the RRC connection reconfiguration message to the terminal 120 fails, a CHO change failure message is transmitted to the potential target base station 110b.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b When the CU-CP of the potential target base station 110b receives the CHO change completion message from the source base station 110a, it transmits a UE context change request message including an RRC reconfiguration completion instruction to the corresponding DU in steps 21-410, and this Upon receiving the message, the DU prepares to proceed with the terminal 120 service by using the radio configuration previously set in steps 21-420. Then, in steps 21-430, a UE context change response message is transmitted to the CU-CP.
  • the terminal 120 receiving the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a in steps 21-370 monitors candidate base station cells including the potential target base station 110b while maintaining a connection state with the source base station 110a.
  • step 21-500 When a candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found in steps 21-500, handover to the corresponding candidate base station (target base station 110b) is determined.
  • the terminal 120 starts the handover procedure with the target base station 110b as the base station determined in steps 21-500, and the target base station last received by the terminal 120 through the source base station 110a in steps 21-510 Handover is performed based on the radio resource configuration of (110b).
  • random access for synchronization and handover to the target base station 110b is performed in steps 21-520.
  • the terminal 120 If the terminal 120 succeeds in random access with the target base station 110b in steps 21-520, it transmits an RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in steps 21-530, and the RRC connection reconfiguration completion message In order to inform the target base station 110b of the radio configuration used by the terminal 120, the RRC transaction ID value capable of indexing the radio configuration used by the terminal 120 is transmitted. Upon receiving this, the DU of the target base station 110b is transmitted to the CU-CP of the target base station 110b using an F1 interface RRC delivery message in steps 21-540.
  • the CU-CP of the target base station 110b After receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, the CU-CP of the target base station 110b confirms that the terminal 120 has completed the handover in steps 21-550, and is included in the RRC connection reconfiguration completion message.
  • the radio configuration used by the terminal 120 is checked with the RRC transaction ID value. If the CU-CP, CU-UP, and DU of the target base station 110b are already set based on the radio configuration used by the terminal 120, the target base station 110b sends a bearer context change request message in steps 21-560.
  • the CU-UP of the target base station 110b responds to the CU-CP with a bearer context change response message in steps 21-570.
  • the CU-CP of the target base station 110b transmits a related message so that the DU operates in the radio configuration already used by the terminal 120 in steps 21-410 to 21-430, and in this step additionally transmits a message to the DU.
  • the DU is already set to use the radio configuration used by the terminal 120 so that the user data of the terminal 120 can be transmitted/received quickly.
  • the CU-CP of the target base station 110b transmits a path switch request message to the core network in steps 21-600, receives a path switch request ACK message from the core network in steps 21-610, and receives the target base station 110b from the core network.
  • the CU-CP of the target base station 110b transmits a handover completion message to the source base station 110a in steps 21-620 to inform that the corresponding terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b.
  • the source base station 110a which has received the handover completion message from the target base station 110b, deletes the radio resources allocated for the corresponding terminal 120 and the context information of the corresponding terminal 120, and the corresponding terminal 120 ), if there are other candidate base stations configured for), a handover cancellation message is transmitted to other candidate base stations to delete the resources allocated to support the corresponding terminal 120 and the terminal 120 context information.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in steps 21-530, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station 110b in steps 21-700.
  • [Table 1] to [Table 6] show messages used in the interface between CU-CP and CU-UP in the base station and between CU-CP and DU for supporting the embodiments described with reference to FIGS. 9 to 21A and 21B. Examples of the configuration of a message used in an interface and a message used in an interface between a source base station and a target base station are shown. In FIGS. 21A and 21B, some of the information elements (IEs) included in the existing message and used in the message configuration example illustrated in [Table 5] are omitted, but existing IEs that are omitted may also be used as part of the present invention. .
  • IEs information elements
  • [Table 1] illustrates the configuration of a bearer context setup request message transmitted from CU-CP to CU-UP.
  • the message includes a'gNB-CU-CP UE E1AP ID' for distinguishing a UE in an E1 interface (interface between CU-CP and CU-UP).
  • CU-CP sets the'Bearer Context Status Change' IE value to'suspend' or transmits downlink data from CU-UP to DU. It can be indicated by excluding the'DL UP Parameters' IE, which informs the GTP-U tunnel information of the DU used for the purpose, or by using a new'Conditional Handover Indicator' IE.
  • [Table 2] Exemplifies the configuration of a bearer context modification request message transmitted from the CU-CP in the base station to the CU-UP.
  • the message includes a'gNB-CU-CP UE E1AP ID' that distinguishes a terminal in an E1 interface (eg, an interface between CU-CP and CU-UP).
  • CU-CP is used to transmit downlink data from CU-UP to DU by setting the'Bearer Context Status Change' IE value to'Suspend' in order to use it for CHO indication purposes.
  • the'DL UP Parameters' IE that informs the GTP-U tunnel information of the DU, it can be indicated using a new'Conditional Handover Indicator' IE.
  • the CU-CP sets the'Bearer Context Status Change' IE value to'Resume' to use the CU-UP for CHO indication purposes, or to transmit downlink data from CU-UP to DU. It can be indicated by including a'DL UP Parameters' IE indicating GTP-U tunnel information of a used DU, or by using a new'Conditional Handover Complete Indicator' IE.
  • Table 3 shows the CU in the base station. -Illustrates the configuration of a UE context establishment request message transmitted from the CP to the DU.
  • the message includes a'gNB-CU UE F1AP ID' and a'gNB-DU UE F1AP ID' for distinguishing a UE in an F1 interface (eg, an interface between a CU and a DU).
  • the CU-CP may include a new'Conditional Handover Indicator' IE in addition to the existing IEs. The configuration of the UE context modification request message is illustrated.
  • the message includes'gNB-CU UE F1AP ID' and'gNB-DU UE F1AP ID' for distinguishing the UE in the F1 interface (interface between CU and DU).
  • the CU-CP may include a'Conditional Handover Indicator' IE.
  • the CU-CP uses the'RRC reconfiguration complete indicator' IE to indicate whether the RRC connection reconfiguration set for the CHO has been successfully completed, or to enable the RLF detection operation of the corresponding terminal in the DU. I can.
  • [Table 5] exemplifies the configuration of a new CHO change request message transmitted from a source base station to a potential target/candidate base station when CHO configuration change is required.
  • YES reject >MME UE S1AP ID O INTEGER (0..2 32 -1) MME UE S1AP ID allocated at the MME - - >UE Security Capabilities O - - >AS Security Information O - - >UE Aggregate Maximum Bit Rate O - - >Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority O - - >E-RABs To Be Setup List 0..1 - - >>E-RABs To Be Setup Item 1 ..
  • ⁇ maxnoofBearers> >>>E-RAB ID >>>E-RAB Level QoS Parameters >>>DL Forwarding >>>UL GTP Tunnel Endpoint >>>Bearer Type >E-RABs To Be Released List 0..1 >>E-RABs To Be Released Item 1 ..
  • the CHO change request message has a message structure similar to that of the existing handover request message, but some IEs included as mandatory in the handover request message may be optionally included.
  • the handover request message contains only information for EPS (evolved packet system) bearer setup, while the CHO change request message is'E-RABs To Be Modified List' and canceled to change the already established EPS bearer. It may include'E-RABs To Be Released List' for (release).
  • [Table 5] is an example of the configuration of an X2AP message when used in an E-UTRAN network supporting LTE and NR, and an XnAP message when used in an NG-RAN network supporting LTE and NR Similar to the case of the CHO change request message, some IEs that were essentially included in the XnAP handover request message can be selectively included, and PDU session modification and release in addition to information on PDU session setup. Information for this may also be included.
  • [Table 6] exemplifies the configuration of a new CHO modification request message transmitted from a potential target/candidate base station to a source base station when CHO configuration change is required.
  • the CHO modification request message is'Old eNB UE X2AP ID','New eNB UE X2AP ID','Old eNB UE XnAP ID' or'New eNB UE' that distinguishes the terminal from the X2 or Xn interface (e.g., interface between base stations).
  • [Table 6] is an example of X2AP message when used in E-UTRAN network supporting LTE and NR, and XnAP message when used in NG-RAN network supporting LTE and NR is also CHO of X2AP
  • the target/candidate base station may include target cell information for supporting CHO, and may include information for modification and release of an already established PDU session. have.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a signal exchange for canceling a handover according to a CHO resource termination of a target base station while a CHO is in progress in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 22 shows an embodiment in which a UE determines a handover in a state in which a CHO is set and releases CHO resources from a target base station while attempting handover to a target base station, and cancels handover to a source base station. 22, unlike the embodiment of FIG. 6, does not exemplify a procedure including other potential target/candidate base stations, but other potential target/candidate base stations other than the target base station may further exist for CHO.
  • the source base station 110a When a measurement command for handover is received in steps 22-200 from, information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in steps 22-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 22-220.
  • the source base station 110a decides to perform the CHO, in steps 22-230, the source base station 110a transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target base station 110b.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b that has received the handover request message is based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message in steps 22-240 of the potential target base station 110b.
  • a bearer context establishment request message is transmitted to the CU-UP, and the CU-UP of the potential target base station 110b allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service. If resource allocation is possible, the CU-CP of the potential target base station 110b is the CU-CP of the potential target base station 110b in steps 22-250 after setting, and the resource in the CU-UP of the potential target base station 110b Sends a bearer context setup response message including allocation-related information.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b transmits a UE context configuration request message to the DU of the potential target base station 110b that manages the cell to which the terminal 120 is handed over in steps 22-260.
  • the DU of the potential target base station 110b is a radio for serving the terminal 120 in the DU of the target base station 110b based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context setting request message. Allocate resources.
  • a UE context setting response to the CU-CP of the potential target base station 110b in steps 22-270 A message is transmitted, and the message includes radio configuration information allocated by the DU of the potential target base station 110b.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b transmits a handover request ACK message to the source base station 110a in steps 22-280 after receiving the UE context setting response message from the DU of the potential target base station 110b,
  • This message includes RRC connection reconfiguration information including DU of the potential target base station 110b and radio connection configuration information set to serve the UE 120 in CU-UP and CU-CP.
  • the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including the RRC connection reconfiguration information of the potential target base station 110b in steps 22-290. ).
  • the terminal 120 After the terminal 120 receives the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a in steps 22-290, the terminal 120 maintains a connection state with the source base station 110a, and the potential target base station 110b The included candidate base station cells are monitored, and when a candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found in steps 22-400, handover to the corresponding candidate base station (target base station 110b) is determined. do. The terminal 120 starts the handover procedure as the target base station 110b to the base station determined in steps 22-400, and the target base station last received by the terminal 120 through the source base station 110a in steps 22-410. Handover is performed based on the radio resource configuration of (110b). In addition, while continuing to receive or transmit/receive user data and control messages from the source base station 110a according to the capabilities of the terminal 120, random access for synchronization and handover to the target base station 110b is performed in steps 22-420.
  • the terminal 120 determines handover to the target base station 110b and performs synchronization to the target base station 110b and random access for handover in steps 22-420
  • the CHO resource in the target base station 110b It is possible to cancel and cancel the handover to the source base station 110a.
  • the CHO's cancellation decision in the target base station 110b sends a UE context release request message to the CU-CP as in steps 22-301 because it is impossible to maintain the radio resources allocated for the terminal 120 in the DU or for other internal reasons.
  • the CU-UP sends a bearer context release request message to the CU-CP as in steps 22-302 because it is impossible to maintain the allocated CU-UP resources for the terminal 120, or other internal reasons, or steps 22-303 Likewise, it can be decided due to policies within CU-CP or other internal reasons.
  • a handover cancellation message is transmitted to the source base station 110a in steps 22-310, and the target base station 110b is internally stepped.
  • the CU-CP sends a bearer context release command to the CU-UP, and in steps 22-330, the CU-UP sends a bearer context release complete message to the CU-CP. send.
  • the CU-CP sends a UE context release request message to the DU
  • the DU sends a UE context release complete message to the CU-UP.
  • the CU-CP and The CU-UP and DU delete all context information set for the UE 120 in steps 22-360, 22-370, and 22-380, respectively.
  • the target base station 110b Since there is no context, even if the terminal 120 succeeds in random access, the RRC connection of the terminal 120 is released, so that the connection to the base station of the terminal 120 is disconnected and the service is stopped.
  • step 22-600 the terminal 120 stops random access to the target base station 110b and changes the connection to the source base station 110a to transmit and receive downlink and uplink user data through the source base station 110a in steps 22-600. do. In this case, transmission of user data may be disconnected while the terminal 120 attempts synchronization and random access to the target base station 110b and then changes access to the source base station 110a again.
  • 23 and 24A and 24B illustrate a case in which the terminal determines a handover in a state in which the CHO is set and the target base station releases the CHO resource while attempting handover to the target base station and cancels the handover to the source base station.
  • 23 is an embodiment of a case in which the CHO change setting is completed after the terminal is set to CHO and before the terminal is handed over to the target base station.
  • FIGS.24A and 24B show that the terminal completes handover to the target base station after the terminal is set to CHO. This is an example of a case where the CHO cancellation procedure proceeds in the middle of the previous period.
  • 24A, and 24B do not show a procedure including other candidate base stations as shown in FIG. 6, for CHO, other candidate base stations other than the target base station may operate.
  • a procedure for canceling the source base station and the CHO may be performed in the same manner as the target base station included in FIGS. 23 and 24A and 24B.
  • FIG. 23 illustrates a signal exchange for a follow-up action according to cancellation of a CHO in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Specifically, FIG. 23 shows an embodiment for minimizing the release of the wireless connection of the terminal 120 or disconnection of transmission/reception of user data when the CHO is canceled, and the terminal 120 is handed to the target base station 110b.
  • An example is the case where the CHO change setting is completed before over.
  • the source base station 110a When a measurement command for handover is received in steps 23-200 from, information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in steps 23-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 23-220. If the source base station 110a decides to perform the CHO, in steps 23-230, the source base station 110a transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target base station 110b.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b that has received the handover request message is based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message in steps 23-240 of the potential target base station 110b.
  • a bearer context establishment request message is transmitted to the CU-UP, and the CU-UP of the potential target base station 110b allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service. If resource allocation is possible, the CU-CP of the potential target base station 110b is the CU-CP of the potential target base station 110b in steps 23-250 after setting, and the resource in the CU-UP of the potential target base station 110b Sends a bearer context setup response message including allocation-related information.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b transmits a UE context configuration request message to the DU of the potential target base station 110b that manages the cell to which the terminal 120 is handed over in steps 23-260.
  • the DU of the potential target base station 110b allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context establishment request message.
  • a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in steps 23-270, and the radio configuration information allocated by the DU is included in this message. Include.
  • the CU-CP After receiving the UE context setting response message from the DU, the CU-CP transmits a handover request ACK message to the source base station 110a in steps 23-280.
  • This message includes the DU and CU-UP of the potential target base station 110b.
  • RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the corresponding terminal 120 in CU-CP is included.
  • the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including the RRC connection reconfiguration information of the potential target base station 110b in steps 23-290. ).
  • the potential target base station 110b may release the CHO resource and make a decision to cancel the handover to the source base station 110a.
  • Cancellation of the CHO in the potential target base station 110b is not possible to maintain the radio resources allocated for the terminal 120 in the DU, or due to other internal reasons, requests to release the UE context to the CU-CP as in steps 23-301 Sending a message, sending a bearer context release request message to the CU-CP as in steps 23-302 due to the inability to maintain the CU-UP resources allocated for the terminal 120 in the CU-UP or other internal reasons, or step 23 Like -303, it can be determined due to policies within the CU-CP or other internal reasons.
  • the potential target base station 110b When the potential target base station 110b determines to cancel the CHO in steps 23-300, it transmits a handover cancellation request message to the source base station 110a in steps 23-310.
  • the source base station 110a receiving the handover cancellation request message transmits an RRC connection reconfiguration message including information for deleting the corresponding potential target base station 110b from the CHO target base station to the terminal 120 in steps 23-320, and
  • the terminal 120 responds to the source base station 110a with an RRC connection reconfiguration complete message in steps 23-330, and changes the CHO information inside the terminal 120 in steps 23-500.
  • steps 23-290 when the RRC connection reconfiguration message received from the source base station 110a includes information that the potential target base station 110b sets or changes for the terminal 120, the potential target base station 110b The RRC connection reconfiguration completion message for this set or changed information is not transmitted to the source base station 110a, and the terminal 120 directly transmits the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b while performing handover.
  • steps 23-320 when the terminal 120 receives an RRC connection reconfiguration message including information for deleting the potential target base station 110b from the CHO target base station in the source base station 110a, step 23- In step 330, the terminal transmits an RRC connection reconfiguration complete message to the source base station.
  • the transmission of the RRC connection reconfiguration completion message operates as follows.
  • the RRC connection reconfiguration complete message is transmitted after connecting to the target base station.
  • the RRC connection reconfiguration completion message is transmitted after connecting to the so-called base station.
  • the source base station 110a When the source base station 110a receives the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, it transmits a handover cancellation message to the potential target base station 110b in steps 23-340, and the corresponding UE in the potential target base station 110b. To delete the UE context information set for.
  • the CU-CP Upon receiving the handover cancellation message from the source base station 110a, the CU-CP sends a bearer context release command to the CU-UP in steps 23-350, and the CU-UP sends a bearer to the CU-CP in steps 23-360. Sends a context release completion message.
  • the CU-CP sends a UE context release request message to the DU
  • the DU sends a UE context release completion message to the CU-UP.
  • CU-CP, CU-UP, and DU Deletes all context information set for the terminal 120 in steps 23-390, 23-400, and 23-410, respectively.
  • FIGS. 24A and 24B illustrate another signal exchange for follow-up action upon cancellation of a CHO in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIGS. 24A and 24B show an embodiment for minimizing disconnection of wireless connection of the terminal 120 or disconnection of transmission/reception of user data when canceling the CHO, and the terminal 120 is the target base station 110b.
  • the CHO cancellation procedure proceeds in the middle before the handover is completed.
  • the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data with the source base station 110a in step 24-100.
  • a measurement command for handover is received from 110a in step 24-200
  • information about measuring cells of neighboring base stations according to the measurement command is transmitted to the source base station 110a in step 24-210.
  • the source base station 110a receiving the measurement information from the terminal 120 determines whether to perform CHO in steps 24-220. If the source base station 110a decides to perform the CHO, in steps 24-230, the source base station 110a transmits a handover request message including a CHO indication to the CU-CP of the potential target base station 110b.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b that has received the handover request message is based on the terminal 120 information and the current service information included in the handover request message in step 24-240 of the potential target base station 110b.
  • a bearer context establishment request message is transmitted to the CU-UP, and the CU-UP of the potential target base station 110b allocates internal user plane resources to support the corresponding terminal 120 service. If resource allocation is possible, the CU-CP of the potential target base station 110b is the CU-CP of the potential target base station 110b in step 24-250 after setting, and the resource in the CU-UP of the potential target base station 110b Sends a bearer context setup response message including allocation-related information.
  • the CU-CP of the potential target base station 110b transmits a UE context configuration request message to the DU of the potential target base station 110b that manages the cell to which the terminal 120 is handed over in steps 24-260.
  • the DU of the potential target base station 110b allocates radio resources for serving the terminal 120 in the DU based on the terminal 120 and terminal 120 service-related information included in the UE context establishment request message.
  • a UE context setting response message is transmitted to the CU-CP in steps 24-270, and the radio configuration information allocated by the DU is included in this message. Include.
  • the CU-CP After receiving the UE context setting response message from the DU, the CU-CP transmits a handover request ack message to the source base station 110a in steps 24-280.
  • This message includes the DU and CU-UP of the potential target base station 110b.
  • RRC connection reconfiguration information including radio connection configuration information set to service the corresponding terminal 120 in CU-CP is included.
  • the terminal 120 sends an RRC connection reconfiguration message including the RRC connection reconfiguration information of the potential target base station 110b in steps 24-290. ).
  • the terminal 120 After the terminal 120 receives the RRC connection reconfiguration message from the source base station 110a in steps 24-290, the terminal 120 maintains a connection state with the source base station 110a, and the potential target base station 110b The included candidate base station cells are monitored, and if a candidate base station cell that satisfies the CHO condition included in the RRC connection reconfiguration message is found in step 24-400, a handover to the corresponding candidate base station (target base station 110b) is determined. do. The terminal 120 starts the handover procedure as the target base station 110b to the base station determined in steps 24-400, and the target base station last received by the terminal 120 through the source base station 110a in steps 24-410. Handover is performed based on the radio resource configuration of (110b). In addition, while continuing to receive or transmit/receive user data and control messages from the source base station 110a according to the capabilities of the terminal 120, random access for synchronization and handover to the target base station 110b is performed in steps 24-420.
  • the terminal 120 determines handover to the target base station 110b and performs random access for synchronization and handover to the target base station 110b in steps 24-420
  • the CHO resource in the target base station 110b It is possible to cancel and cancel the handover to the source base station 110a.
  • the CHO's cancellation decision in the target base station 110b sends a UE context release request message to the CU-CP as in step 24-301 due to the inability to maintain the radio resources allocated for the terminal 120 in the DU or for other internal reasons.
  • the CU-UP sends a bearer context release request message to the CU-CP as in Step 24-302 because it is impossible to maintain the CU-UP resources allocated for the UE 120 or other internal reasons, or Step 24-303 Likewise, it can be decided due to policies within CU-CP or other internal reasons.
  • the target base station 110b determines to cancel the CHO in step 24-300, it transmits a handover cancellation request message to the source base station 110a in step 24-310.
  • the source base station 110a attempts to transmit an RRC connection reconfiguration message including information for deleting the corresponding potential target base station 110b from the CHO target base station to the terminal 120 in steps 24-320.
  • the terminal 120 proceeds to step 24-320
  • the RRC connection reconfiguration message transmitted from the source base station 110a is not received in step 24-420, and the RRC connection reconfiguration completion message is transmitted to the target base station 110b in steps 24-420.
  • the DU of the target base station 110b is transmitted to the CU-CP of the target base station 110b using an F1 interface RRC delivery message in steps 24-430.
  • the CU-CP of the target base station 110b After receiving the RRC connection reconfiguration completion message from the terminal 120, the CU-CP of the target base station 110b confirms that the terminal 120 has completed the handover in steps 24-440, and is included in the RRC connection reconfiguration completion message. The radio configuration used by the terminal 120 is checked with the RRC transaction ID value. Thereafter, the CU-CP transmits a bearer context modification request message to the CU-UP in step 24-450, and the CU-UP responds to the CU-CP with a bearer context modification response message in step 24-460.
  • the CU-CP transmits a UE context modification request message including RRC reconfiguration completion indication information to the DU in steps 24-470, and the DU transmits a UE context modification response message in steps 24-480 to determine the CU of the target base station 110b. -Respond to CP. Thereafter, the CU-CP transmits the path switching request message to the core network 130 in step 24-500, and receives the path switching request ACK message from the core network 130 in step 24-510, and targets it from the core network 130.
  • the base station 110b changes a data transmission path for user data transmission to the CU-UP.
  • the CU-CP of the target base station 110b transmits a handover completion message to the source base station 110a in steps 24-520 to inform that the corresponding terminal 120 has successfully completed the handover to the target base station 110b.
  • the source base station 110a which has received the handover completion message from the target base station 110b, deletes the radio resources allocated for the corresponding terminal 120 and the context information of the corresponding terminal 120, and the corresponding terminal 120 ), if there are other candidate base stations configured for), a handover cancellation message is transmitted to other candidate base stations to delete the resources allocated to support the corresponding terminal 120 and the terminal 120 context information.
  • the terminal 120 After transmitting the RRC connection reconfiguration completion message to the target base station 110b in step 24-420, the terminal 120 transmits and receives downlink and uplink user data through the target base station 110b in step 24-600. Thereafter, if the target base station 110b cannot support the service of the terminal 120, the terminal 120 may be handed over to another base station using an existing handover procedure in step 24-700.
  • [Table 7] illustrates the configuration of a handover cancellation request message between base stations to support the embodiments of FIGS. 22 and 23.
  • the handover cancellation request message is transmitted from the potential target base station to the source base station, and'Old eNB UE X2AP ID','New eNB UE X2AP ID','Old eNB UE XnAP ID' or'New eNB' that can distinguish the terminal.
  • UE XnAP ID' and'cause' indicating the reason for handover cancellation.
  • a computer-readable storage medium or a computer program product for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium or a computer program product are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program is accessed through a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, Intranet, LAN (Local Area Network), WLAN (Wide LAN), or SAN (Storage Area Network), or a communication network composed of a combination thereof. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a method of operating a control unit (CU)-control plane (CP) unit of a base station in a wireless communication system is a process of receiving a handover request message including an indicator indicating conditional handover (CHO) And, it may include a process of transmitting a bearer context establishment request message including information notifying the execution of the CHO to a user plane (CU-UP) unit.
  • CU control unit
  • CP control plane
  • the information notifying the execution of the CHO is between the indicator, bearer context status information set to'suspend', the digital unit (DU), and the CU-UP unit. It may be represented by one of the absence of tunnel information for packet delivery.
  • the method includes a process of receiving a radio resource control (RRC) connection reconfiguration completion message indicating completion of the CHO from the DU, and information notifying the completion of the CHO to the CU-UP unit. It may further include a process of transmitting a bearer context modification request message.
  • RRC radio resource control
  • the information indicating completion of the CHO includes an indicator indicating completion of the CHO, bearer context status information set to'resume', the digital unit (DU), and It may be expressed by one of the existence of tunnel information for packet transfer between the CU-UP units.
  • a control unit (CU)-CP (control plane) unit of a base station includes a transceiver and at least one processor connected to the transceiver, and the at least one processor comprises: CHO ( A handover request message including an indicator indicating conditional handover) may be received, and a bearer context establishment request message including information indicating the execution of the CHO may be transmitted to a user plane (CU-UP) unit.
  • CHO A handover request message including an indicator indicating conditional handover
  • a bearer context establishment request message including information indicating the execution of the CHO may be transmitted to a user plane (CU-UP) unit.
  • the information notifying the execution of the CHO is between the indicator, bearer context status information set to'suspend', the digital unit (DU), and the CU-UP unit. It may be represented by one of the absence of tunnel information for packet delivery.
  • the at least one processor receives a radio resource control (RRC) connection reconfiguration completion message indicating completion of the CHO from the DU, and information notifying the completion of the CHO to the CU-UP unit It is possible to control to transmit a bearer context modification request message including.
  • RRC radio resource control
  • the information indicating completion of the CHO includes an indicator indicating completion of the CHO, bearer context status information set to'resume', the digital unit (DU), and It may be represented by one of the existence of tunnel information for packet transfer between the CU-UP units.
  • a method of operating a control unit (CU)-control plane (CP) unit of a base station in a wireless communication system receives a handover request message including an indicator indicating conditional handover (CHO) from a source base station.
  • a process of transmitting a cancellation request message for requesting cancellation of a handover to the source base station, and a process of receiving a cancellation message from the source base station may be included.
  • the cancellation request message may include information for identifying a terminal performing the CHO and information indicating a cause of cancellation of the handover.
  • cancellation of the CHO is performed for the corresponding terminal in the user plane (CU-UP) of the base station when it is impossible to maintain the radio resources allocated for the corresponding terminal in the digital unit (DU) of the base station. It can be determined when it is impossible to maintain the allocated CU-UP resource.
  • an operation method performed by a central unit (CU)-CP (control plane) of a candidate base station is a first message for a bearer context setup request.
  • the process of transmitting to a user plane (UP) and the first message is for indicating conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied. It may include information, and may include a process of receiving a second message for a bearer context setup response from the CU-UP.
  • the CU-UP inactivity monitoring may be performed after a bearer context modification procedure.
  • the bearer context modification procedure may not indicate initiation of the conditional handover.
  • the CU-UP inactive monitoring may be disabled during specified procedures according to the conditional handover.
  • the method includes a process of transmitting a third message for a UE context setup request to a distributed unit (DU) of the candidate base station, and the third message is the conditional handover.
  • a distributed unit DU
  • the third message is the conditional handover.
  • Including information for indicating, and including the process of receiving a fourth message for a UE context setup response (UE context setup response) from the DU, the DU, based on the conditional handover, RLF (radio link failure) may be configured to stop an operation for detection.
  • the method includes a process of transmitting a fifth message for a bearer context modification request to the CU-UP, and the fifth message is information for indicating the conditional handover.
  • Including, and receiving a sixth message for a bearer context modification response (bearer context modification response) from the CU-UP may further include a process of receiving.
  • the CU-CP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, is at least one transceiver and , At least one processor, and the at least one processor may be configured to perform one of the above methods.
  • UE user equipment
  • an operation method performed by a CU (central unit)-UP (user plane) of a candidate base station includes a first message for a bearer context setup request.
  • the process of receiving from the control plane (CP), and the first message indicates conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied It includes information for, and may include a process of transmitting a second message for a bearer context setup response to the CU-CP.
  • the CU-UP inactivity monitoring may be performed after a bearer context modification procedure.
  • the bearer context modification procedure may not include an indication of the conditional handover.
  • the CU-UP inactive monitoring may be disabled during specified procedures according to the conditional handover.
  • the method includes a process of receiving a third message for a bearer context modification request from the CU-CP, and the fifth message is information for indicating the conditional handover. Including, it may further include a process of transmitting a fourth message for a bearer context modification response (bearer context modification response) to the CU-CP.
  • a CU-UP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, includes at least one transceiver and , At least one processor, and the at least one processor may be configured to perform one of the above methods.
  • UE user equipment
  • an operation method performed by a distributed unit (DU) of a candidate base station includes a first message for a UE context setup request and a central unit (CU)-CP of the candidate base station.
  • the process of receiving from the (control plane), and the first message is information for indicating conditional handover, which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied Including, and transmitting a second message for a UE context setup response (UE context setup response) to the CU-CP, wherein the DU, based on the conditional handover, radio link failure (RLF) It can be configured to stop the operation for detection.
  • RLF radio link failure
  • a DU of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, includes at least one transceiver and at least It includes one processor, and the at least one processor may be configured to perform one of the above methods.
  • UE user equipment
  • an operation method performed by a central unit (CU) of a candidate base station is a conditional handover that is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied.
  • a central unit (CU) of a candidate base station To the source base station of the process of transmitting a first message including first configuration information, and the first configuration information is related to a first transaction ID (identifier), and after transmitting the first message , The process of transmitting a second message including second configuration information to the source base station, and the second configuration information is related to a second transaction ID, and after the access procedure of the terminal, a distributed unit (DU) of the candidate base station ), and the third message may be associated with the second transaction ID.
  • a distributed unit (DU) of the candidate base station To the source base station of the process of transmitting a first message including first configuration information, and the first configuration information is related to a first transaction ID (identifier), and after transmitting the first message , The process of transmitting a second message including second configuration information to the
  • the method further comprises a process of transmitting a message for a UE context modification request to the DU of the candidate base station by the CU of the candidate base station, wherein the message is the second It may include configuration information and an RRC reconfiguration complete indicator.
  • the CU-CP of a candidate base station for conditional handover which is a handover executed by a user equipment (UE) when one or more execution conditions are satisfied, is at least one transceiver and , At least one processor, and the at least one processor may be configured to perform one of the above methods.
  • UE user equipment

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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)에 의해 수행되는 동작 방법은 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-UP(user plane)에게 전송하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버를 지원하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버(conditional handover, CHO)를 지원하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
5G 시스템과 같은 무선 통신 시스템에서, 사용자의 이동성(mobility)을 보장하기 위해 핸드오버(handover)가 지원될 수 있다. 핸드오버에 의해, 사용자는 이동 중에도 끊김 없는 서비스를 제공받을 수 있다. 특히, 5G 시스템의 높은 주파수 특성에 의해 신호의 손실이 크므로, 핸드오버를 효과적으로 수행하기 위한 다양한 방안들이 연구되고 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버(conditional handover, CHO)를 효과적으로 지원하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버 시 불필요한 시그널링을 최소화하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버 시 자원의 변경, 취소 등에 대응하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛의 동작 방법은, CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과, CU-UP(user plane) 유닛으로 상기 CHO의 수행을 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛은, 송수신기와, 상기 송수신기와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함한다, 상기 적어도 하나의 프로세서는, CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하고, CU-UP(user plane) 유닛으로 상기 CHO의 수행을 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛의 동작 방법은, 소스 기지국으로부터 CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과, CHO의 취소를 결정함에 응하여, 핸드오버의 취소를 요청하는 취소 요청 메시지를 상기 소스 기지국으로 송신하는 과정과, 상기 소스 기지국으로부터 취소 메시지를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)에 의해 수행되는 동작 방법은 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-UP(user plane)에게 전송하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-CP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-UP(user plane)에게 전송하고, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)-UP(user plane)에 의해 수행되는 동작 방법은, 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-UP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-CP(control plane)로부터 수신하고, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 송신하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 동작 방법은, 단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하는 과정을 포함하고, 상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 DU는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)로부터 수신하고, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하도록 구성되고, 상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)에 의해 수행되는 동작 방법은 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인 조건부 핸드오버(conditional handover)의 소스 기지국에게, 제1 구성 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제1 구성 정보는 제1 트랜잭션(transaction) ID(identifier)와 관련되고, 상기 제1 메시지를 전송한 이후, 제2 구성 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 소스 기지국에게 전송하는 과정과, 상기 제2 구성 정보는 제2 트랜잭션 ID와 관련되고, 상기 단말의 접속 절차 이후, 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)로부터 제3 메시지를 수신하는 과정과, 상기 제3 메시지는 상기 제2 트랜잭션 ID와 관련될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-CP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인 조건부 핸드오버(conditional handover)의 소스 기지국에게, 제1 구성 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하고, 상기 제1 구성 정보는 제1 트랜잭션(transaction) ID(identifier)와 관련되고, 상기 제1 메시지를 전송한 이후, 제2 구성 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 소스 기지국에게 전송하고, 상기 제2 구성 정보는 제2 트랜잭션 ID와 관련되고,상기 단말의 접속 절차 이후, 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)로부터 제3 메시지를 수신하도록 구성되고, 상기 제3 메시지는 상기 제2 트랜잭션 ID와 관련될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 조건부 핸드오버(conditional handover, CHO)를 효과적으로 지원할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 설치 및 단말이 이동하여 기지국을 바꾸어가는 예를 도시한 도면.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코어 망 장치의 구성을 도시한다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 다양한 구조 들을 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버(conditional handover, 이하 'CHO')를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국이 CU(control unit)-CP(control plane), CU-UP(user plane) 및 DU(digital unit)로 분리된 구조를 가지는 환경에서 일반적인 핸드오버를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국이 CU-CP, CU-UP 및 DU로 분리된 구조를 가지는 환경에서 CHO를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP와 DU에서 불필요한 사용자 불활성 모니터링(user inactivity monitoring) 및 무선 링크 실패 검출(radio link failure detection) 동작을 불필요하게 수행하지 않도록 하고, 불필요한 제어 메시지 생성을 방지하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 11a 및 도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 다른 신호 교환을 도시한다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 핸드오버 요청(handover request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도를 도시한다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버 변경 요청(conditional handover modification request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도를 도시한다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말로부터의 RRC(radio resource control) 연결 재구성 완료(connection reconfiguration complete) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도를 도시한다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-UP 유닛의 흐름도를 도시한다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 컨텍스트 변경 요청(bearer context modification request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-UP 유닛의 흐름도를 도시한다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 UE 컨텍스트 설정 요청(context setup request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 DU의 흐름도를 도시한다.
도 18는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 DU의 흐름도를 도시한다.
도 19a 및 도 19b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 소스 기지국의 결정에 따라 CHO를 변경하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 20a 및 도 20b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국의 결정에 따라 CHO를 변경하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 21a 및 도 21b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 또 다른 신호 교환을 도시한다.
도 22는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 진행 중 타겟 기지국의 CHO 자원 해지에 따라 핸드오버를 취소(cancel)하기 위한 신호 교환을 도시한다.
도 23은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO의 취소에 따른 후속 조치를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 24a 및 도 24b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO의 취소에 따른 후속 조치를 위한 다른 신호 교환을 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버(conditional handover, 이하 'CHO')를 지원하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 CHO를 위한 자원을 제어(예: 변경, 취소 등)하기 위한 기술을 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 채널을 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 메시지를 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명에서, 물리 채널(physical channel)과 신호(signal)는 데이터 혹은 제어 신호와 혼용하여 사용될 수 있다. 예를 들어, PDSCH(physical downlink shared channel)는 데이터가 전송되는 물리 채널을 지칭하는 용어이지만, PDSCH는 데이터를 지칭하기 위해서도 사용될 수 있다. 즉, 본 개시에서, '물리 채널을 송신한다'는 표현은 '물리 채널을 통해 데이터 또는 신호를 송신한다'는 표현과 동등하게 해석될 수 있다.
이하 본 개시에서, 상위 시그널링은 기지국에서 물리 계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 또는 단말에서 물리 계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 뜻한다. 상위 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링 또는 MAC(media access contorl) 제어 요소(control element, CE)로 이해될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 특정 조건의 만족(satisfied), 충족(fulfilled) 여부를 판단하기 위해, 초과 또는 미만의 표현이 사용되었으나, 이는 일 예를 표현하기 위한 기재일 뿐 이상 또는 이하의 기재를 배제하는 것이 아니다. '이상'으로 기재된 조건은 '초과', '이하'로 기재된 조건은 '미만', '이상 및 미만'으로 기재된 조건은 '초과 및 이하'로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd generation partnership project))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에서도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1을 참고하면, 무선 통신 시스템은 복수의 기지국들(110a 내지 110g), 단말(120), 코어 망(core network, CN)(130)을 포함한다.
기지국들(110a 내지 110g)은 단말(120)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국들(110a 내지 110g) 각각은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국들(110a 내지 110g)은 주변 기지국들 중 적어도 일부와 연결될 수 있고, 기지국들은 코어 망(130)과 연결될 수 있다. 기지국들(110a 내지 110g) 각각은 LTE 또는 NR, WiFi 등 RAT(radio access technology)와 무관한 이동 통신 기지국이 될 수 있다. 기지국들(110a 내지 110g)은 각각은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120)은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국들(110a 내지 110g)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 단말(120)은 기지국에 연결된 후, 이동 통신 서비스를 제공받을 수 있다. 단말(120)이 이동함에 따라 기지국을 바꿔서 핸드오버(handover, HO) 절차를 통해 서비스를 끊김 없이 제공받을 수 있다. 단말(120)은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
코어 망(130)은 이동 통신 서비스를 위한 기지국들을 포함하는 무선 접속 망(radio access network, RAN)을 관리하고, 외부 망과의 연결을 제어하는 엔티티들 또는 노드들의 집합니다. 코어 망(130)은 가입자의 번호, 가입자의 현재 위치와 같은 가입자 정보를 관리하는 기능, 다른 망과 연결하는 기능, 다른 부가 서비스의 제공을 위한 기능 등을 제공할 수 있다. 코어 망(130)은 EPC(evolved packet core) 또는 5GC(5G core) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 코어 망(130)은 적어도 하나의 기능적 객체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기능적 객체들은 AMF(access and mobility function), SMF(session management function), UPF(user plane function), PCF(policy control function), AF(application function), UDM(user data management) 등을 포함할 수 있다. 나열된 기능적 객체들은 적어도 하나의 하드웨어 장치(예: 서버)로 구현될 수 있다. 하나의 장치에서 복수의 기능적 객체들의 기능들이 수행되는 경우, 복수의 기능적 객체들은 복수의 가상 머신(virtual machine)들에 의해 구현될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국(110a) 또는 다른 기지국들(110b 내지 110g) 중 어느 하나의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어 망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스텍은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(240)는 기지국이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(330)는 단말이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 코어 망 장치의 구성을 도시한다. 도 4에 예시된 구조는 코어 망(130)에 포함되는 기능적 객체들 중 적어도 하나의 기능을 수행하는 장치의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '...부', '...기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
상기 도 4를 참고하면, 코어 망 장치는 통신부(410), 저장부(420), 제어부(430)를 포함하여 구성된다.
통신부(410)는 네트워크 내 다른 장치들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 통신부(410)는 코어 망 장치에서 다른 장치로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 장치로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다. 즉, 통신부(410)는 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 통신부(410)는 모뎀(modem), 송신부(transmitter), 수신부(receiver) 또는 송수신부(transceiver)로 지칭될 수 있다. 이때, 통신부(410)는 코어 망 장치가 백홀 연결(예: 유선 백홀 또는 무선 백홀)을 거쳐 또는 네트워크를 거쳐 다른 장치들 또는 시스템과 통신할 수 있도록 한다.
저장부(420)는 코어 망 장치의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(420)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(420)는 제어부(430)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(430)는 코어 망 장치의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(430)는 통신부(410)를 통해 신호를 송수신한다. 또한, 제어부(430)는 저장부(420)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 제어부(430)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(430)는 코어 망 장치가 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 다양한 구조들을 도시한다. 도 5에서, 제1 타입 기지국(510a)은 일체형 구조를 가지며, 제2 타입 기지국(510b)은 CU(centralized unit)(520) 및 DU(distributed unit)(530)로 분리된 구조를 가진다. CU(520)는 다시 CU-CP(control plane) 유닛(522) 및 CU-UP(user plane) 유닛(524a 또는 524b)으로 분리된다. 제1 타입 기지국(510a)은 '일체형 기지국', 제2 타입 기지국(510b)은 '분리형 기지국'으로 지칭될 수 있다.
CU(520) 및 DU(530)는 기지국 기능(function)을 나누어서 지원하며, 하나의 예로 CU(520)는 RRC/PDCP(packet data convergence protocol) 계층(layer)들을 지원하고, DU(630)는 RLC(radio link control)/MAC(media access control)/PHY(physical)/RF(radio frequency) 계층들을 지원하여, CU(520)와 DU(530)는 F1 인터페이스(interface)와 같은 기지국 내부 기능들 간 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 그리고, CU(520)는 다시 CU-CP 유닛(522) 및 CU-UP 유닛(524a 또는 524b)로 나뉠 수 있으며, 예를 들어, CU-CP 유닛(522)은 RRC/PDCP(예: RRC 용) 계층을 지원하고, CU-UP 유닛(524a 또는 524b)은 PDCP(예: 사용자 데이터 전송 용) 계층을 지원할 수 있고, CU-CP 유닛(522) 및 CU-UP 유닛(524a 또는 524b)은 E1 인터페이스와 같은 기지국 내부 기능들 간 인터페이스를 통해 연결될 수 있다.
도 5와 같이, 기지국은 일체형 또는 분리형 구조를 가질 수 있다, 일체형 구조의 기지국들 간, 분리형 구조의 기지국들 간, 일체형 구조의 기지국 및 분리형 구조의 기지국 간 연결이 가능할 수 있다. 그리고, 하나의 분리형 기지국 내에서 복수의 CU-UP 유닛들(524a, 524b) 및 복수의 DU들(532a, 532b)이 존재할 수 있다. 복수의 CU-UP 유닛들(524a, 524b) 각각은 CU-CP 유닛(522)에 연결되며, 복수의 DU들(532a, 532b)과 연결 가능할 수 있다. 복수의 DU들 각각은 CU-CP 유닛(522)에 연결되며, 복수의 CU-UP 유닛들(524a, 524b)과 연결 가능할 수 있다. 일체형 기지국들은 X2 또는 Xn 인터페이스와 같은 기지국 간 인터페이스로 연결되며, CN과 S1 또는 NG 인터페이스와 같이 기지국-코어 망 간 인터페이스로 연결된다. 전술한 인터페이스들 각각은 유선 또는 무선으로 구현될 수 있다. 후술되는 다양한 실시 예들은 단말이 일체형 기지국 또는 분리형 기지국에 관계 없이, 단말이 기지국에 연결되고, 이동 시 기지국들 간에 핸드오버를 수행하는 경우에 실시 가능하다.
도 5를 참고하여 설명한 바와 같이, 제2 타입 기지국(510b)와 같이 분리형 구조를 가지는 기지국은 적어도 하나의 DU, 적어도 하나의 CU-CP 유닛, 적어도 하나의 CU-UP 유닛을 포함할 수 있다. 여기서, DU는, PHY/RF 계층을 처리하므로, 도 2와 같은 구조를 가질 수 있다. CU-CP 유닛 또는 CU-UP 유닛은, 도 2 또는 도 3과 같은 구조를 가질 수 있다. 이때, 도 2 또는 도 3에 예시된 각 구성요소들은 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수 있다. 특히, CU-CP 유닛 또는 CU-UP 유닛은 일반 상용 서버 또는 클라우드(cloud) 망을 기반으로 구현될 수 있다.
일반적인 핸드오버는 소스(source) 기지국이 단말이 전송한 측정(measurement) 정보를 기반으로 내부 정책(policy)에 따라 타겟(target) 기지국을 결정하고, 타겟 기지국으로부터 받은 무선 구성(radio configuration) 정보를 단말에 전송하여 단말이 타겟 기지국으로 연결하는 절차로 정의된다. 반면, CHO는 주변의 하나 이상의 기지국을 잠재적인(potential) 타겟 기지국 혹은 후보(candidate) 기지국으로 선택하고, 소스 기지국이 전달하는 CHO 기준에 따라 잠재적인 타겟 기지국이 측정된(measured) 경우에 타겟 기지국들 중 하나로 핸드오버를 수행하는 절차로 정의된다. 이하 설명에서, '잠재적인 타겟 기지국' 및 '후보 기지국'은 타겟 기지국으로서 특정되지 아니한 상태의 주변 기지국을 지칭하는 용어로서 혼용되며, '잠재적인 타겟/후보 기지국' 또는 '타겟/후보 기지국'으로 지칭될 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 6을 참고하면, 단계 6-100에서, 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결 중 소스 기지국(110a)과 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 사용자 데이터(user data)를 수신 및 송신한다. 이때, 단계 6-200에서, 소스 기지국(110a)으로부터 핸드오버를 위한 측정 제어(measurement control) 명령을 수신한다. 측정 제어 명령에 따라, 단말(120)은 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 6-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 6-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다.
소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 소스 기지국(110a)은 단말(120)의 주변 기지국들 중에서 잠재적인 타겟/후보 기지국들을 결정하고, 단계 6-230, 6-240에서 선정된 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)에 핸드오버 요청(handover request) 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지는 핸드오버 요청이 CHO임을 지시하는 정보를 포함한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)은 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120)에 대한 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 6-250 및 단계 6-255와 같이 핸드오버 요청을 수용할지 여부를 결정한다. 핸드오버 요청을 수용하는 경우, 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)은 내부적으로 단말(120)의 핸드오버를 위한 내부 자원 등을 할당한다. 그리고, 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)은 단계 6-260 및 단계 6-265와 같이 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK(handover request acknowledgement) 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 ACK 메시지는 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)에서 단말(120)의 핸드오버를 위해 할당한 무선 구성 정보를 포함한 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)의 무선 연결 재구성(radio connection reconfiguration) 메시지에 대한 정보를 포함한다.
잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)들로부터 획득한 무선 연결 구성 메시지를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 6-270에서 단말(120)에게 송신한다. 소스 기지국(110a)에서 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟/후보 기지국들(110b, 110c)의 셀들을 모니터링(모니터링)한다. 단계 6-300에서, 단말(120)은 타겟 기지국(110b)이 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족함을 판단하고, 타겟 기지국(110b)으로의 핸드오버를 결정한다.
단계 6-310에서, 단말(120)은 타겟/후보 기지국(110b)으로의 핸드오버 절차를 시작한다. 이때, 단말 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터 및 제어 메시지 수신 또는 송신을 계속하면서, 단계 6-310에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기(synchronization) 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스(random access)를 수행한다. 단계 6-310에서, 단말(120)이 타겟 기지국(110b)과의 랜덤 억세스에 성공하면, 단계 6-320에서 단말(120)은 RRC 연결 재구성 완료(connection reconfiguration complete) 메시지를 타겟 기지국(110b)으로 송신한다. 단말(120)로부터 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한 타겟 기지국은, 단계 6-330에서, 코어 망(130)으로 경로 스위치 요청(path switch request) 메시지를 전달하고, 타겟 기지국(110b)은, 단계 6-340에서, 코어 망(130)으로부터 경로 스위칭 요청 ACK(path switch request acknowledge) 메시지를 수신하고, 코어 망(130)으로부터 타겟 기지국(110b)으로의 사용자 데이터 전달을 위한 경로를 변경한다.
또한, 타겟 기지국(110b)은, 단계 6-350에서, 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료(handover complete) 메시지를 송신함으로써 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알린다. 타겟 기지국으로부터 핸드오버 완료 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 타겟 기지국(110b)을 제외한 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국(110c)에게, 단계 6-360에서, 핸드오버 취소(handover cancel) 메시지를 송신한다. 이후, 핸드오버 취소 메시지를 수신한 잠재적인 타겟/후보 기지국(110c)은 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 및 단말(120)의 컨텍스트(context) 정보를 해제한다. 단계 6-320에서, 단말(120)은 타겟 기지국으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 송신한 후, 단계 6-400에서, 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 수신 및 송신한다.
이하, 기지국이 CU-CP, CU-UP 및 DU로 분리되는 분리형 기지국인 경우, 일반적인 핸드오버 및 CHO가 도 7 및 도 8를 참고하여 설명된다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국이 CU-CP, CU-UP 및 DU로 분리된 구조를 가지는 환경에서 일반적인 핸드오버를 위한 신호 교환을 도시한다.
도 7은 CHO가 아닌 일반적인 핸드오버 절차를 보여준다. 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 7-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 7-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 7-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 7-220에서 핸드오버를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 핸드오버를 수행하기로 결정한 경우, 단계 7-230에서 소스 기지국(110a)은 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 7-240에서 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request) 메시지를 전송하고, CU-UP는 단계 7-250에서 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 사용자 플랜 자원(user plane resource)을 할당하고, 단말(120)의 불활성(inactivity)를 모니터링하는 기능을 설정하고, 동작시킨다. 단말(120)의 불활성 모니터링(inactivity monitoring)은 단말(120)이 일정 시간 사용자 데이터 송신 및 수신이 없으면 단말(120)을 해제(release)하기 위해 사용한다. CU-UP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 7-260에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원(resource) 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response) 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 7-270에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 타겟 기지국(110b)의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 타겟 기지국(110b)의 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당하고, 단말(120)의 RLF(radio link failure) 검출(detection) 기능을 설정하고, 동작시킨다. 단말(120)의 RLF 검출 동작은 일정 시간 단말(120)의 랜덤 억세스를 검출하지 못하거나, 단말(120)이 핸드오버 후에 무선 연결(radio connection) 상태를 모니터링함으로써 단말(120)의 RLF를 판단하고, RLF 발생을 CU-CP 및 CU-UP에 알림으로써 RLF에 따라 단말(120)을 해제하는 추가 동작을 지원하기 위해 수행된다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원(radio resource)을 성공적으로 할당하고 설정한 경우, 단계 7-290에서, DU는 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답(context setup response) 메시지를 전송한다. UE 컨텍스트 설정 응답 메시지는 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 수신한 후, 단계 7-300에서, 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송한다. 핸드오버 요청 ACK 메시지는 타겟 기지국(110b)의 DU, CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성(radio connection configuration) 정보를 포함한 RRC 연결 재구성(connection reconfiguration) 정보를 포함한다. 소스 기지국(110a)은 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 단계 7-310에서, 타겟 기지국(110b)의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단말(120)에게 송신한다.
소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하면, 단말(120)은 타겟 기지국(110b)으로의 핸드오버 절차를 수행한다, 단계 7-320에서, 단말은 타겟 기지국(110b)으로의 동기화한 후 타겟 기지국(110b)으로 랜덤 억세스 절차를 수행한다. 랜덤 억세스를 성공한 후, 단계 7-330에서, 단말(120)은 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전송한다. RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신한 타겟 기지국(110b)의 DU는, 단계 7-340에서, F1 인터페이스의 RRC 전달(transfer) 메시지를 이용하여 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 전달한다. CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후, 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고, 단계 7-350에서, 베어러 컨텍스트 변경 요청(bearer context modification request) 메시지를 CU-UP에 전송함으로써, DU와 사용자 데이터를 주고 받을 수 있는 DU의 GTP(GPRS (general packet radio service) tunneling protocol)-U(user plane) 터널 정보를 전달한다. 단계 7-360에서, CU-UP는 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답(bearer context modification response) 메시지를 송신함으로써 응답한다. 단계 7-370에서 CU-CP는 DU에 RRC 재구성 완료 지시(reconfiguration complete indication) 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 요청(context modification request) 메시지를 전송함으로써 단말(120)이 타겟 기지국(110b)의 DU가 이전 할당했던 무선 자원(radio resource) 설정을 이용하여 핸드오버 후 동작하고 있음을 알린다. 단계 7-380에서, DU는 UE 컨텍스트 변경 응답(context modification response) 메시지를 전송함으로써 CU-CP에 응답한다. 이후, 단계 7-400에서, CU-CP는 코어 망(130)으로 경로 전환 요청(path switch request) 메시지를 송신하고, 단계 7-410에서, 코어 망으(130)로부터 경로 전환 요청 ACK(path switch request acknowledge) 메시지를 수신한다. 이에 따라, CU-CP는 코어 망(130)으로부터 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터(data) 전달 경로(path)를 변경한다. 이와 함께, 단계 7-420에서, CU-CP는 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료 메시지를 송신함으로써 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알린다. 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국(110a)은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원(radio resource) 및 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제한다. 단계 7-330에서, 단말(120)은 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고, 단계 7-500에서, 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국이 CU-CP, CU-UP 및 DU로 분리된 구조를 가지는 환경에서 CHO를 위한 신호 교환을 도시한다. 도 8는, 도 6의 실시 예와 달리, 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국을 포함한 절차를 예시하지는 아니하나, CHO를 위해서 타겟 기지국 이외의 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국이 더 존재할 수 있다.
도 8를 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국에 연결된 후, 단계 8-100에서 소스 기지국과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국으로부터 단계 8-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 8-210에서 소스 기지국으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국은 단계 8-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 8-230에서 소스 기지국은 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다.
핸드오버 요청 메시지를 수신한 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 8-240에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 단계 8-250에서 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원(user plane resource)를 할당하고, 단말(120)의 불활성을 모니터링하는 기능을 설정하고 동작시킨다. 단말(120)의 불활성 모니터링은 단말(120)이 일정 시간 사용자 데이터 송, 수신이 없으면 단말(120)을 해제하기 위해 사용한다. CU-UP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 8-260에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 8-270에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. DU는 단계 8-280에서 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당하고, 단말(120)의 RLF 검출 기능을 설정하고 동작시킨다. 단말(120)의 RLF 검출 동작은 기지국이 일정 시간 단말(120)의 랜덤 억세스를 검출하지 못 했거나, 단말(120)이 핸드오버 후에 무선 연결(radio connection) 상태를 모니터링하여 단말(120)의 RLF를 판단하고, 이를 CU-CP 및 CU-UP에 알려서 RLF에 따라 단말(120)을 해제하거나 하는 추가 동작을 지원하기 위해 사용한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 8-290에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 8-300에서 소스 기지국으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함한다. 소스 기지국은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 8-310에서 단말(120)에 송신한다.
단계 8-250에서 CU-UP 가 사용자 불활성 모니터링(user inactivity monitoring)을 위한 내부 타이머(timer)를 시작하고, 단계 8-400에서 일정 시간 동안 사용자 데이터가 발생하지 않는 경우, CU-UP는 단계 8-410에서 CU-CP로 베어러 컨텍스트 불활성 알림(bearer context inactivity notification) 메시지를 송신한다. CU-UP에서 사용자 불활성 모니터링 이벤트가 계속 발생할 때마다 이 메시지를 CU-UP로 전송되게 된다. CHO가 사용되는 경우에는 실제 단말(120)이 언제 잠재적인 타겟/후보 기지국으로 핸드오버를 할 지 알 수 없으므로, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP는 CU-UP가 전송하는 베어러 컨텍스트 불활성 알림 메시지를 무시하거나, 내부 활용 목적으로만 사용하게 되어 불필요한 메시지를 유발시키게 된다.
또한, 단계 8-280에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU는 해당 단말(120)의 RLF 검출 기능을 동작시키게 되어, 단계 8-500에서 DU에서 해당 단말(120)의 RLF로 판단하는 이벤트(event)가 발생하게 되는 경우, 단계 8-510에서 CU-CP로 UE 컨텍스트 해제 요청(context release request) 메시지를 송신한다. CHO가 사용되는 경우, 실제 단말(120)이 언제 잠재적인 타겟/후보 기지국으로 핸드오버를 할 지 알 수 없으므로, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP는 DU가 전송하는 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 무시하거나, 내부 활용 목적으로만 사용하게 되어 불필요한 메시지를 유발시키게 된다.
단계 8-310에서 소스 기지국으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 단말(120)은 소스 기지국과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀들을 모니터링한다. 단계 8-600에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 단말(120)은 해당 잠재적인 타겟/후보 기지국으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 8-610에서 단계 8-600에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국으로 하여 핸드오버절차를 시작한다, 이때, 단말(120)은 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 8-610에서 타겟 기지국으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다. 단계 8-610에서 단말(120)이 타겟 기지국과의 랜덤 억세스에 성공하면, 단계 8-620에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국으로 전송한다. 이를 수신한 타겟 기지국의 DU는 단계 8-630에서 F1 인터페이스의 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국의 CU-CP에 전달한다. CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 단계 8-640에서 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 CU-UP에 전송하여 DU와 사용자 데이터를 주고 받을 수 있는 DU의 GTP-U tunnel 정보를 전달한다. CU-UP는 단계 8-650에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지로 응답하고, CU-CP는 단계 8-670에서 DU에 RRC 재구성 완료 지시 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 요청 정보를 전송하여 단말(120)이 타겟 기지국의 DU가 이전 할당했던 무선 자원 설정으로 핸드오버 후 동작하고 있음을 알린다. DU는 단계 8-670에서 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하여 CU-CP에 응답한다. 이후 CU-CP는 단계 8-700에서 코어 망으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 8-710에서 코어 망으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망으로부터 타겟 기지국의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 CU-CP는 단계 8-720에서 소스 기지국으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트(context) 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들이 있는 경우 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 단말(120)은 단계 8-620에서 타겟 기지국으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 8-800에서 타겟 기지국을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다.
본 개시는, 도 8에서 보여지는 것과 같이 CHO를 수행하는 경우, 잠재적인 타겟/후보 기지국에서 CU-UP 및 DU에서 불필요한 시그널링(signaling) 메시지가 발생하는 것을 방지하기 위한 것이다. 구체적으로, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP 및 DU에서 CHO에 따른 효율적인 자원 관리, 예를 들어, 내부 자원 처리의 우선 순위를 낮추거나 버퍼 할당의 우선 순위를 낮추는 등의 관리를 위해, 본 개시는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP에서 CHO를 인지한 경우, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP와 DU에 CHO 정보를 전달하면서, 또한 함께 사용자 불활성 모니터링 동작 및 RLF 검출 동작을 불필요하게 수행하지 아니하도록 지시하는 방안을 제시한다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP와 DU에서 사용자 불활성 모니터링(user inactivity monitoring) 및 무선 링크 실패 검출(radio link failure detection) 동작을 불필요하게 수행하지 않도록 하고, 불필요한 제어 메시지 생성을 방지하기 위한 신호 교환을 도시한다. 도 9는, 도 6의 실시 예와 달리, 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국을 포함한 절차를 예시하지는 아니하나, CHO를 위해서 타겟 기지국 이외의 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국이 더 존재할 수 있다.
도 9를 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국에 연결된 후, 단계 9-100에서 소스 기지국과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국으로부터 단계 9-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정(measure)한 정보를 단계 9-210에서 소스 기지국으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국은 단계 9-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 9-230에서 소스 기지국은 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP로 CHO 지시(indication)를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 9-240에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 단계 9-250에서 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다, 이때, 단계 9-240에서 전송되는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지에 CHO 지시 정보를 포함하거나, 또는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 베어러 컨텍스트 상태(bearer context status) IE 값을 '서스펜드(suspend)'로 설정하거나, 또는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지에 CU-UP가 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 하향링크 패킷(downlink packet)을 전송해야 하는 DU의 GTP-U 터널 정보가 포함하지 않는 경우, CU-UP는 단계 9-250에서 단말(120)의 불활성을 모니터링하는 기능을 설정하지 않고 동작시키지 않는다. 이로 인해 CU-UP는 CHO가 진행되는 동안 불필요한 사용자 불활성 모니터링 동작 및 불필요한 시그널링 메시지를 만들지 않게 되며, CU-UP 내부에서의 자원 관리를 효율적으로 수행할 수 있다. CU-UP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 9-260에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 9-270에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. DU는 단계 9-280에서 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다, 이때, 단계 9-270에서 전송되는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 CHO 지시 정보를 포함하는 경우, DU는 단계 9-280에서 단말(120)의 RLF 검출 기능을 설정하지 않고 동작시키지 않는다. 이로 인해 타겟 기지국의 DU는 CHO가 진행되는 동안 불필요한 RLF 검출 동작 및 불필요한 시그널링 메시지를 만들지 않게 되며, DU 내부에서의 자원 관리를 효율적으로 수행할 수 있다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 9-290에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 9-300에서 소스 기지국으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함한다. 소스 기지국은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 9-310에서 단말(120)에 송신한다. 단계 9-310에서 소스 기지국으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 단말(120)은 소스 기지국과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 9-400에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 잠재적인 타겟/후보 기지국으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 9-410에서 단계 9-400에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국으로 하여 핸드오버 절차를 시작하게 되며, 이 때 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 9-410에서 타겟 기지국으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다. 단계 9-410에서 단말(120)이 타겟 기지국과의 랜덤 억세스에 성공하면, 단계 9-420에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국으로 전송하게 되며, 이를 수신한 타겟 기지국의 DU는 단계 9-430에서 F1 인터페이스의 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국의 CU-CP에 전달한다. CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 단계 9-440에서 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 타겟 기지국의 CU-UP에 전송한다, 이때, 단계 9-440에서 전송되는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지에 CHO 완료 지시(complete indication) 정보를 포함하거나, 또는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지에 포함된 베어러 컨텍스트 상태 IE 값을 '재개(Resume)'으로 설정하거나, 또는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지에 CU-UP가 DU로 하향링크 패킷을 전송해야 하는 DU의 GTP-U tunnel 정보를 포함하는 경우, CU-UP는 단계 9-450에서 단말(120)의 불활성을 모니터링하는 기능을 설정하여 동작시켜서, 단말(120)의 사용자 데이터가 일정 시간 없는 동안 단말(120)의 무선 연결을 해지하도록 트리거링(triggering)할 수 있도록 하고, CU-UP 내부에서의 자원 관리도 서비스 중인 단말(120)에 해당하게 처리할 수 있도록 한다. CU-UP는 단계 9-460에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지로 응답하고, CU-CP는 단계 9-470에서 DU에 RRC 재구성 완료 지시 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 요청 정보를 전송하여 단말(120)이 타겟 기지국의 DU가 이전 할당했던 무선 자원 설정으로 핸드오버 후 동작하고 있음을 알린다. 또한 DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 RRC 재구성 완료 지시 정보가 포함된 경우, DU는 단계 9-480에서 단말(120)의 RLF 검출 기능을 설정하고 동작시켜서, 해당 단말(120)의 RLF가 판단되는 경우 타겟 기지국에서 해당 단말(120)의 RLF 절차를 수행할 수 있도록 트리거링 할 수 있게 하고, DU 내부에서의 자원 관리도 연결된 단말(120)에 해당하게 처리할 수 있도록 한다. DU는 단계 9-490에서 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하여 CU-CP에 응답한다. 이후 CU-CP는 단계 9-500에서 코어 망으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 9-510에서 코어 망으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망으로부터 타겟 기지국의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 CU-CP는 단계 9-520에서 소스 기지국으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들이 있는 경우 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 단말(120)은 단계 9-420에서 타겟 기지국으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 9-600에서 타겟 기지국을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다.
본 개시는, CHO가 진행 중이고, 단말이 타겟 기지국으로의 핸드오버를 완료하기 전에 단말 또는 코어 망에 의해 베어러 또는 PDU 세션(session) 정보가 변경되거나, 소스 기지국 또는 잠재적인 타겟/후보 기지국 내부 결정, 예를 들어, 자원 부족으로 CHO로 할당한 자원 변경의 필요 등에 대응하기 위한 것이다. 이에, 본 개시는 CHO 지원을 위해 할당한 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 자원을 변경하는 방안, 단말이 핸드오버 후에 단말과 타겟 기지국 간에 사용할 무선 구성 설정 정보를 타겟 기지국에서 확인 후, 단말이 사용하는 무선 구성에 맞게 타겟 기지국의 무선 구성을 사용할 수 있도록 하는 방안을 제시한다.
도 10a 및 도 10b과 도 11a 및 도 11b는 단말 또는 코어 망에 의해 베어러 또는 PDU 세션 정보가 변경되는 경우를 지원하기 위한 경우에 대한 실시 예이며, 베어러 또는 PDU 세션 정보가 변경되지 않더라도 소스 기지국이나 타겟/후보 기지국 결정에 따라 CHO 설정을 변경하는 경우에도 소스 기지국과 코어 망과의 시그널링을 제외한 나머지 절차가 그대로 사용될 수 있다. 도 10a 및 도 10b는 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예며, 도 11a 및 도 11b는 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 완료 하기 전 중간에 CHO 변경 설정이 진행되는 경우의 실시 예이다. 도 10a 및 도 10b과 도 11a 및 도 11b는 도 6의 실시 예와 달리, 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국을 포함한 절차를 예시하지는 아니하나, CHO를 위해서 타겟 기지국 이외의 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국이 더 존재할 수 있다. 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국은 도 10a 및 도 10b과 도 11a 및 도 11b에 포함된 타겟 기지국과 유사하게 소스 기지국과 CHO 설정 변경을 위한 절차가 수행할 수 있다.
도 10a 및 도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 10a 및 도 10b는 단말(120)이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예를 나타낸다.
도 10a 및 도 10b을 참고하면, 도 10a 및 도 10b에서 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 10-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 10-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 10-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 10-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 10-230에서 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 10-240에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다. CU-UP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 10-250에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 10-260에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 10-270에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 잠재적인 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 10-280에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함하게 되고, 이 무선 구성에 대한 인덱스(인덱스)로 사용하기 위한 RRC 트랜잭션 ID(transaction Identifier) 값을 설정하여 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 10-290에서 단말(120)에 송신한다.
단말(120) 또는 코어 망(130)의 요청으로 베어러 나 PDU 세션 정보가 변경되는 경우, 단계 10-300에서 코어 망(130)에서 소스 기지국(110a)으로 베어러 나 PDU 세션 정보의 변경을 요청한다. 단계 10-300 전에 단말(120)과 코어 망(130)에서 베어러 나 PDU 세션 변경 요청을 위한 일부 절차는 본 발명과 관계 없어 본 실시 예에 포함하고 있지 않다. 소스 기지국(110a)은 코어 망(130)으로부터 베어러 또는 PDU 세션 변경에 관한 메시지를 수신 후, 소스 기지국(110a)의 관련 자원 변경을 수행하면서 단계 10-310에서 잠재적인 타겟/후보 기지국들에 조건부 핸드오버 변경 요청(conditional handover modification request) 메시지를 전송한다. CHO 변경 요청 메시지는 변경된 베어러 또는 PDU 세션 정보를 포함할 수 있으며, 이 외에 코어 망(130)으로부터 받는 다른 정보, 예를 들어, 단말(120) AMBR (aggregated maximum bit rate) 등이 변경되거나, 소스 기지국(110a)의 필요에 의해 변경 요청하는 경우, 예로 타겟 셀(target cell)이 변경되는 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 소스 기지국(110a)으로부터 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP는 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 변경 서비스 정보 기반으로 단계 10-320에서 CU-UP로 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 변경한다. CU-UP는 자원 할당 변경이 가능한 경우 설정 후 단계 10-330에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 10-340에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 변경한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 변경하고 설정한 경우 단계 10-350에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. 만약 단계 10-310에서 전송되는 CHO 변경 요청(modification request) 메시지에 포함된 타겟 셀이 이전 CHO를 위한 자원을 할당한 DU와 다른 DU가 관리하는 cell인 경우, CU-CP에서 이전 DU에는 UE 컨텍스트 해제(context release)를 요청하고, 새로운 DU에는 단계 10-260, 단계 10-270에서 UE 컨텍스트 설정(context setup) 절차를 수행한다. CU-UP와 DU에서 CHO를 위한 자원이 성공적으로 변경된 경우, CU-CP는 단계 10-360에서 소스 기지국(110a)으로 CHO 변경 응답(modification response) 메시지를 전송하고, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 새로이 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함하게 되고, 이 무선 구성에 대한 인덱스로 사용하기 위한 새로운 RRC 트랜잭션 ID 값을 설정하여 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 CHO 변경 응답 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 10-370에서 단말(120)에 송신한다. 만약 단말(120)에 전송한 RRC 연결 재구성 메시지에 소스 기지국(110a)의 변경된 RRC 연결 재구성 정보가 포함된 경우, 단말(120)은 단계 10-380에서 소스 기지국(110a)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전송하고, 이 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 10-300에서 코어 망(130)으로부터 베어러 또는 PDU 세션 변경 요청을 받게 된 경우, 단계 10-390에서 코어 망(130)으로 베어러 또는 PDU 세션 변경 완료 메시지를 송신한다.
단계 10-370에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 10-400에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 잠재적인 타겟/후보 기지국으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 10-400에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국(110b)으로 하여 핸드오버절차를 시작하게 되며, 단계 10-410에서 소스 기지국(110a)을 통해 단말(120)이 마지막으로 받았던 타겟 기지국(110b)의 무선 자원 구성을 기반으로 핸드오버를 수행한다. 그리고, 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 10-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다. 단계 10-420에서 단말(120)이 타겟 기지국(110b)과의 랜덤 억세스에 성공하면, 단계 10-430에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국(110b)으로 전송하게 되며, RRC 연결 재구성 완료 메시지에는 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 타겟 기지국(110b)에 알릴 수 있도록 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 인덱싱(indexing)할 수 있는 RRC 트랜잭션 ID 값을 포함하여 전송한다. 이를 수신한 타겟 기지국(110b)의 DU는 단계 10-440에서 F1 인터페이스 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 전달한다. CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단계 10-450에서 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 포함된 RRC 트랜잭션 ID 값으로 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 확인한다. 만약 단말(120)이 사용하는 무선 구성 기반으로 이미 타겟 기지국(110b)의 CU-CP, CU-UP, DU가 설정되어 있는 경우, 단계 10-460에서 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에 전송하고, 이 메시지에는 CU-UP가 DU로 하향링크 패킷을 전송해야 하는 DU의 GTP-U tunnel 정보를 포함한다. CU-UP는 단계 10-470에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지로 응답하고, CU-CP는 단계 10-480에서 DU에 RRC 재구성 완료 지시 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하여, 단말(120)이 타겟 기지국(110b)의 DU가 이전 할당했던 무선 자원 설정으로 핸드오버 후 동작하고 있음을 알린다. DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 RRC 재구성 완료 지시 정보가 포함된 경우, 이전 설정하고 적용하지 않았던 무선 구성 정보를 사용하여 단말(120)에 대한 서비스를 시작한다. 그리고, DU는 단계 10-500에서 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하여 CU-CP에 응답한다. 이후 CU-CP는 단계 10-600에서 코어 망(130)으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 10-610에서 코어 망(130)으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망(130)으로부터 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 CU-CP는 단계 10-620에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국(110a)은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들이 있는 경우 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 단말(120)은 단계 10-430에서 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 10-700에서 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다.
도 11a 및 도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 다른 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 11a 및 도 11는 단말(120)이 타겟 기지국으로 핸드오버를 완료하기 전 중간에 CHO 변경 설정이 진행되는 경우의 실시 예를 나타낸다.
도 11a 및 도 11b를 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 11-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 11-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 11-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 11-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 11-230에서 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 11-240에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다. CU-UP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 11-250에서 CU-CP로 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 11-260에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 11-270에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 11-280에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함하게 되고, 이 무선 구성에 대한 인덱스(index)로 사용하기 위한 RRC 트랜잭션 ID 값을 설정하여 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 11-290에서 단말(120)에 송신한다.
단말(120)이 단계 11-290에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 후 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 11-400에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 잠재적인 타겟/후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 잠재적인 타겟/후보 기지국으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 11-400에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국(110b)으로 하여 핸드오버절차를 시작하게 되며, 단계 11-410에서 소스 기지국(110a)을 통해 단말(120)이 마지막으로 받았던 타겟 기지국(110b)의 무선 자원 구성을 기반으로 핸드오버를 수행한다. 그리고, 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 11-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다.
단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로의 핸드오버를 결정하고 단계 11-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행하는 동안, 단계 11-300에서 단말(120) 또는 코어 망(130)(CN)의 요청으로 베어러 또는 PDU 세션 정보가 변경되는 경우, 단계 11-300에서 코어 망(130)에서 소스 기지국(110a)으로 베어러 또는 PDU 세션 정보의 변경을 요청한다. 단계 11-300 전에 단말(120)과 코어 망(130)에서 베어러 또는 PDU 세션 변경 요청을 위한 일부 절차는 본 발명과 관계 없어 본 실시 예에 포함하고 있지 않다. 소스 기지국(110a)은 코어 망(130)으로부터 베어러 또는 PDU 세션 변경에 관한 메시지를 수신 후, 소스 기지국(110a)의 관련 자원 변경을 수행하면서 단계 11-310에서 잠재적인 타겟/후보 기지국들에 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지를 전송한다. 이 메시지에는 변경된 베어러 또는 PDU 세션 정보를 포함할 수 있으며, 이 외에 코어 망(130)으로부터 받는 다른 정보, 예로 단말(120) AMBR 등이 변경되거나, 소스 기지국(110a)의 필요에 의해 변경 요청하는 경우, 예로 타겟 셀이 변경되는 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 소스 기지국(110a)으로부터 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-CP는 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 변경 서비스 정보 기반으로 단계 11-320에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하고, CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 변경한다. CU-UP는 자원 할당 변경이 가능한 경우 설정 후 단계 11-330에서 CU-CP로 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. CU-CP는 단계 11-340에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 타겟 기지국(110b)의 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 변경한다. 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 변경하고 설정한 경우 단계 11-350에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. 만약 단계 11-310에서 전송되는 CHO 변경 요청 메시지에 포함된 타겟 셀이 이전 CHO를 위한 자원을 할당한 DU와 다른 DU가 관리하는 cell인 경우, CU-CP에서 이전 DU에는 UE 컨텍스트 해제를 요청하고, 새로운 DU에는 단계 11-260, 단계 11-270에서 UE 컨텍스트 설정 절차를 수행한다. CU-UP와 DU에서 CHO를 위한 자원이 성공적으로 변경된 경우, CU-CP는 단계 11-360에서 소스 기지국(110a)으로 CHO 변경 응답 메시지를 전송하고, 이 메시지에는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 새로이 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함하게 되고, 이 무선 구성에 대한 인덱스로 사용하기 위한 새로운 RRC 트랜잭션 ID 값을 설정하여 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟/후보 기지국들로부터 CHO 변경 응답 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국들의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 11-370에서 단말(120)에 전송 시도한다.
그러나, 단말(120)이 단계 11-370에서 소스 기지국(110a)에서 전송하는 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하기 전에 단계 11-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행하여 먼저 성공하면, 단말(120)은 소스 기지국(110a)으로의 수신 동작을 중단하여 단계 11-370에서 소스 기지국(110a)에서 전송하는 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하지 못한다. 이러한 경우, 단말(120)은 타겟 기지국(110b)으로의 랜덤 억세스 성공 후 단계 11-430에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국(110b)으로 전송하게 되며, RRC 연결 재구성 완료 메시지에는 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 타겟 기지국(110b)에 알릴 수 있도록 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 인덱싱할 수 있는 RRC 트랜잭션 ID 값을 포함하여 전송한다. 이를 수신한 타겟 기지국(110b)의 DU는 단계 11-440에서 F1 인터페이스의 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 전달한다. 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단계 11-450에서 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 포함된 RRC 트랜잭션 ID 값으로 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 확인한다. 만약 단말(120)이 사용하는 무선 구성 기반으로 이미 타겟 기지국(110b)의 CU-CP, CU-UP, DU가 설정되어 있지 않은 경우, 단계 11-460에서 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에 전송하고, 이 메시지에는 단말(120)의 무선 구성 사용 정보에 따라 이전 CHO 변경(Modification) 절차에 따라 변경된 정보 기반이 아니라, CHO 변경 절차 이전에 사용하던 베어러 또는 PDU 세션 기반으로 CU-UP가 자원을 설정하도록 이전 베어러 또는 PDU 세션 정보 또는 CU-UP에서 변경 필요한 정보를 포함한다. 단계 11-460에서 사용하는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지에는 CU-UP가 DU로 하향링크 패킷을 전송해야 하는 DU의 GTP-U 터널 정보도 포함된다. CU-UP는 단계 11-470에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지로 응답하고, CU-CP는 단계 11-480에서 DU에 RRC 재구성 완료 실패 지시(reconfiguration complete fail indication) 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하여, 단말(120)이 타겟 기지국(110b)의 DU가 이전에 새로이 할당했던 무선 자원 설정으로 동작하도록 단말(120) 설정이 실패하였음을 알린다. DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 RRC 재구성 완료 실패 지시 정보가 포함된 경우, 이전 새로이 설정했던 무선 구성을 적용하지 않고, 현재 사용 중인 무선 구성을 사용하여 단말(120)에 대한 서비스를 시작한다. 그리고, DU는 단계 11-490에서 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하여 CU-CP에 응답한다. 이후 CU-CP는 단계 11-500에서 코어 망(130)으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 11-510에서 코어 망(130)으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망(130)으로부터 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 CU-CP는 단계 11-520에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국(110a)은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들이 있는 경우 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 또한 소스 기지국(110a)은 단계 11-540에서 코어 망(130)으로 베어러 또는 PDU 세션 변경이 실패했다는 것을 알리는 응답 메시지를 송신한다. 단말(120)은 단계 11-430에서 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 11-600에서 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다. 이후에 필요에 의해 단계 11-700에서 단말(120)과 기지국 및 코어 망(130)에서는 추가적으로 베어러 또는 PDU 세션 변경을 위한 절차(procedure)를 진행할 수 있다.
이하 도 12 내지 도 14을 참고하여, 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국의 CU-CP에서 CHO 처리를 위해 수신하는 메시지 및 단말이 핸드오버 접속(access)를 진행한 경우에 대한 동작들이 설명된다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 핸드오버 요청(handover request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도(1200)를 도시한다. 도 12는 CU-CP 유닛(522)의 동작 방법을 예시한다.
도 12를 참고하면, 단계 1201에서, CU-CP 유닛은 핸드오버 요청 메시지를 수신한다. 단계 1203에서, CU-CP 유닛은 CHO를 위한 핸드오버 요청인지 여부를 확인한다. 일반 핸드오버 요청인 경우, 단계 1205에서, CU-CP 유닛은 일반적인(normal) 핸드오버 절차를 진행한다. 핸드오버 요청이 CHO인 경우, 단말 서비스를 위해 설정된 베어러 또는 PDU 세션 정보에 따라 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국 내의 CU-UP를 하나 또는 하나 이상 선택하고, 단계 1207에서, CU-CP 유닛은 CU-UP들에 CU-UP 자원 설정을 위한 정보와 함께 추가로 CHO 지시를 포함하는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. CHO 지시는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지 내에 별도의 CHO 지시자(indicator)를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '서스펜드(suspend)'로 설정하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP 터널 정보를 포함하지 아니하는 방법 등에 의해 이루어질 수 있다. CHO 지시는 CU-UP에서 사용자 불활성 모니터링을 수행하지 않거나, CHO를 위해 미리 할당된 CU-UP 자원을 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1209에서, CU-CP 유닛은 CU-UP들로부터 베어러 컨텍스트 설정 응답 관련 메시지를 수신한다. 단계 1211에서, CU-CP 유닛은 베어러 컨텍스트(bearer context)가 성공적으로 설정(setup) 되었는지 여부를 확인한다. 만일, 모든 베어러 컨텍스트 설정(bearer context setup)이 실패한 경우, 단계 1219에서, CU-CP 유닛은 기존의 핸드오버 실패(handover failure) 절차를 진행한다. 반면, 성공한 베어러 컨텍스트 설정이 있는 경우, 단계 1213에서, CU-CP 유닛은 성공한 베어러 컨텍스트에 따라 단말이 핸드오버를 위한 타겟 셀을 관리하는 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. UE 컨텍스트 설정 요청 메시지는 기존 단말 및 DRB (data radio bearer) 정보 이외에 CHO 지시를 추가로 포함한다. CHO 지시는 DU에서 해당 단말의 RLF 검출 동작을 수행하지 않거나, CHO를 위해 미리 할당된 DU 자원을 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1215에서, CU-CP 유닛은 DU로부터 UE 컨텍스트 설정 관련 응답(response) 메시지를 수신한다. 단계 1217에서, CU-CP 유닛은 DU에 UE 컨텍스트가 성공적으로 설정되었는지 여부를 확인한다. 만약, UE 컨텍스트 설정이 실패한 경우, 단계 1219에서, CU-CP 유닛은 핸드오버 실패 절차를 진행한다. 반면, UE 컨텍스트 설정이 성공한 경우, 단계 1221에서, CU-CP 유닛은 소스 기지국에 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송한다. 핸드오버 요청 ACK 메시지는 단계 1215에서 DU로부터 수신된 무선 구성을 포함하는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 무선 연결 재구성 정보를 포함한다. 단계 1223에서, CU-CP 유닛은 다른 메시지의 수신을 대기하거나 또는 단말의 핸드오버 접속 수신을 대기한다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 조건부 핸드오버 변경 요청(conditional handover modification request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도(1300)를 도시한다. 도 13은 CU-CP 유닛(522)의 동작 방법을 예시한다.
도 13을 참고하면, 단계 1301에서, CU-CP 유닛은 CHO 변경 요청 메시지를 수신한다. 단계 1303에서, CU-CP 유닛은 해당 단말을 위해 기존에 선택된 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국 내의 CU-UP들에 CU-UP 자원 변경 설정을 위한 정보와 함께 추가로 CHO 지시를 포함하는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. CHO 지시는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지 내에 별도의 CHO 지시자를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '서스펜드'로 설정 하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP tunnel 정보를 포함하지 않는 방법 등에 의해 이루어질 수 있다. CHO 지시는 CU-UP에서 사용자 불활성 모니터링을 수행하지 않거나, CHO를 위해 미리 할당된 CU-UP 자원을 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1305에서, CU-CP 유닛은 CU-UP들로부터 베어러 컨텍스트 변경(bearer context modification) 관련 응답 메시지를 수신한다. 단계 1307에서, CU-CP 유닛은 베어러 컨텍스트가 성공적으로 변경되었는지 여부를 확인한다. 만약, 모든 베어러 컨텍스트 변경이 실패한 경우, 단계 1309에서, CU-CP 유닛은 소스 기지국으로 CHO 변경 실패(modification failure) 메시지를 전송한다. 반면, 성공한 베어러 컨텍스트 변경이 있는 경우, 단계 1311에서, CU-CP 유닛은 성공한 베어러 컨텍스트에 따라 해당 단말을 위해 기존에 선택된 잠재적인 타겟/후보 기지국 타겟 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. UE 컨텍스트 변경 요청 메시지는 기존 변경 정보 이외에 CHO 지시를 추가로 포함한다. CHO 지시는 DU에서 해당 단말의 RLF 검출 동작을 수행하지 않거나, CHO를 위해 미리 할당된 DU 자원을 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1313에서, CU-CP 유닛은 DU로부터 UE 컨텍스트 변경 관련 응답 메시지를 수신한다. 단계 1315에서, CU-CP 유닛은 DU에 UE 컨텍스트가 성공적으로 변경되었는지 여부를 확인한다. 만일, UE 컨텍스트 변경이 실패한 경우, 단계 1309에서, CU-CP 유닛은 소스 기지국으로 CHO 변경 실패(modification failure) 메시지를 전송한다. 반면, UE 컨텍스트 변경이 성공한 경우, 단계 1317에서, CU-CP 유닛은 소스 기지국에 CHO 변경 응답 메시지를 전송한다. CHO 변경 응답 메시지는, 단계 1313에서 DU가 무선 구성 정보를 전달한 경우, DU로부터 획득된 무선 구성 정보를 포함는 타겟/후보 기지국의 무선 연결 재구성 정보를 포함한다. 단계 1319에서, CU-CP 유닛은 다른 메시지의 수신을 대기하거나 단말의 핸드오버 접속 수신을 대기한다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말로부터의 RRC(radio resource control) 연결 재구성 완료(connection reconfiguration complete) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-CP 유닛의 흐름도(1400)를 도시한다. 도 14의 예에서, 잠재적인 타겟/후보 기지국은 단말이 핸드오버를 수행하는 타겟 기지국이 된다. 도 14은 CU-CP 유닛(522)의 동작 방법을 예시한다.
도 14를 참고하면, 단계 1401에서, CU-CP 유닛은 DU로부터 단말이 전송한 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달받는다. 단계 1403에서, CU-CP 유닛은 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 포함된 RRC 트랜잭션 ID를 확인한다. RRC 트랜잭션 ID가 바로 이전 타겟 기지국의 CU-UP들과 DU에 설정한 내용을 인덱싱하는 값을 포함하고 있는 경우, 단계 1405에서, CU-CP 유닛은 최신(last) 설정 무선 구성 기반으로 동작한다. 단계 1407에서, CU-CP 유닛은 해당 단말을 위해 기존에 선택된 타겟 기지국 내의 CU-UP들에 CHO 완료 지시를 포함한 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. CHO 완료 지시는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지 내에 별도의 CHO 완료 지시자(complete indicator)를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '재개(resume)'으로 설정하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP tunnel 정보를 포함하는 등의 방법으로 이루어질 수 있다. CHO 완료 지시는, CU-UP들에서, 사용자 불활성 모니터링을 수행하기 시작하거나, CU-UP 내에서 해당 단말의 자원 관리를 단말 서비스를 위한 목적으로 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1409에서, CU-CP 유닛은 CU-UP들로부터 베어러 컨텍스트 변경 관련 응답 메시지를 수신한다. 단계 1411에서, CU-CP 유닛은 성공한 베어러 컨텍스트에 따라 해당 단말을 위해 기존에 선택된 타겟 기지국의 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. UE 컨텍스트 변경 요청 메시지는 무선 재구성 완료 지시(radio reconfiguration complete indication)를 포함하고, DU가 이전 설정했던 최신 무선 구성으로 동작할 수 있도록 알리고, 또한 무선 실패 검출(radio failure detection) 기능을 수행하도록 지시하는 기능을 하거나, DU 내에서 해당 단말의 자원 관리를 단말 서비스를 위한 목적으로 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1403에서 RRC 트랜잭션 ID가 바로 이전 CU-UP들과 DU에 설정한 내용을 인덱싱하는 값이 아닌, 그 이전 값을 포함하고 있는 경우, 단계 1421에서, CU-CP 유닛은 이전에 설정된 무선 구성 기반으로 동작한다. 단계 1423에서, CU-CP 유닛은 해당 단말을 위해 기존에 선택된 CU-UP들에 이전 무선 구성에 포함된 DRB 지원을 위한 CU-UP 자원을 다시 설정하기 위한 정보와 함께 추가로 CHO 완료 지시를 포함하는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. CHO 완료 지시는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지 내에 별도의 CHO 완료 지시자를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '재개'으로 설정 하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP tunnel 정보를 포함하는 방법 등으로 이루어질 수 있다. CHO 완료 지시는, CU-UP들에서, 사용자 불활성 모니터링을 수행하기 시작하거나, CU-UP 내에서 해당 단말의 자원 관리를 단말 서비스를 위한 목적으로 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1425에서, CU-CP 유닛은 CU-UP들로부터 베어러 컨텍스트 변경 관련 응답 메시지를 수신한다. 단계 1427에서, CU-CP 유닛은 베어러 컨텍스트가 성공적으로 변경되었는지 여부를 확인한다. 만약, 모든 베어러 컨텍스트 변경이 실패한 경우, 단계 1431에서, CU-CP 유닛은 RRC 연결 해제(connection release) 절차를 수행한다. 또는. 일부 베어러 컨텍스트 변경이 실패한 경우, CU-CP 유닛은 추가적인 RRC 연결 재구성 절차를 수행한다. 반면, 베어러 컨텍스트 변경이 모두 성공한 경우, 단계 1429에서, CU-CP 유닛은 성공한 베어러 컨텍스트에 따라 해당 단말을 위해 기존에 선택된 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. UE 컨텍스트 변경 요청 메시지는 다르게 무선 재구성 완료 실패 표시(radio reconfiguration complete fail indication)을 포함한다. UE 컨텍스트 변경 요청 메시지는 DU가 이전 설정했던 최신 무선 구성 설정이 실패하여, 그 이전 무선 구성으로 동작할 수 있도록 알리고, 또한 무선 실패 검출 기능을 수행하도록 지시하는 기능을 하거나, DU 내에서 해당 단말의 자원 관리를 단말 서비스를 위한 목적으로 효율적으로 관리하기 위해 사용될 수 있다.
단계 1411 또는 단계 1429 이후, 단계 1413에서 DU로부터 UE 컨텍스트 변경 관련 응답 메시지를 수신하면, 단계 1415에서, CU-CP 유닛은 코어 망과 해당 단말 서비스를 위해 코어 망과 타겟 기지국 사이의 데이터 전달을 위한 GTP-U 터널 변경을 위한 경로 전환 절차를 수행한다. 이어, 단계 1417에서, CU-CP 유닛은 소스 기지국에 핸드오버 완료 메시지를 전송함으로써, 해당 단말이 핸드오버를 성공한 것을 알린다. 단계 1419에서, CU-CP 유닛은 타겟 기지국에서 해당 단말의 사용자 데이터 송신/수신을 서비스한다.
이하, 도 15 및 도 16를 참고하여, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP에서 CHO 처리를 위해 수신하는 메시지 및 단말이 핸드오버 접속(access)를 진행한 경우에 대한 동작들이 설명된다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-UP 유닛의 흐름도(1500)를 도시한다. 도 15는 CU-UP 유닛(520)의 동작 방법을 예시한다.
도 15를 참고하면, 단계 1501에서, CU-UP 유닛은 CU-CP로부터 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 수신한다. 단계 1503에서, CU-UP 유닛은 CHO를 위한 베어러 컨텍스트 설정 요청인지를 여부를 확인한다. CHO를 위한 베어러 컨텍스트 설정 요청 여부 확인은 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지 내에 별도의 CHO 지시자가 추가되어 있거나, 베어러 컨텍스트 상태 가 '서스펜드'로 설정되었거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP 터널 정보가 포함하지 않는지 여부를 확인함으로써 이루어질 수 있다.
만일, 일반 베어러 컨텍스트 설정 요청인 경우, 단계 1505에서, CU-UP 유닛은 기존의 베어러 컨텍스트 설정 처리를 진행한다. 반면, 베어러 컨텍스트 설정 요청이 CHO를 위한 경우, 단계 1507에서, CU-UP 유닛은 단말 서비스를 위해 설정된 베어러 또는 PDU 세션 정보에 따라 CU-UP에서 처리할 SDAP (service data protocol) 과 PDCP (packet data convergence protocol) 프로토콜 및 코어 망/DU와 사용자 데이터 송신/수신을 위한 NG-U/F1-U 터널을 설정하고, CU-UP 내 내부 자원을 CHO 용도로 할당한다. 단계 1509에서, CU-UP 유닛은 내부 자원이 성공적으로 할당되었는지 여부를 확인한다. 내부 자원 할당을 할 수 없는 경우, 단계 1511에서, CU-UP 유닛은 CU-CP에게 베어러 컨텍스트 설정 실패(bearer context setup failure) 메시지를 전송한다. 반면, 단계 1509에서 자원이 성공적으로 할당된 경우, 단계 1513에서 해당 단말의 사용자 불활성 모니터링 기능을 동작시키지 않고, 단계 1515에서, CU-UP 유닛은 CU-CP에게 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. 단계 1517에서 CU-UP 유닛은 CU-CP로부터의 추가적인 메시지 수신을 대기한다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 베어러 컨텍스트 변경 요청(bearer context modification request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 CU-UP 유닛의 흐름도를(1600)를 도시한다. 도 16은 CU-UP 유닛(520)의 동작 방법을 예시한다.
도 16을 참고하면, 단계 1601에서, CU-UP 유닛은 CU-CP로부터 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 수신한다. 단계 1603에서, CU-UP 유닛은 CHO를 위한 베어러 컨텍스트 변경 설정 요청인지 여부를 확인한다. CHO 완료 지시는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지 내에 별도의 CHO 완료 지시자를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '재개'로 설정하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP tunnel 정보를 포함하지 여부를 확인함으로써 판단될 수 있다.
만일, 일반 베어러 컨텍스트 변경 요청인 경우이거나 CHO 완료 지시가 포함된 경우, 단계 1605에서, CU-UP 유닛은 기존의 베어러 컨텍스트 변경 처리를 진행한다. 반면, 베어러 컨텍스트 설정 요청이 CHO를 위한 경우, 단계 1607에서, CU-UP 유닛은 단말 서비스를 위해 설정된 베어러 또는 PDU 세션 정보에 따라 CU-UP에서 처리할 SDAP(service data protocol) 과 PDCP (packet data convergence protocol) 프로토콜 및 코어 망/DU와 사용자 데이터 송신/수신을 위한 NG-U/F1-U tunnel 설정하고, CU-UP 내 내부 자원을 CHO 용도로 할당한다. CHO 지시는 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지 내에 별도의 CHO 지시자를 추가하거나, 베어러 컨텍스트 상태를 '서스펜드'로 설정하거나, DU로 하향링크 패킷을 전송할 DU의 GTP 터널 정보를 포함하지 않는 방법 등으로 이루어질 수 있다.
단계 1609에서, CU-UP 유닛은 내부 자원이 성공적으로 할당되었는지 여부를 확인한다. 내부 자원 할당을 할 수 없는 경우, 단계 1611에서, CU-UP 유닛은 CU-CP에게 베어러 컨텍스트 변경 실패(bearer context modification failure) 메시지를 전송한다. 반면, 자원이 성공적으로 할당된 경우, 단계 1613에서, CU-UP 유닛은 해당 단말의 사용자 불활성 모니터링 기능을 디스에이블(disable)한다. 단계 1615에서, CU-UP 유닛은 CU-CP에게 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. 단계 1617에서, CU-UP 유닛은 CU-CP로부터의 추가적인 메시지 수신을 대기한다.
이하 도 17 및 도 18를 참고하여, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 DU에서 CHO 처리를 위해 수신하는 메시지 및 단말이 핸드오버 접속을 진행한 경우에 대한 동작들이 설명된다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 UE 컨텍스트 설정 요청(context setup request) 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 DU의 흐름도(1700)를 도시한다. 도 17은 DU(530)의 동작 방법을 예시한다.
도 17을 참고하면, 단계 1701에서, DU는 CU-CP에서 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 수신한다. 단계 1703에서, DU는 CHO를 위한 베어러 컨텍스트 설정 요청인지 여부를 확인하고, 일반 UE 컨텍스트 설정 요청인 경우, 단계 1705에서, DU는 기존의 UE 컨텍스트 설정 처리를 진행한다. UE 컨텍스트 설정 요청이 CHO를 위한 경우, 단계 1707에서, DU는 단말 서비스를 위해 설정된 베어러 또는 PDU 세션 정보에 따라 DU에서 처리할 무선 자원 및 CU-UP와 사용자 데이터 송신/수신을 위한 F1-U 터널을 설정 후 이를 사용하고, DUP 내 내부 자원을 CHO 용도로 설정한다.
단계 1709에서, DU는 내부 자원이 성공적으로 설정 및 사용되었는지 여부를 확인한다. 만일, 내부 자원 설정 및 사용을 할 수 없는 경우, 단계 1711에서, DU는 CU-CP에게 UE 컨텍스트 설정 실패(context setup failure) 메시지를 전송한다. 반면, 자원이 성공적으로 설정된 경우, 단계 1713에서, DU는 해당 단말의 RLF 검출 기능을 동작시키지 아니한다. 단계 1715에서, DU는 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. 단계 1717에서, DU는 CU-CP로부터의 추가적인 메시지 수신이나 단말이 핸드오버를 하기 위한 랜덤 억세스 수신을 대기한다.
도 18는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지의 수신에 따른 동작을 위한 DU의 흐름도(1800)를 도시한다. 도 18은 DU(530)의 동작 방법을 예시한다.
도 18을 참고하면, 단계 1801에서, DU는 CU-CP로부터 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 수신한다. 단계 1803에서, DU는 CHO를 위한 UE 컨텍스트 변경 설정 요청인지 여부를 확인한다. CHO 지시가 포함되어 있지 않은 경우, 단계 1817에서, DU는 RRC 연결 재구성 완료 지시자가 포함되어 있는지 여부를 확인한다. 만약 RRC 연결 재구성 완료 지시자가 포함되어 있지 아니한 경우, 단계 1819에서, DU는 기존의 UE 컨텍스트 변경 처리를 진행한다.
단계 1817에서 RRC 연결 재구성 완료 지시자가 포함된 경우, 단계 1821에서, DU는 이전에 설정된 무선 자원 및 F1-U 터널 설정 정보를 단말 서비스에 사용한다. 단계 1823에서, DU는 RLF 검출 기능을 인에이블한다. 단계 1825에서, DU는 CU-CP에 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. 단계 1827에서, DU는 단말의 사용자 데이터 송신/수신 서비스를 수행한다.
단계 1803의 판단 결과, CHO를 위한 UE 컨텍스트 변경 설정 요청인 경우, 단계 1805에서, DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지 포함된 정보에 따라서 무선 자원 및 CU-UP와 사용자 데이터 송신/수신을 위한 F1-U 터널 정보를 업데이트(update)하고, 이를 사용하지 아니한다. 단계 1807에서, DU는 자원 변경의 성공 여부를 판단한다. 만일, 자원 변경이 실패한 경우, 단계 1809에서, DU는 CU-CP에게 UE 컨텍스트 변경 실패(context modification failure) 메시지를 전송한다. 반면, 자원 변경이 성공한 경우, 단계 1811에서, DU는 RLF 검출 기능을 디스에이블한다. 단계 1813에서, 새로운 무선 구성을 설정한 경우, DU는 새로운 무선 구성에 대한 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 CU-CP에게 전송한다. 이후, 단계 1815에서, DU는 CU-CP로부터의 추가적인 메시지 수신이나 단말이 핸드오버를 하기 위한 랜덤 억세스 수신을 대기한다.
도 19a 및 도 19b과 도 20a 및 도 20b는 도 10a 및 도 10b에 대응하는 다른 실시 예로, 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예이다. 도 10a 및 도 10b의 경우 코어 망의 시그널링으로 인해 CHO를 변경하는 실시 예를 나타내는 반면, 도 19a 및 도 19b는 소스 기지국의 결정으로 CHO를 변경하는 실시 예를, 도 20a 및 도 20b는 잠재적인 타겟/후보 기지국의 결정으로 CHO를 변경하는 실시 예를 나타낸다.
도 19a 및 도 19b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 소스 기지국의 결정으로 CHO를 변경하기 위한 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 19a 및 도 19b는 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예를 나타낸다.
도 19a 및 도 19b를 참고하면, 단계 19-100 내지 단계 19-290는 CHO를 설정하는 단계들로서, 도 10a 및 도 10b의 단계 10-100 내지 단계 10-290와 동일하다, 도 10a 및 도 10b과 달리, 도 19a 및 도 19b의 실시 예의 경우, 단계 19-300에서 단말(120)이 전송하는 측정 정보 기반 혹은 소스 기지국(110a) 내의 정책 변경 등의 내부 결정에 의해 단계 19-305와 같이 CHO 변경을 결정하면, 단계 19-310에서 잠재적인 잠재적인 타겟/후보 기지국들에 CHO 변경 요청 메시지를 전송한다. CHO 변경을 요청하는 업데이트 정보(update info)에는 CHO를 지원할 타겟 셀 변경 정보 등과 같은 업데이트된 정보가 포함되어 전송된다. 이 메시지를 수신한 잠재적인 타겟/후보 기지국 및 이후의 소스 기지국(110a)은 단계 19-310 내지 단계 19-380에서 도 10a 및 도 10b의 단계 10-310 내지 단계 10-380와 동일한 절차를 처리한다. 이후, 단계 19-400에서 단말(120)이 핸드오버를 결정하면, 단계 19-400 내지 단계 19-700에서 도 10a 및 도 10b의 단계 10-400 내지 단계 10-700와 동일한 절차가 수행된다.
도 20a 및 도 20b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국의 결정에 따라 CHO를 변경하기 위한 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 20a 및 도 20b는 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예를 나타낸다.
도 20a 및 도 20b을 참고하면, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP 또는 DU에 의해 자원 변경 필요가 발생하거나, CU-CP에서의 정책 변경 등 내부 결정에 의해 이미 설정한 CHO 자원 변경이 필요하다고 결정된 경우, 잠재적인 타겟/후보 기지국의 시작으로 CHO를 변경하는 절차가 수행될 수 있다. 도 20a 및 도 20b의 단계 20-100 내지 단계 20-290는 CHO를 설정하는 단계들로서, 도 10a 및 도 10b의 단계 10-100에서 단계 10-290와 동일하다, 도 10a 및 도 10b과 달리, 도 20a 및 도 20b의 실시 예의 경우, 단계 20-300에서 잠재적인 타겟/후보 기지국의 CU-UP 또는 DU에서 자원 변경 필요가 발생하거나, CU-CP에서의 정책 변경 등 내부 결정에 의해 이미 설정한 CHO 자원 변경이 필요하다고 결정된 경우, 내부적으로 CU-UP 및 DU의 베어러 컨텍스트 및 UE 컨텍스트(context) 업데이트 절차를 수행한 후, 단계 20-310에서 CU-CP는 소스 기지국(110a)으로 CHO 변경 요청(modification required) 메시지를 전송한다. 이 CHO 변경 요청 메시지에는 타겟/후보 기지국에서 변경한 무선 연결 재구성 정보를 포함하여 전송된다. 이 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 20-320에서 CHO 변경 요구를 수락한 경우, 잠재적인 타겟/후보 기지국으로 CHO 변경 확인(modification confirm) 메시지를 전송하고, 만약 거절하는 경우, CHO 변경 거절(modification reject) 메시지를 전송한다. 소스 기지국(110a)이 CHO 변경 요청을 수락한 경우, 단계 20-330에서 단말(120)에 타겟/후보 기지국에서 변경한 무선 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 전송한다. 이후 단계 20-400에서 단말(120)이 핸드오버를 결정하면, 단계 20-400 내지 단계 20-700에서 도 10a 및 도 10b의 단계 10-400 내지 단계 10-700와 동일한 절차가 수행된다.
도 21a 및 도 21b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 변경을 지원하기 위한 또 다른 신호 교환을 도시한다. 도 21a 및 도 21b는 도 10a 및 도 10b에 대응하는 다른 실시 예로서, 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우를 지원하기 위한 다른 실시 예를 나타낸다. 구체적으로, 도 21a 및 도 21b는 소스 기지국이 CHO를 변경을 위해 단말에 RRC 연결 재구성(connection reconfiguration) 메시지를 전송 후 잠재적인 타겟/후보 기지국 또는 타겟 기지국에게 CHO 변경 완료를 알리는 경우를 예시한다.
도 21a 및 도 21b를 참고하면, 단계 21-100 내지 단계 21-290는 CHO를 설정하는 단계로서, 도 10a 및 도 10b의 단계 10-100 내지 단계 10-290와 동일하다, 이후, 단말(120) 또는 코어 망(130)의 요청으로 베어러 또는 PDU 세션 정보가 변경되는 경우, 단계 21-300에서 코어 망에서 소스 기지국(110a)으로 베어러 또는 PDU 세션 정보의 변경을 요청하는 경우, 소스 기지국(110a)은 코어 망으로부터 베어러 또는 PDU 세션 변경에 관한 메시지를 수신 후, 소스 기지국(110a)의 관련 자원 변경을 수행하면서 단계 21-310에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)(예: 후보 기지국들)에 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지를 전송한다. 이 메시지에는 변경된 베어러 또는 PDU 세션 정보를 포함할 수 있으며, 이 외에 코어 망으로부터 받는 다른 정보, 예로 단말(120) AMBR 등이 변경되거나, 소스 기지국(110a)의 필요에 의해 변경 요청하는 경우, 예로 타겟 셀이 변경되는 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 소스 기지국(110a)으로부터 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 조건부 핸드오버 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 변경 서비스 정보 기반으로 단계 21-320에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하고, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 변경한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 자원 할당 변경이 가능한 경우 설정 후 단계 21-330에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 21-340에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU로 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU는 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 타겟 기지국(110b)의 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 변경한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 변경하고 설정한 경우 단계 21-350에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. 만약 단계 21-310에서 전송되는 CHO 변경 요청 메시지에 포함된 타겟 셀이 이전 CHO를 위한 자원을 할당한 DU와 다른 DU가 관리하는 셀(cell)인 경우, CU-CP에서 이전 DU에는 UE 컨텍스트 해제를 요청하고, 새로운 DU에는 단계 21-260, 단계 21-270에서 UE 컨텍스트 설정 절차를 수행한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP와 DU에서 CHO를 위한 자원이 성공적으로 변경된 경우, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 21-360에서 소스 기지국(110a)으로 CHO 변경 응답 메시지를 전송하고, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 새로이 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함하게 되고, 이 무선 구성에 대한 인덱스로 사용하기 위한 새로운 RRC 트랜잭션 ID 값을 설정하여 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로부터 CHO 변경 응답 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 21-370에서 단말(120)에 송신한다. 만약 단말(120)에 전송한 RRC 연결 재구성 메시지에 소스 기지국(110a)의 변경된 RRC 연결 재구성 정보가 포함된 경우, 단말(120)은 단계 21-380에서 소스 기지국(110a)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전송하고, 이 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 21-300에서 코어 망으로부터 베어러 또는 PDU 세션 변경 요청을 받게 된 경우, 단계 21-390에서 코어 망으로 베어러 또는 PDU 세션 변경 완료 메시지를 송신한다. 이와 함께 소스 기지국(110a)이 단말(120)에게 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 무선 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 성공적으로 전송한 경우에 단계 21-400에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로 CHO 변경 완료(Modification Complete) 메시지를 전송한다. 만약, 단말(120)에게 RRC 연결 재구성 메시지 전송을 실패한 경우, 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로 CHO 변경 실패 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP가 소스 기지국(110a)으로부터 CHO 변경 완료 메시지를 수신하면, 단계 21-410에서 해당 DU에 RRC 재구성 완료 지시를 포함한 UE 컨텍스트 변경 요청 메시지를 전송하고, 이 메시지를 수신한 DU는 단계 21-420에서 이전 설정한 무선 구성을 사용하여 단말(120) 서비스를 진행할 준비를 한다. 그리고, 단계 21-430에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 변경 응답 메시지를 전송한다. 단계 21-370에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 포함한 후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 21-500에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 후보 기지국(타겟 기지국(110b))으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 21-500에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국(110b)으로 하여 핸드오버절차를 시작하게 되며, 단계 21-510에서 소스 기지국(110a)을 통해 단말(120)이 마지막으로 받았던 타겟 기지국(110b)의 무선 자원 구성을 기반으로 핸드오버를 수행한다. 그리고, 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 21-520에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다. 단계 21-520에서 단말(120)이 타겟 기지국(110b)과의 랜덤 억세스에 성공하면, 단계 21-530에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국(110b)으로 전송하게 되며, RRC 연결 재구성 완료 메시지에는 단말(120)이 사용하는 무선 구성 을 타겟 기지국(110b)에 알릴 수 있도록 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 인덱싱할 수 있는 RRC 트랜잭션 ID 값을 포함하여 전송한다. 이를 수신한 타겟 기지국(110b)의 DU는 단계 21-540에서 F1 인터페이스 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 전달한다.
타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단계 21-550에서 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 포함된 RRC 트랜잭션 ID 값으로 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 확인한다. 만약 단말(120)이 사용하는 무선 구성 기반으로 이미 타겟 기지국(110b)의 CU-CP, CU-UP, DU가 설정되어 있는 경우, 단계 21-560에서 베어러 컨텍스트 변경 요청 메시지를 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에 전송하고, 이 메시지에는 타겟 기지국(110b)의 CU-UP가 타겟 기지국(110b)의 DU로 하향링크 패킷을 전송해야 하는 타겟 기지국(110b)의 DU의 GTP-U tunnel 정보를 포함한다. 타겟 기지국(110b)의 CU-UP는 단계 21-570에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 변경 응답 메시지로 응답을 한다. 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 21-410에서 단계 21-430에서 이미 단말(120)이 사용하는 무선 구성으로 DU가 동작하도록 관련 메시지를 전송하여서 이 단계에서는 추가로 DU에 메시지를 전송하지 않고, DU는 이미 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 사용하도록 설정되어 빠르게 단말(120)의 사용자 데이터의 송신/수신 처리를 할 수 있다. 이후 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 21-600에서 코어 망으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 21-610에서 코어 망으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망으로부터 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 21-620에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국(110a)은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 후보 기지국들이 있는 경우 다른 후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 단말(120)은 단계 21-530에서 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 21-700에서 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다.
[표 1] 내지 [표 6]는 도 9 내지 도 21a 및 도 21b을 참고하여 설명한 실시 예들을 지원하기 위한 기지국 내 CU-CP와 CU-UP간 인터페이스에서 사용하는 메시지와 CU-CP와 DU간 인터페이스에서 사용하는 메시지, 소스 기지국과 타겟 기지국간 인터페이스에 사용하는 메시지의 구성 예들을 나타낸다. 도 21a 및 도 21b에서 [표 5]에서 예시된 메시지 구성 예는 기존 메시지에 포함되어져 사용되고 있는 일부 IE (Information Element)등은 생략되어 있으나, 생략되어 있는 기존 IE들도 본 발명의 일부로 사용될 수 있다.
[표 1]은 CU-CP에서 CU-UP로 송신되는, 베어러 컨텍스트 설정 요청(BEARER CONTEXT SETUP REQUEST) 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M YES reject
gNB-CU-CP UE E1AP ID M YES reject
[...]
Bearer Context Status Change O ENUMERATED (Suspend, Resume, ...) Indicates the status of the Bearer Context YES reject
>>DRB To Setup List 1 YES reject
>>>DRB To Setup Item 1..<maxnoofDRBs> - -
>>>>DRB ID M - -
[...]
>>>>DL UP Parameters O UP Parameters - -
[...]
Conditional Handover Indicator O YES reject
[표 1]을 참고하면, 메시지는 E1 인터페이스 (CU-CP와 CU-UP간 인터페이스)에서 단말을 구별하기 위한 'gNB-CU-CP UE E1AP ID'를 포함한다. CU-CP가 CU-UP에 CHO 지시 용도로 사용하기 위하여, CU-CP는 'Bearer Context Status Change' IE 값을 '서스펜드(suspend)'로 설정하거나, CU-UP에서 DU로 하향링크 데이터를 전송하기 위해 사용하는 DU의 GTP-U 터널(tunnel) 정보를 알려주는 'DL UP Parameters' IE를 제외함으로써 지시하거나, 추가로 새로운 'Conditional Handover Indicator' IE를 사용함으로써 지시할 수 있다.[표 2]은 기지국 내의 CU-CP에서 CU-UP로 전송하는 베어러 컨텍스트 수정 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M YES reject
gNB-CU-CP UE E1AP ID M YES reject
[...]
Bearer Context Status Change O ENUMERATED (Suspend, Resume, ...) Indicates the status of the Bearer Context YES reject
>>DRB To Setup List 1 YES reject
>>>DRB To Setup Item 1..<maxnoofDRBs> - -
>>>>DRB ID M - -
[...]
>>>>DL UP Parameters O UP Parameters - -
[...]
>>DRB To Modify List 0.. 1 YES reject
>>>DRB To Modify Item 1..<maxnoofDRBs> - -
>>>>DRB ID M - -
[...]
>>>>DL UP Parameters O UP Parameters - -
[...]
Conditional Handover Indicator O YES reject
Conditional Handover Complete Indicator O YES reject
[표 2]를 참고하면, 메시지는 E1 인터페이스(예: CU-CP와 CU-UP간 인터페이스)에서 단말을 구별하는 'gNB-CU-CP UE E1AP ID'를 포함한다. CU-CP는 CU-UP에 CHO 지시 용도로 사용하기 위하여, 'Bearer Context Status Change' IE 값을 '서스펜드(Suspend)'로 설정하거나, CU-UP에서 DU로 하향링크 데이터를 전송하기 위해 사용하는 DU의 GTP-U 터널 정보를 알려주는 'DL UP Parameters' IE를 제외함으로써, 추가로 새로운 'Conditional Handover Indicator' IE를 사용하여 지시할 수 있다. 또는, CU-CP는 CU-UP에 CHO 지시 용도로 사용하기 위하여, 'Bearer Context Status Change' IE 값을 '재개(Resume)'로 설정하거나, CU-UP에서 DU로 하향링크 데이터를 전송하기 위해 사용하는 DU의 GTP-U 터널 정보를 알려주는 'DL UP Parameters' IE의 포함함으로써 지시하거나, 추가로 새로운 'Conditional Handover Complete Indicator' IE를 사용함으로써 지시할 수 있다.[표 3]은 기지국 내의 CU-CP에서 DU로 전송하는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M 9.3.1.1 YES reject
gNB-CU UE F1AP ID M 9.3.1.4 YES reject
gNB-DU UE F1AP ID O 9.3.1.5 YES ignore
[...]
Conditional Handover Indicator O YES reject
[표 3]을 참고하면, 메시지는 F1 인터페이스(예: CU와 DU간 인터페이스)에서 단말을 구별하는 'gNB-CU UE F1AP ID' 및 'gNB-DU UE F1AP ID'를 포함한다. CU-CP가 DU에 CHO 지시 용도로 사용하기 위하여, CU-CP는 기존 IE들 이외에 새로운 'Conditional Handover Indicator' IE를 포함시킬 수 있다.[표 4]는 기지국 내의 CU-CP에서 DU로 전송하는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M 9.3.1.1 YES reject
gNB-CU UE F1AP ID M 9.3.1.4 YES reject
gNB-DU UE F1AP ID M 9.3.1.5 YES reject
[...]
RRC Reconfiguration Complete Indicator O 9.3.1.30 YES ignore
[...]
Conditional Handover Indicator O YES reject
[표 4]를 참고하면, 메시지는 F1 인터페이스 (CU와 DU간 인터페이스)에서 단말을 구별하는 'gNB-CU UE F1AP ID' 및 'gNB-DU UE F1AP ID'를 포함한다. CU-CP가 DU에 CHO 지시 용도로 사용하기 위하여, CU-CP는 'Conditional Handover Indicator' IE를 포함시킬 수 있다. 또한, CU-CP는 'RRC reconfiguration complete indicator' IE를 이용하여 CHO를 위해 단말에 설정한 RRC 연결 재구성이 성공적으로 완료되었는지를 지시하거나, DU에서 해당 단말의 RLF 검출 동작을 인에이블(enable)할 수 있다.
[표 5]는 CHO 설정 변경이 필요한 경우 소스 기지국에서 잠재적인 타겟/후보 기지국으로 전송되는 신규 CHO 변경 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M YES reject
Old eNB UE X2AP ID M eNB UE X2AP ID Allocated at the source eNB YES reject
Cause M YES ignore
Target Cell ID O ECGI YES reject
GUMMEI O YES reject
UE Context Information 0..1 YES reject
>MME UE S1AP ID O INTEGER (0..232 -1) MME UE S1AP ID allocated at the MME - -
>UE Security Capabilities O - -
>AS Security Information O - -
>UE Aggregate Maximum Bit Rate O - -
>Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority O - -
>E-RABs To Be Setup List 0..1 - -
>>E-RABs To Be Setup Item 1 .. <maxnoofBearers> EACH ignore
>>>E-RAB ID M - -
>>>E-RAB Level QoS Parameters M Includes necessary QoS parameters - -
>>>DL Forwarding O - -
>>>UL GTP Tunnel Endpoint M GTP Tunnel Endpoint SGW endpoint of the S1 transport bearer. For delivery of UL PDUs. - -
>>>Bearer Type O YES reject
>E-RABs To Be Modified List 0..1
>>E-RABs To Be Modified Item 1 .. <maxnoofBearers>
>>>E-RAB ID
>>>E-RAB Level QoS Parameters
>>>DL Forwarding
>>>UL GTP Tunnel Endpoint
>>>Bearer Type
>E-RABs To Be Released List 0..1
>>E-RABs To Be Released Item 1 .. <maxnoofBearers>
>>>E-RAB ID
>RRC Context M OCTET STRING Includes the RRC HandoverPreparationInformation message or the RRC HandoverPreparationInformation-NB message - -
>Handover Restriction List O - -
>Location Reporting Information O Includes the necessary parameters for location reporting - -
>Management Based MDT Allowed O YES ignore
>Management Based MDT PLMN List O MDT PLMN List YES ignore
>UE Sidelink Aggregate Maximum Bit Rate O This IE applies only if the UE is authorized for V2X services. YES Ignore
UE History Information M YES ignore
Trace Activation O YES ignore
SRVCC Operation Possible O YES ignore
CSG Membership Status O YES reject
Mobility Information O BIT STRING (SIZE (32)) Information related to the handover; the source eNB provides it in order to enable later analysis of the conditions that led to a wrong HO. YES ignore
Masked IMEISV O YES ignore
UE History Information from the UE O OCTET STRING VisitedCellInfoList contained in the UEInformationResponse message YES ignore
Expected UE Behaviour O YES ignore
ProSe Authorized O YES ignore
UE Context Reference at the SeNB O YES ignore
>Global SeNB ID M Global eNB ID
>SeNB UE X2AP ID M eNB UE X2AP ID Allocated at the SeNB
>SeNB UE X2AP ID Extension O Extended eNB UE X2AP ID Allocated at the SeNB
Old eNB UE X2AP ID Extension O Extended eNB UE X2AP ID Allocated at the source eNB YES reject
V2X Services Authorized O YES ignore
UE Context Reference at the WT O YES ignore
>WT ID M
>WT UE XwAP ID M
UE Context Reference at the SgNB O YES ignore
>Global en-gNB ID M
>SgNB UE X2AP ID M en-gNB UE X2AP ID Allocated at the SgNB. - -
NR UE Security Capabilities O YES ignore
Aerial UE subscription information O YES ignore
Subscription Based UE Differentiation Information O YES ignore
CHO 변경 요청 메시지는 기존 핸드오버 요청 메시지와 유사한 메시지 구조를 가지고 있으나, 핸드오버 요청 메시지에 필수적(mandatory)으로 포함되는 일부 IE들이 선택적(optional)으로 포함될 수 있다. 또한 핸드오버 요청 메시지는 EPS(evolved packet system) 베어러 설정(bearer setup)을 위한 정보만 포함되는 반면, CHO 변경 요청 메시지는 이미 설정된 EPS 베어러를 변경하기 위한 'E-RABs To Be Modified List' 및 해지(release)하기 위한 'E-RABs To Be Released List'를 포함할 수 있다. [표 5]는 LTE 및 NR을 지원하는 E-UTRAN 망에서 사용하는 경우의 X2AP 메시지의 일 구성 예이며, LTE 및 NR을 지원하는 NG-RAN 망에서 사용하는 경우의 XnAP 메시지의 경우도 X2AP의 CHO 변경 요청 메시지 경우와 유사하게, XnAP 핸드오버 요청 메시지에 필수적으로 포함되던 일부 IE들이 선택적으로 포함될 수 있으며, PDU 세션 설정(setup)에 대한 정보 이외에 PDU 세션 변경 (modification) 및 해지 (release)하기 위한 정보도 포함될 수 있다.
[표 6]은 CHO 설정 변경이 필요한 경우 잠재적인 타겟/후보 기지국에서 소스 기지국으로 전송하는 신규 CHO 수정 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M YES reject
Old eNB UE X2AP ID M eNB UE X2AP ID Allocated at the source eNB YES ignore
New eNB UE X2AP ID M eNB UE X2AP ID Allocated at the target eNB YES ignore
Cause M YES ignore
Target Cell ID O ECGI YES reject
UE Context Modification Request Information 0..1 YES reject
>E-RABs To Be Modified List
>>E-RABs To Be Modified Item
>>>E-RAB ID
>>UL GTP Tunnel Endpoint O GTP Tunnel Endpoint Identifies the X2 transport bearer used for forwarding of UL PDUs - -
>>DL GTP Tunnel Endpoint O GTP Tunnel Endpoint Identifies the X2 transport bearer. used for forwarding of DL PDUs - -
>E-RABs To Be Released List
>>E-RABs To Be Released Item
>>>E-RAB ID
>RRC Context M OCTET STRING Includes the RRC HandoverPreparationInformation message or the RRC HandoverPreparationInformation-NB message - -
CHO 수정 요청 메시지는 X2나 Xn 인터페이스(예: 기지국들 간 인터페이스)에서 단말을 구별하는 'Old eNB UE X2AP ID', 'New eNB UE X2AP ID', 'Old eNB UE XnAP ID' 또는 'New eNB UE XnAP ID'를 포함하고 타겟/후보 기지국에서 CHO를 지원하기 위한 타겟 셀 정보인 'Target Cell ID'를 포함하고, 이미 설정된 EPS 베어러에 대한 변경(modification)하기 위한 'UE Context Modification Request Information' 및 해지 (release)하기 위한 'E-RABs To Be Modified List'를 포함할 수 있다. [표 6]은 LTE 및 NR을 지원하는 E-UTRAN 망에서 사용하는 경우의 X2AP 메시지의 한 구성 예며, LTE 및 NR을 지원하는 NG-RAN 망에서 사용하는 경우의 XnAP 메시지의 경우도 X2AP의 CHO 변경 요청 메시지 경우와 유사하게, 타겟/후보 기지국에서 CHO를 지원하기 위한 타겟 셀 정보를 포함할 수 있으며, 이미 설정된 PDU 세션에 대한 변경(modification) 및 해지 (release)하기 위한 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
도 22는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO 진행 중 타겟 기지국의 CHO 자원 해지에 따라 핸드오버를 취소(cancel)하기 위한 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 22는 CHO가 설정된 상태에서 단말이 핸드오버를 결정하고 타겟 기지국으로 핸드오버를 시도하는 중에 타겟 기지국에서 CHO 자원을 해지하고, 소스 기지국으로 핸드오버를 취소하는 실시 예를 나타낸다. 도 22는, 도 6의 실시 예와 달리, 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국을 포함한 절차를 예시하지는 아니하나, CHO를 위해서 타겟 기지국 이외의 다른 잠재적인 타겟/후보 기지국이 더 존재할 수 있다.
도 22를 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 22-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 22-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 22-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 22-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 22-230에서 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 22-240에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 22-250에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 22-260에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 타겟 기지국(110b)의 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 22-270에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 22-280에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 22-290에서 단말(120)에 송신한다.
단말(120)이 단계 22-290에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 후 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 포함한 후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 22-400에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 후보 기지국(타겟 기지국(110b))으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 22-400에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국(110b)으로 하여 핸드오버절차를 시작하게 되며, 단계 22-410에서 소스 기지국(110a)을 통해 단말(120)이 마지막으로 받았던 타겟 기지국(110b)의 무선 자원 구성을 기반으로 핸드오버를 수행한다. 그리고, 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 22-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다.
단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로의 핸드오버를 결정하고 단계 22-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행하는 동안, 타겟 기지국(110b)에서 CHO 자원을 해지하고 소스 기지국(110a)으로 핸드오버를 취소하기 위한 결정을 할 수 있다. 타겟 기지국(110b)에서 CHO의 취소 결정은, DU에서 해당 단말(120)을 위해 할당된 무선 자원 유지가 불가능하거나 다른 내부 이유로 인해서 단계 22-301과 같이 CU-CP로 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, CU-UP에서 해당 단말(120)을 위해 할당된 CU-UP 자원 유지가 불가능하거나 다른 내부 이유로 인해서 단계 22-302와 같이 CU-CP로 베어러 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, 단계 22-303과 같이 CU-CP 내 정책이나 다른 내부 이유로 인해서 결정될 수 있다. 단계 22-300에서 타겟 기지국(110b)에서 CHO 취소(cancel)을 결정하기 되면, 단계 22-310에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 취소 메시지를 전송하게 되고, 또한 타겟 기지국(110b) 내부적으로 단계 22-320에서 CU-CP는 CU-UP로 베어러 컨텍스트 해제 명령(bearer context release command)를 보내고, 단계 22-330에서 CU-UP는 CU-CP로 베어러 컨텍스트 해제 완료(bearer context release complete) 메시지를 보낸다. 또한 단계 22-340에서 CU-CP는 DU로 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내고, 단계 22-350에서 DU는 CU-UP로 UE 컨텍스트 해제 완료(context release complete) 메시지를 보낸다, 이후, CU-CP와 CU-UP, DU는 각각 단계 22-360, 22-370, 22-380에서 해당 단말(120)을 위해 설정한 컨텍스트 정보를 모두 삭제한다.
타겟 기지국(110b)에서 단말(120) 컨텍스트가 삭제된 상태에서 단계 22-420에서 단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로 랜덤 억세스를 시도하면, 타겟 기지국(110b)은 해당 단말(120)의 컨텍스트가 없으므로 단말(120)이 랜덤 억세스를 성공하게 되더라도 단말(120)의 RRC 연결을 해제하게 되어 단말(120)의 기지국 연결이 끊기고 서비스를 중단한다. 만약 단계 22-390에서 단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로 랜덤 억세스를 성공하기 전에 소스 기지국(110a)으로부터 타겟 기지국(110b)의 자원이 해제된 RRC 연결 재구성을 수신하면, 단계 22-500에서 단말(120)은 타겟 기지국(110b)으로의 랜덤 억세스를 중단하고 다시 소스 기지국(110a)으로 접속을 변경하여 단계 22-600에서 소스 기지국(110a)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다. 이 경우 단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로 동기 및 랜덤 억세스를 시도하고 다시 소스 기지국(110a)으로의 접속을 변경하는 동안 사용자 데이터의 전송이 단절될 수 있다.
도 23 및 도 24a 및 도 24b는 CHO가 설정된 상태에서 단말이 핸드오버를 결정하고 타겟 기지국으로 핸드오버를 시도하는 중에 타겟 기지국에서 CHO 자원을 해지하고 소스 기지국으로 핸드오버를 취소하는 경우의 단말의 무선 연결(radio connection) 해제나 사용자 데이터의 송신/수신 단절을 최소화하기 위한 방안에 대한 실시 예들이다. 도 23은 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우의 실시 예며, 도 24a 및 도 24b는 단말이 CHO로 설정된 후 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 완료 하기 전 중간에 CHO 취소 절차가 진행되는 경우의 실시 예이다. 도 23과 도 24a 및 도 24b에서는 도 6에서 보여진 것과 같은 다른 후보 기지국을 포함한 절차를 보여주고 있지 않으나, CHO를 위해서 타겟 기지국 이외의 다른 후보 기지국이 포함하여 동작할 수 있다. 다른 후보 기지국의 경우는 도 23과 도 24a 및 도 24b에 포함된 타겟 기지국과 같은 방법으로 소스 기지국과 CHO 취소를 위한 절차가 수행될 수 있다.
도 23은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO의 취소에 따른 후속 조치를 위한 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 23은 CHO가 취소되는 경우에 단말(120)의 무선 연결의 해제나 사용자 데이터의 송신/수신 단절을 최소화하기 위한 실시 예를 나타내며, 단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버 하기 전에 CHO 변경 설정이 완료된 경우를 예시한다.
도 23을 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 23-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 23-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 23-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 23-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 23-230에서 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 23-240에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 23-250에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 23-260에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 23-270에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 23-280에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ACK 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 23-290에서 단말(120)에게 송신한다.
이후, 단계 23-300에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)에서 CHO 자원을 해지하고 소스 기지국(110a)으로 핸드오버를 취소하기 위한 결정을 할 수 있다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)에서 CHO의 취소는, DU에서 해당 단말(120)을 위해 할당된 무선 자원 유지가 불가능하거나, 또는 다른 내부 이유로 인해서 단계 23-301과 같이 CU-CP로 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, CU-UP에서 단말(120)을 위해 할당된 CU-UP 자원 유지가 불가능하거나 다른 내부 이유로 인해서 단계 23-302와 같이 CU-CP로 베어러 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, 단계 23-303과 같이 CU-CP 내 정책이나 다른 내부 이유로 인해서 결정될 수 있다. 단계 23-300에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)에서 CHO 취소를 결정하기 되면, 단계 23-310에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 취소 요청(required) 메시지를 전송한다. 핸드오버 취소 요청 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 23-320에서 해당 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 CHO 대상 기지국에서 삭제하는 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단말(120)에 전송하고, 단말(120)은 단계 23-330에서 RRC 연결 재구성 완료 메시지로 소스 기지국(110a)에 응답하고, 단계 23-500에서 단말(120) 내부에서 CHO 정보를 변경한다.
단계 23-290에서, 소스 기지국(110a)으로부터 받은 RRC 연결 재구성 메시지에 잠재적인 타겟 기지국(110b)이 단말(120)을 위해 설정 또는 변경하는 정보가 포함되어 있는 경우, 잠재적인 타겟 기지국(110b)이 설정 또는 변경한 정보에 대한 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 소스 기지국(110a)으로 전송하지 아니하고, 단말(120)이 핸드오버를 진행하면서 해당 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 직접 전송한다. 그러나, 단계 23-320과 같이, 단말(120)이 소스 기지국(110a)에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 CHO 대상 기지국에서 삭제하는 정보를 포함하는 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 경우, 단계 23-330과 같이, 단말이 소스 기지국으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전송한다. 정리하면, CHO 설정과 관련하여 단말이 소스기지국에서 RRC 연결 재구성 메시지 수신 시 RRC 연결 재구성 완료 메시지 전송은 다음과 같이 동작한다.
(1) RRC 연결 재구성 메시지에 CHO 잠재적인 타겟 기지국 설정 및 변경 시, 해당 타겟 기지국에 연결 후 RRC 연결 재구성 완료 메시지 전송.
(2) RRC 연결 재구성 메시지에 CHO 잠재적인 타겟 기지국 삭제 시, 소슥 기지국에 연결 후 RRC 연결 재구성 완료 메시지 전송.
소스 기지국(110a)은 단말(120)로부터 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신하면, 단계 23-340에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 잠재적인 타겟 기지국(110b)에서 해당 UE 를 위하여 설정한 UE 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 소스 기지국(110a)에서 핸드오버 취소 메시지를 수신한 CU-CP는 단계 23-350에서 CU-CP는 CU-UP로 베어러 컨텍스트 해제 명령를 보내고, 단계 23-360에서 CU-UP는 CU-CP로 베어러 컨텍스트 해제 완료 메시지를 보낸다. 또한 단계 23-370에서 CU-CP는 DU로 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내고, 단계 23-380에서 DU는 CU-UP로 UE 컨텍스트 해제 완료 메시지를 보낸다, 이후, CU-CP와 CU-UP, DU는 각각 단계 23-390, 23-400, 23-410에서 해당 단말(120)을 위해 설정한 컨텍스트 정보를 모두 삭제한다.
도 24a 및 도 24b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 CHO의 취소에 따른 후속 조치를 위한 다른 신호 교환을 도시한다. 구체적으로, 도 24a 및 도 24b는 CHO를 취소하는 경우에 단말(120)의 무선 연결 해제나 사용자 데이터의 송신/수신 단절을 최소화하기 위한 실시 예를 나타내며, 단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료 하기 전 중간에 CHO 취소 절차가 진행되는 경우를 예시한다.
도 24a 및 도 24b를 참고하면, 단말(120)은 소스 기지국(110a)에 연결된 후, 단계 24-100에서 소스 기지국(110a)과 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 주고 받고 있는 상태에서, 소스 기지국(110a)으로부터 단계 24-200에서 핸드오버를 위한 측정 명령을 수신하면, 측정 명령에 따라 주변 기지국들의 셀들을 측정한 정보를 단계 24-210에서 소스 기지국(110a)으로 송신한다. 단말(120)로부터 측정 정보를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 24-220에서 CHO를 수행할지 여부를 결정한다. 소스 기지국(110a)에서 CHO를 수행하기로 결정한 경우, 단계 24-230에서 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 CHO 지시를 포함한 핸드오버 요청 메시지를 송신한다. 핸드오버 요청 메시지를 수신한 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 핸드오버 요청 메시지에 포함된 단말(120) 정보 및 현재 서비스 정보 기반으로 단계 24-240에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송하고, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP는 해당 단말(120) 서비스를 지원하기 위한 내부 유저 플레인 자원을 할당한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 자원 할당이 가능한 경우 설정 후 단계 24-250에서 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP로 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-UP에서의 자원 할당 관련 정보를 포함하여 베어러 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 24-260에서 단말(120)이 핸드오버 하게 되는 셀을 관리하는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU로 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지를 전송한다. 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU는 UE 컨텍스트 설정 요청 메시지에 포함된 단말(120) 및 단말(120) 서비스 관련 정보 기반으로 DU에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 할당한다. DU가 해당 단말(120)을 서비스하기 위한 무선 자원을 성공적으로 할당하고 설정한 경우 단계 24-270에서 CU-CP에 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 DU에서 할당한 무선 구성 정보를 포함한다. CU-CP는 DU에서 UE 컨텍스트 설정 응답 메시지를 받은 후 단계 24-280에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 요청 ack 메시지를 전송하며, 이 메시지에는 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 DU 및 CU-UP, CU-CP에서 해당 단말(120)을 서비스하기 위해 설정한 무선 연결 구성정보를 포함한 RRC 연결 재구성 정보를 포함한다. 소스 기지국(110a)은 잠재적인 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 요청 ACK 메시지를 수신하면, 잠재적인 타겟 기지국(110b)의 RRC 연결 재구성 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단계 24-290에서 단말(120)에 송신한다.
단말(120)이 단계 24-290에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신한 후 단말(120)은 소스 기지국(110a)과 연결 상태를 유지한 체, 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 포함한 후보 기지국 셀들을 모니터링하게 되며, 단계 24-400에서 RRC 연결 재구성 메시지에 포함된 CHO 조건을 만족하는 후보 기지국 셀이 발견되는 경우, 해당 후보 기지국(타겟 기지국(110b))으로의 핸드오버를 결정한다. 단말(120)은 단계 24-400에서 결정한 기지국으로 타겟 기지국(110b)으로 하여 핸드오버절차를 시작하게 되며, 단계 24-410에서 소스 기지국(110a)을 통해 단말(120)이 마지막으로 받았던 타겟 기지국(110b)의 무선 자원 구성을 기반으로 핸드오버를 수행한다. 그리고, 단말(120) 능력에 따라 소스 기지국(110a)으로부터 사용자 데이터와 제어 메시지 수신 또는 송수신을 계속하면서 단계 24-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행한다.
단말(120)이 타겟 기지국(110b)으로의 핸드오버를 결정하고 단계 24-420에서 타겟 기지국(110b)으로의 동기 및 핸드오버를 위한 랜덤 억세스를 진행하는 동안, 타겟 기지국(110b)에서 CHO 자원을 해지하고 소스 기지국(110a)으로 핸드오버를 취소하기 위한 결정을 할 수 있다. 타겟 기지국(110b)에서 CHO의 취소 결정은, DU에서 해당 단말(120)을 위해 할당된 무선 자원 유지가 불가능하거나 다른 내부 이유로 인해서 단계 24-301과 같이 CU-CP로 UE 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, CU-UP에서 해당 단말(120)을 위해 할당된 CU-UP 자원 유지가 불가능하거나 다른 내부 이유로 인해서 단계 24-302와 같이 CU-CP로 베어러 컨텍스트 해제 요청 메시지를 보내거나, 단계 24-303과 같이 CU-CP 내 정책이나 다른 내부 이유로 인해서 결정될 수 있다. 단계 24-300에서 타겟 기지국(110b)에서 CHO 취소를 결정하기 되면, 단계 24-310에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 취소 요청 메시지를 전송한다. 이 메시지를 수신한 소스 기지국(110a)은 단계 24-320에서 해당 잠재적인 타겟 기지국(110b)을 CHO 대상 기지국에서 삭제하는 정보를 포함한 RRC 연결 재구성 메시지를 단말(120)에 전송 시도한다. 단말(120)이 단계 24-320에서 소스 기지국(110a)으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하기 전 단계 24-410에서 타겟 기지국(110b)으로 랜덤 억세스를 성공하면, 단말(120)은 단계 24-320에서 소스 기지국(110a)이 전송하는 RRC 연결 재구성 메시지를 수신하지 못하게 되며, 단계 24-420에서 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 타겟 기지국(110b)으로 송신한다. 이를 수신한 타겟 기지국(110b)의 DU는 단계 24-430에서 F1 인터페이스 RRC 전달 메시지를 이용하여 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 전달한다. 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단말(120)로부터의 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 수신 후 단계 24-440에서 단말(120)이 핸드오버를 완료한 것을 확인하고 RRC 연결 재구성 완료 메시지에 포함된 RRC 트랜잭션 ID 값으로 단말(120)이 사용하는 무선 구성을 확인한다. 이 후 CU-CP는 단계 24-450에서 베어러 컨텍스트 수정 요청 메시지를 CU-UP에 전송하고, CU-UP는 단계 24-460에서 CU-CP에 베어러 컨텍스트 수정 응답 메시지로 응답을 한다. CU-CP는 단계 24-470에서 DU에 RRC 재구성 완료 지시 정보를 포함하는 UE 컨텍스트 수정 요청 메시지를 전송하고, DU는 단계 24-480에서 UE 컨텍스트 수정 응답 메시지를 전송하여 타겟 기지국(110b)의 CU-CP에 응답한다. 이후 CU-CP는 단계 24-500에서 코어 망(130)으로 경로 전환 요청 메시지를 전달하고, 단계 24-510에서 코어 망(130)으로부터 경로 전환 요청 ACK메시지를 수신하여 코어 망(130)으로부터 타겟 기지국(110b)의 CU-UP로의 사용자 데이터 전달을 위한 데이터 전달 경로를 변경한다. 이와 함께 타겟 기지국(110b)의 CU-CP는 단계 24-520에서 소스 기지국(110a)으로 핸드오버 완료 메시지를 전달하여 해당 단말(120)이 성공적으로 타겟 기지국(110b)으로 핸드오버를 완료했음을 알리게 되고, 타겟 기지국(110b)으로부터 핸드오버 완료 메시지를 전송 받은 소스 기지국(110a)은 해당 단말(120)을 위해 할당했던 무선 자원 와 해당 단말(120)의 컨텍스트 정보를 삭제하게 되며, 해당 단말(120)을 위해 설정한 다른 후보 기지국들이 있는 경우 다른 후보 기지국들에게 핸드오버 취소 메시지를 전송하여 해당 단말(120)을 지원하기 위해 할당한 자원 및 단말(120) 컨텍스트 정보를 삭제하도록 한다. 단말(120)은 단계 24-420에서 타겟 기지국(110b)으로 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 전달하고 나면, 단계 24-600에서 타겟 기지국(110b)을 통해서 하향링크 및 상향링크 사용자 데이터를 송수신한다. 이후 타겟 기지국(110b)에서 단말(120) 서비스를 지원하지 못 하는 경우, 단계 24-700에서 기존 핸드오버 절차를 이용하여 단말(120)을 다른 기지국으로 핸드오버 시킬 수 있다.
[표 7]은 도 22와 도 23의 실시 예를 지원하기 위한 기지국간 핸드오버 취소 요청 메시지의 구성을 예시한다.
IE/Group Name Presence Range IE type and reference Semantics description Criticality Assigned Criticality
Message Type M 9.2.13 YES ignore
Old eNB UE X2AP ID M eNB UE X2AP ID Allocated at the source eNB YES reject
New eNB UE X2AP ID O eNB UE X2AP ID Allocated at the target eNB YES ignore
Cause M YES ignore
핸드오버 취소 요청 메시지는 잠재적인 타겟 기지국에서 소스 기지국으로 전송되며, 단말을 구별할 수 있는 'Old eNB UE X2AP ID', 'New eNB UE X2AP ID', 'Old eNB UE XnAP ID' 또는 'New eNB UE XnAP ID'를 포함하고, 핸드오버 취소 이유를 지시하는 'cause' 를 포함한다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
일 실시 예에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛의 동작 방법은, CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과, CU-UP(user plane) 유닛으로 상기 CHO의 수행을 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CHO의 수행을 알리는 정보는, 상기 지시자, '서스펜드(suspend)'로 설정된 베어러 컨텍스트 상태(bearer context status) 정보, 상기 DU(digital unit) 및 상기 CU-UP 유닛 간 패킷 전달을 위한 터널(tunnel) 정보의 부재 중 하나에 의해 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 방법은 상기 DU로부터 상기 CHO의 완료를 알리는 RRC(radio resource control) 연결 재구성 완료 메시지를 수신하는 과정과, 상기 CU-UP 유닛으로 상기 CHO의 완료를 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 수정 요청 메시지를 송신하는 과정을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CHO의 완료를 알리는 정보는, 상기 CHO의 완료를 지시하는 지시자, '재개(resume)'로 설정된 베어러 컨텍스트 상태(bearer context status) 정보, 상기 DU(digital unit) 및 상기 CU-UP 유닛 간 패킷 전달을 위한 터널(tunnel) 정보의 존재 중 하나에 의해 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛은 송수신기와, 상기 송수신기와 연결된 적어도 하나의 프로세서를 포함하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하고, CU-UP(user plane) 유닛으로 상기 CHO의 수행을 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 설정 요청 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CHO의 수행을 알리는 정보는, 상기 지시자, '서스펜드(suspend)'로 설정된 베어러 컨텍스트 상태(bearer context status) 정보, 상기 DU(digital unit) 및 상기 CU-UP 유닛 간 패킷 전달을 위한 터널(tunnel) 정보의 부재 중 하나에 의해 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 DU로부터 상기 CHO의 완료를 알리는 RRC(radio resource control) 연결 재구성 완료 메시지를 수신하고, 상기 CU-UP 유닛으로 상기 CHO의 완료를 알리는 정보를 포함하는 베어러 컨텍스트 수정 요청 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CHO의 완료를 알리는 정보는, 상기 CHO의 완료를 지시하는 지시자, '재개(resume)'로 설정된 베어러 컨텍스트 상태(bearer context status) 정보, 상기 DU(digital unit) 및 상기 CU-UP 유닛 간 패킷 전달을 위한 터널(tunnel) 정보의 존재 중 하나에 의해 표현될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 무선 통신 시스템에서 기지국의 CU(control unit)-CP(control plane) 유닛의 동작 방법은 소스 기지국으로부터 CHO(conditional handover)임을 지시하는 지시자를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 과정과, CHO의 취소를 결정함에 응하여, 핸드오버의 취소를 요청하는 취소 요청 메시지를 상기 소스 기지국으로 송신하는 과정과, 상기 소스 기지국으로부터 취소 메시지를 수신하는 과정을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따를 때, 상기 취소 요청 메시지는, 상기 CHO를 수행하는 단말을 식별하기 위한 정보, 상기 핸드오버의 취소 원인을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CHO의 취소는, 상기 기지국의 DU(digital unit)에서 해당 단말을 위해 할당된 무선 자원 유지가 불가능한 경우, 상기 기지국의 CU-UP(user plane)에서 해당 단말을 위해 할당된 CU-UP 자원 유지가 불가능한 경우에 판단될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)에 의해 수행되는 동작 방법은 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-UP(user plane)에게 전송하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, 상기 CU-UP의 불활성(inactivity) 모니터링(monitoring)은 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차 후에 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차는 상기 조건부 핸드오버의 개시를 지시하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CU-UP의 불활성 모니터링은 상기 조건부 핸드오버에 따른 지정된 절차들 동안 디스에이블될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 방법은 단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제3 메시지를 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)에게 전송하는 과정과, 상기 제3 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제4 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 과정을 포함하고, 상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 방법은 베어러 컨텍스트 수정 요청(bearer context modification request)을 위한 제5 메시지를 상기 CU-UP에게 전송하는 과정과, 상기 제5 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 수정 응답(bearer context modification response)을 위한 제6 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-CP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 방법들 중 하나를 수행하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)-UP(user plane)에 의해 수행되는 동작 방법은, 베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 송신하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, 상기 CU-UP의 불활성(inactivity) 모니터링(monitoring)은 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차 후에 수행될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차는 상기 조건부 핸드오버의 지시를 포함하지 않을 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 CU-UP의 불활성 모니터링은 상기 조건부 핸드오버에 따른 지정된 절차들 동안 디스에이블될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 방법은 베어러 컨텍스트 수정 요청(bearer context modification request)을 위한 제3 메시지를 상기 CU-CP로부터 수신하는 과정과, 상기 제5 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 베어러 컨텍스트 수정 응답(bearer context modification response)을 위한 제4 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-UP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 방법들 중 하나를 수행하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 동작 방법은, 단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고, 단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하는 과정을 포함하고, 상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 DU는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 방법들 중 하나를 수행하도록 구성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 후보 기지국의 CU(central unit)에 의해 수행되는 동작 방법은 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인 조건부 핸드오버(conditional handover)의 소스 기지국에게, 제1 구성 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제1 구성 정보는 제1 트랜잭션(transaction) ID(identifier)와 관련되고, 상기 제1 메시지를 전송한 이후, 제2 구성 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 소스 기지국에게 전송하는 과정과, 상기 제2 구성 정보는 제2 트랜잭션 ID와 관련되고,상기 단말의 접속 절차 이후, 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)로부터 제3 메시지를 수신하는 과정과, 상기 제3 메시지는 상기 제2 트랜잭션 ID와 관련될 수 있다.
일 실시 예에 따를 때, 상기 방법은 상기 후보 기지국의 CU는 상기 후보 기지국의 DU에게 UE 컨텍스트 수정 요청(UE context modification request)를 위한 메시지를 전송하는 과정을 더 포함하고, 상기 메시지는 상기 제2 구성 정보 및 RRC 재구성 완료 지시자(RRC reconfiguration complete indicator)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따를 때, 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 CU-CP는 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는 상기 방법들 중 하나를 수행하도록 구성될 수 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)에 의해 수행되는 동작 방법에 있어서,
    베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-UP(user plane)에게 전송하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고,
    베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, 상기 CU-UP의 불활성(inactivity) 모니터링(monitoring)은 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차 후에 수행되는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차는 상기 조건부 핸드오버의 개시를 지시하지 않는 방법.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 CU-UP의 불활성 모니터링은 상기 조건부 핸드오버에 따른 지정된 절차들 동안 디스에이블되는 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제3 메시지를 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)에게 전송하는 과정과, 상기 제3 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고,
    단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제4 메시지를 상기 DU로부터 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성되는 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    베어러 컨텍스트 수정 요청(bearer context modification request)을 위한 제5 메시지를 상기 CU-UP에게 전송하는 과정과, 상기 제5 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고,
    베어러 컨텍스트 수정 응답(bearer context modification response)을 위한 제6 메시지를 상기 CU-UP로부터 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 후보 기지국의 CU(central unit)-UP(user plane)에 의해 수행되는 동작 방법에 있어서,
    베어러 컨텍스트 설정 요청(bearer context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고
    베어러 컨텍스트 설정 응답(bearer context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 송신하는 과정을 포함하는 방법.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, 상기 CU-UP의 불활성(inactivity) 모니터링(monitoring)은 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차 후에 수행되는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서, 상기 베어러 컨텍스트 수정 절차(bearer context modification procedure) 절차는 상기 조건부 핸드오버의 지시를 포함하지 않는 방법.
  10. 청구항 7에 있어서, 상기 CU-UP의 불활성 모니터링은 상기 조건부 핸드오버에 따른 지정된 절차들 동안 디스에이블되는 방법.
  11. 청구항 7에 있어서,
    베어러 컨텍스트 수정 요청(bearer context modification request)을 위한 제3 메시지를 상기 CU-CP로부터 수신하는 과정과, 상기 제5 메시지는 상기 조건부 핸드오버를 가리키기 위한 정보를 포함하고,
    베어러 컨텍스트 수정 응답(bearer context modification response)을 위한 제4 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  12. 후보 기지국의 DU(distributed unit)에 의해 수행되는 동작 방법에 있어서,
    단말 컨텍스트 설정 요청(UE context setup request)을 위한 제1 메시지를 상기 후보 기지국의 CU(central unit)-CP(control plane)로부터 수신하는 과정과, 상기 제1 메시지는 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)를 가리키기 위한 정보를 포함하고,
    단말 컨텍스트 설정 응답(UE context setup response)을 위한 제2 메시지를 상기 CU-CP에게 전송하는 과정을 포함하고,
    상기 DU는, 상기 조건부 핸드오버에 기반하여, RLF(radio link failure) 검출을 위한 동작을 중단하도록 구성되는 방법.
  13. 후보 기지국의 CU(central unit)에 의해 수행되는 동작 방법에 있어서,
    하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인 조건부 핸드오버(conditional handover)의 소스 기지국에게, 제1 구성 정보를 포함하는 제1 메시지를 전송하는 과정과, 상기 제1 구성 정보는 제1 트랜잭션(transaction) ID(identifier)와 관련되고,
    상기 제1 메시지를 전송한 이후, 제2 구성 정보를 포함하는 제2 메시지를 상기 소스 기지국에게 전송하는 과정과, 상기 제2 구성 정보는 제2 트랜잭션 ID와 관련되고,
    상기 단말의 접속 절차 이후, 상기 후보 기지국의 DU(distributed unit)로부터 제3 메시지를 수신하는 과정과, 상기 제3 메시지는 상기 제2 트랜잭션 ID와 관련되는 방법.
  14. 청구항 1에 있어서,
    상기 후보 기지국의 CU는 상기 후보 기지국의 DU에게 UE 컨텍스트 수정 요청(UE context modification request)를 위한 메시지를 전송하는 과정을 더 포함하고,
    상기 메시지는 상기 제2 구성 정보 및 RRC 재구성 완료 지시자(RRC reconfiguration complete indicator)를 포함하는 방법.
  15. 하나 이상의 실행 조건이 충족될 때 단말(user equipment, UE)에 의해 실행되는 핸드오버인, 조건부 핸드오버(conditional handover)의 후보 기지국의 장치에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는 청구항 1 내지 14 중 하나를 수행하도록 구성되는 장치.
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