WO2021145648A1 - 무선 통신 시스템에서 링크 실패를 처리하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 링크 실패를 처리하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2021145648A1
WO2021145648A1 PCT/KR2021/000409 KR2021000409W WO2021145648A1 WO 2021145648 A1 WO2021145648 A1 WO 2021145648A1 KR 2021000409 W KR2021000409 W KR 2021000409W WO 2021145648 A1 WO2021145648 A1 WO 2021145648A1
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scg
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cell
base station
terminal
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류승보
임형택
차화진
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삼성전자 주식회사
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    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
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    • H04W36/0085Hand-off measurements
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    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00698Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using different RATs
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Definitions

  • This disclosure relates generally to wireless communication systems, and more particularly to apparatus and methods for handling link failures in wireless communication systems.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network beyond (beyond 4G network) communication system or a long term evolution (LTE) system after the (post LTE) system.
  • LTE long term evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (eg, 60 gigabytes (60 GHz) bands).
  • mmWave very high frequency
  • mmWave gigabytes
  • massive MIMO massive multiple-input multiple-output
  • all-dimensional multiple input/output are used. (full dimensional MIMO, FD-MIMO), array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell in the 5G communication system, an evolved small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network (ultra-dense network) , device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and reception interference cancellation (interference cancellation) Technology development is underway.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points
  • CoMP coordinated multi-points
  • reception interference cancellation interference cancellation
  • FQAM frequency shift keying and quadrature amplitude modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC filter bank multi carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • An effective communication service may be provided in a multi-connection system in which base stations and terminals are connected through independent radio access technologies.
  • a multi-connection system has been introduced, and when a connection failure (eg, radio link failure (RLF)) occurs in one cell group, a method for handling this is required.
  • RLF radio link failure
  • the present disclosure provides an apparatus and method for handling link failure when a link failure occurs in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for processing failure information for a cell group in a wireless communication system upon reception of the failure information.
  • the present disclosure provides an apparatus and method for managing link failure through handling of a cell and a bearer of a base station in an environment in which a plurality of cell groups are configured in a wireless communication system.
  • a method of a base station configured with a master cell group (MCG) in a wireless communication system includes a process of detecting failure of a primary cell (PScell) of an SCG, and based on the detection, the RAT
  • a process of transmitting measurement configuration information between (radio access technology) to a terminal, and a process of transmitting information on a cell identified based on the measurement configuration information to a base station in which the secondary cell group (SCG) is configured may include
  • a base station configured with a master cell group (MCG) in a wireless communication system includes at least one transceiver and at least one processor, and the at least one processor includes a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • the at least one processor includes a secondary cell group (SCG).
  • PScell primary cell
  • RAT radio access technology
  • a method of a base station configured with a secondary cell group (SCG) in a wireless communication system includes a process of detecting a failure of a primary cell (PScell) of the SCG, and based on the detection, It may include a process of identifying a cell and a process of performing a connection procedure with the terminal by transmitting information about the cell to a base station in which a master cell group (MCG) is configured.
  • SCG secondary cell group
  • the apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure detect link failure and control it, thereby providing efficient communication performance during multi-connection operation.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2A illustrates an example of cell groups in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 2B illustrates another example of cell groups in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG 3 illustrates an example of signaling for controlling connection failure in a master node (MN) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • MN master node
  • FIG. 4 illustrates an example of signaling for blacklisted cell management in an MN in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 illustrates another example of signaling for blacklist cell management in an MN in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates an example of signaling for controlling connection failure in a secondary node (SN) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 illustrates a functional configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 illustrates a functional configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the present disclosure relates to an apparatus and method for managing link failure in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure describes a technique for controlling and handling link failure for a group of cells in a multiple connectivity environment of a wireless communication system in a wireless communication system.
  • Terms related to multiple connectivity used in the following description eg, dual connectivity (DC), multi-radio access technology (MR)-DC, cell group, master cell group) group, MCG), secondary cell group (SCG)
  • signals eg, reference signals, system information, control signals, messages, data
  • network entities eg, communication node, radio node, radio unit, network node, master node, MN, secondary node, SN)
  • TRP transmission/reception point
  • DU digital unit
  • RU radio unit
  • MMU massive MIMO unit
  • At least one of various parameters may be used as a metric for whether a condition is achieved (eg, a measurement report condition) and a channel quality of a signal for a measurement parameter.
  • a condition eg, a measurement report condition
  • channel quality RSRP (reference signal received power), BRSRP (beam reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality), RSSI (received signal strength indicator), SINR (signal to interference and noise ratio), CINR (carrier to) interference and noise ratio), SNR, error vector magnitude (EVM), bit error rate (BER), block error rate (BLER), other terms with equivalent technical meanings, or other metrics indicating channel quality can be used
  • 1 illustrates a wireless communication system 100 according to various embodiments of the present disclosure.
  • 1 illustrates base stations 110-1, 110-2, ..., 110-n and a terminal 120 as some of nodes using a wireless channel in a wireless communication system.
  • the base stations 110-1, 110-2, ..., 110-n may be connected to the terminal 120 through multiple connectivity (eg, dual connectivity, DC).
  • DC dual connectivity
  • the base stations 110-1, 110-2, ..., 110-n are network infrastructures that provide wireless access to the terminal 120 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance capable of transmitting a signal.
  • the term 'coverage' used may refer to a service coverage area in the base station 110 .
  • the base station 110 may cover one cell or may cover multiple cells. Here, a plurality of cells may be divided by a supported frequency and a covered sector area.
  • the base station 110 may be connected to one or more 'transmission/reception points (TRPs)'.
  • the base station 110 may transmit a downlink signal to the terminal 120 or receive an uplink signal through one or more TRPs.
  • the terminal 120 is a device used by a user, and performs communication with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, the terminal 120 may be operated without the user's involvement. That is, at least one of the terminals 120 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • the terminal 120 includes 'user equipment (UE)', 'mobile station', 'subscriber station', 'customer premises equipment' (CPE) other than a terminal. , 'remote terminal', 'wireless terminal', 'electronic device', or 'vehicle (vehicle) terminal', 'user device' or equivalent technical It may be referred to by other terms that have a meaning.
  • Dual connectivity (DC) technology a type of multiple connectivity, was introduced from the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard release 12.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the terminal is simultaneously connected with two independent heterogeneous or homogeneous wireless communication cell groups having a separate radio resource control entity, and a component carrier of a cell in each cell group located in a different frequency band It is a technology to increase the frequency use efficiency of a terminal and a base station by using a frequency resource on a component carrier for signal transmission and reception.
  • a control plan is directly connected to a core network to manage a radio resource control state of a terminal and is linked to a master cell group and a main cell group. It is composed of a secondary cell group.
  • CA Carrier aggregation
  • 3GPP standard release 10 the UE is connected to a group of homogeneous radio communication cells having a common radio resource control entity and simultaneously uses frequency resources on component carriers of each cell located in different frequency bands for signal transmission and reception. It is a technology that increases the frequency use efficiency.
  • the dual connectivity technology and the carrier aggregation technology are being actively studied in academic terms.
  • the 5G mobile communication system uses a non-stand alone operation as a basic operation method in conjunction with the 4G core network, so it is being used as a core technology in commercial services supporting the 5G mobile communication system.
  • multi-connection refers to communication in which the terminal 120 is connected to each of the base stations (110-1, 110-2, ..., 110-n) through an independent radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • the terminal 120 may be connected to each of the two base stations through dual connectivity (DC), which is a type of multiple connectivity.
  • DC dual connectivity
  • the terminal 120 may be connected to an eNB base station through long term evolution (LTE) and may be connected to a gNB base station through new radio (NR).
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • Each base station may be referred to as a communication node.
  • One or more cells provided by one base station may be referred to as a cell group. That is, the base station may support one or more cell groups.
  • a base station providing a master cell group (MCG) may provide a master node (MN), and a base station providing a secondary cell group (SCG) may provide a secondary node (SN).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • SN secondary node
  • a relationship between base stations and cell groups may be defined in various ways.
  • one base station may provide one cell group.
  • one base station may provide one or more cell groups. A specific relationship is described with reference to FIGS. 2A to 2B to be described later.
  • each base station may perform carrier aggregation (CA). In this case, the terminal may perform CA with the base station through the cells of each cell group.
  • CA carrier aggregation
  • multiple connectivity may be configured alone or multiple connectivity and CA may be configured together.
  • An object of the present disclosure is a base station apparatus and method for performing an operation of distributing and controlling the transmission power of a terminal in real time in a cell within each cell group and an operation of controlling the transmission power of a terminal in a non-real time.
  • the cell groups constituting the multi-connection may be described as a first cell group, a second cell group, ..., an M-th cell group, respectively.
  • the first cell group can be replaced with a primary cell group or a master cell group constituting multiple connectivity
  • the second cell group, ..., the M-th cell group is a secondary cell group. It may be referred to as a cell group.
  • FIG. 2A illustrates an example of cell groups in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless communication system of FIG. 2A illustrates a situation in which one base station manages all cell groups.
  • the base station 110 may provide a plurality of cell groups 211-1, 211-2, 211-3, ..., 211-M to the terminal.
  • Each of the plurality of cell groups may include one or more cells.
  • a separate network entity connected to the base station may perform a link failure management procedure described below.
  • FIG. 2B illustrates another example of cell groups in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the wireless communication system of FIG. 2B illustrates a situation in which at least two or more base stations manage all cell groups.
  • the at least two or more base stations may include base stations 110-1, 110-2, ..., 110-n.
  • base stations 110-1, 110-2, ..., 110-n include a plurality of cell groups 211-1, 211-2, 211-3, ..., 211- M) may be provided to the terminal.
  • the number of cell groups connected to the base station may be variously configured for each base station.
  • the first base station 110-1 may provide three cell groups (eg, CG #1 (261a), CG #2 (261b), and CG #3 (261c)) to the terminal.
  • the second base station 110-2 may provide three cell groups (eg, CG #4 262a, CG #5 262b, CG #6 (262c)) to the UE.
  • the base station 110-3 may provide two cell groups (eg, CG #7 (263a) and CG #8 (263b)) to the terminal, and the n-th base station 110-n is one cell group. (eg, CG #M 264) may be provided to the UE
  • a plurality of cell groups may each include one or more cells.
  • a separate network entity connected to a plurality of base stations may perform a link failure management procedure described below.
  • a problem may occur in a wireless situation for MCG or SCG.
  • the radio connection to the cell of the MCG or SCG fails (eg, radio link failure (RLF) occurs)
  • RLF radio link failure
  • the node managing the cell group may receive failure information from the failed node. At this time, it is necessary for the received node to manage recovery and other processing operations based on the failure information. That is, a method for handling link failure in the MN for MCG or SN for SCG is required.
  • the entity managing the MCG is described as MN, and the entity managing the SCG is described as SN, but in an embodiment implemented in a CU-DU structure (or including a DU-RU structure) other than a base station as a single entity or having a distributed deployment Also do not exclude
  • the MN operating the MCG may include a central unit (CU)-control plane (CP), a user plane (CU-UP), and a distributed unit (DU).
  • CP central unit
  • CU-UP user plane
  • DU distributed unit
  • SN for operating SCG may include CU-CP, CU-UP, and DU.
  • a multi-connection situation in which the terminal is simultaneously connected to MCG/SCG is described.
  • the UE may be connected to one or more SCGs.
  • operation types can be divided into the following four scenarios.
  • SCG failure means a situation in which RLF occurs in the cell of the SCG.
  • the PCell of the SCG ie, the PSCell
  • the PSCell is not suitable for performing communication, so it may be a situation that requires recovery through another node (eg, MN).
  • MN another node
  • operations are described based on (1) and (2), but the same or similar processing method may also be applied to (3) and (4) unless otherwise specified. That is, the operations of (1) and (3), which are handled when a failure occurs in the opponent's CG, differ only in the name of the network entity (NE), but the basic operation specifications are the same. (In case of some differences, it is also specified separately).
  • the operations of (3) and (4), which are handled in case of failure in own CG differ only in the name of the NE, but the basic operation specifications are the same. (In case of some differences, it is also specified separately)
  • FIG. 3 illustrates an example of signaling for controlling connection failure in a master node (MN) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • MN master node
  • FIG. 3 operations between the MN, the SN, and the UE for handling the SCG failure in the MN are described.
  • the terminal is in a multi-connected situation.
  • the terminal may be connected to the MN and the SN.
  • the UE may be connected to data radio bearers (DRBs) activated in the MN and the SN.
  • DRBs data radio bearers
  • the UE may be connected to the SN at a radio resource control (RRC)/packet data convergence protocol (PDCP) level.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the MN may detect the SCG failure and inform the SN of information about the detected SCG failure. At this time, the SN may stop transmitting the SCG.
  • the specific procedure is as follows.
  • the MN may detect SCG failure.
  • the MN may receive SCG failure information (hereinafter, SCG failure information) from the terminal or may receive SCG failure information from the SN.
  • SCG failure information (hereinafter, SCG failure information) from the terminal or may receive SCG failure information from the SN.
  • the MN may detect SCG failure by acquiring SCG failure information.
  • the MN may detect that an intra-cell RLF of the SCG has occurred.
  • the MN may receive SCG Failure Information from the counterpart node or may receive SCG Failure Information from the terminal.
  • the MN may transmit information about the SCG failure to the SN.
  • Corresponding information may be transmitted in the form of a modification request message.
  • the MN may transmit a modification request message to the SN to the SN.
  • the modification request message may include cell group configuration information (CG-ConfigInfo) or X2 Cause.
  • the cell group configuration information may include information on an SCG failure cause and a measurement result (eg, an NR measurement result).
  • X2 Cause may indicate that the UE connection cannot be found (eg, Radio Connection With UE lost).
  • the SN may stop transmitting the SCG.
  • the SN can recognize the failure in the SCG by receiving information about the failure of the SCG from the MN.
  • the SN itself may detect a failure in the SCG.
  • the SN performs a suspension on the transmission of the SCG.
  • the SN may transmit a modification request response to the MN.
  • NR RRC may be included and transmitted to the MN to change the UL path to the MCG.
  • the MN may transmit the measurement configuration to the UE for resumption of the SCG connection.
  • the MN may configure the measurement.
  • the MN may transmit an RRC Connection Reconfiguration message to the UE for measurement configuration.
  • the MN may transmit an Inter RAT Measurement configuration to the UE in order to resume the SCG. If necessary, NR RRC information may be transmitted together to the UE to configure the UL path change requested by the SN.
  • the terminal may transmit an RRC Connection Reconfiguration Complete message to the MN.
  • the MN may transmit a reconfiguration complete message to the SN.
  • the MN may configure the SN based on the measurement report received from the terminal.
  • the condition for Inter RAT Measurement eg, when reporting criteria is satisfied (eg, channel quality above a threshold)
  • the UE sends a measurement result (eg, measured cell information)
  • the MN may specify the target SN and SCG based on the report, and transmit the measured cell information to the new target SN through the SN addition or SN modification procedure for the existing target SN.
  • the specific procedure is as follows.
  • the UE may transmit a measurement report to the MN.
  • the measurement report may include a measurement result.
  • the measurement result may include an Inter-RAT measurement result.
  • the measurement result may include a measurement result according to the measurement configuration configured through step S311.
  • the MN may transmit an SN modification request message to the SN based on the measurement report.
  • the SN modification request message may include information on at least one cell (eg, a candidate cell list), information on a measurement result (eg, an NR cell measurement result), and X2 Cause information.
  • X2 Cause information may indicate SCG Mobility.
  • the MN may receive a response to the SN modification request from the SN.
  • the SN may resume the SCG connection based on the obtained measurement information (eg, step S321).
  • the SN performs an access procedure with the terminal through the target PScell (PCell of SCG) based on the measured cell information.
  • the MN may cancel the Inter RAT Measurement setting if it comes with a specific cause when receiving the SN modification request procedure.
  • the UE performs an access procedure including a random access procedure through the Reconfiguration message received from the SN, and resumes data transmission and reception.
  • the specific procedure is as follows.
  • the SN may perform a resume procedure.
  • the SN may initiate a radio connection recovery procedure through a random access procedure.
  • the SN may transmit information related to the resumption procedure to the MN.
  • the SN may transmit a SN MODIFICATION REQUIRED message to the UE to the MN.
  • Information related to the resumption procedure may include a cell (eg, ID of a PSCell) used when the SN connects to the UE.
  • the information related to the resumption procedure may include an X2 Cause (SCG Mobility) that is a cause of information transfer.
  • SCG Mobility SCG Mobility
  • the SN may transmit an NR RRC including UL path information to the MN for recovery of the UL path.
  • the MN may remove the measurement configuration based on the request of the SN.
  • the MN may identify that the cause transmitted from the SN indicates 'SCG Mobility'.
  • a preset measurement configuration eg, B1 configuration
  • the MN may transmit an RRC connection reconfiguration message to the terminal.
  • the RRC connection reconfiguration message may transmit a message including configuration removal (eg, B1 Removal) to the UE.
  • the RRC connection reconfiguration message may also include the NR RRC configuration (information transmitted by the SN, which is the NR base station, to the MN for UE configuration).
  • the terminal may transmit the RRC connection reconfiguration message completion to the MN.
  • the MN may transmit a SN MODIFICATION CONFIRM) message.
  • the UE may be connected to the target cell of the SCG through a physical random access channel (PRACH) procedure (eg, NR PRACH in E-UTRA-NR-dual connectivity (EN-DC) situation).
  • PRACH physical random access channel
  • each node is described in detail to describe the operation between the MN, the SN, and the UE, but each process for recovering from the failure of the SCG may operate individually. That is, an operation between nodes of a procedure may be applied as an individual embodiment, and unnecessary operations may be omitted in some embodiments.
  • a more stable recovery procedure may be performed through signaling with the MN and signaling between the MN and the UE, rather than performing the recovery procedure through the RRE by the SN itself.
  • the UE may be connected to the PSCell of the gNB through signaling between the eNB and the UE.
  • the gNB's PSCell can be stably connected to the UE through a more stable eNB and RRC reconfiguration procedure.
  • a situation in which the gNB and the gNB are connected by DC may be considered.
  • MN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #1 (FR1)
  • SN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #2 (FR2).
  • FR2 RLF may occur frequently due to the high frequency band.
  • the SCG resume procedure for the gNB of FR2 may be performed through signaling between the gNB and the UE, which provides a stable connection as it operates in a relatively low frequency domain.
  • the signaling of FIG. 3 may be performed in the same or similar manner not only when the SCG of the SN fails but also when the MCG of the MN fails.
  • the eNB that is the SN may perform a recovery procedure with the UE.
  • the SN gNB may perform a recovery procedure with the UE.
  • the terminal may not store the measurement configuration information set in the SCG when the SCG fails.
  • the UE may be configured not to store any more settings for the cell when RLF occurs in the SN. That is, since the UE does not consider the SN-related configuration, it may not be easy to find a new cell (NR). Accordingly, the UE may receive the RAT measurement configuration information for the SN (Inter-RAT measurement configuration information of the eNB) through a reconfiguration procedure with another node (eNB). The UE may perform measurement for the PSCell of the SN based on the control of the MN.
  • measurement configuration information is provided through control in another node and reconnected to a specific node based on this, so that the connection recovery procedure is delayed due to the limitation of the terminal. can decrease.
  • FIG. 4 illustrates an example of signaling for blacklisted cell management in an MN in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Based on the blacklist (measurement prohibition), when the SCG fails, operations between the MN, the SN, and the UE (UE) for handling it in the MN are described.
  • the terminal is in a multi-connected situation.
  • the terminal may be connected to the MN and the SN.
  • MN is an LTE base station (LTE MN)
  • SN is an NR base station (NR SN)
  • the UE may be connected to a plurality of base stations through EN-DC.
  • the MN may manage the cell information of the SN, that is, the SCG cell information.
  • the MN can identify the PScell information of the SCG by tracking the information on the cell of the SCG.
  • the specific procedure is as follows.
  • the SN may identify cell information of the SN.
  • the cell information of the SN may be information about the cell of the SCG of the SN.
  • the SN may transmit SCG cell information to the MN.
  • the cell information may include information on the PSCell, which is the Pcell of the SCG.
  • the SN may identify PScell information associated with the current UE upon initial access and transmit it to the MN.
  • the SN may identify PScell information connected to the current UE and transmit it to the MN whenever PScell is changed.
  • the SN may identify and transmit PScell information associated with the current UE to the MN when a predefined event is satisfied.
  • the SN may periodically identify PScell information associated with the current UE and transmit it to the MN.
  • the MN may identify the cell information (PSCell) of the SCG.
  • the MN may detect SCG failure through cell information tracking of the SCG.
  • the MN may release the SCG.
  • the MN may manage the corresponding connection through registration in the black list and timer operation for the cell in which the SCG is detected. The specific procedure is as follows.
  • the RLF of the SCG of the SN may occur.
  • SN Release is performed due to SCG Failure.
  • the MN may detect the failure of the SN's SCG.
  • the SN may detect the failure of the SCG. SCG Failure can be detected and, in the case of SN-initiated SN release, a specific Cause can be sent to the MN to notify that the release is due to SCG Failure.
  • the MN may identify an SCG failure.
  • the MN may configure a measurement report event (eg, B1 event).
  • the configuration of a measurement report event may mean configuring parameters constituting a predetermined condition in a measurement report that transmits a measurement result to the base station when the terminal satisfies a predetermined condition.
  • the MN may register a cell in which a failure is detected in a blacklist. The MN may be configured to ignore the measurement report even if a measurement report for a cell registered in the blacklist is received.
  • the MN may perform SN Release.
  • MN may perform SN Release due to SCG Failure.
  • the MN may transmit a message for SN release, that is, an RRC connection reconfiguration message to the UE.
  • the RRC connection reconfiguration message may include an SN Release command.
  • the RRC connection reconfiguration message may include an Inter-RAT measurement configuration (eg, B1 Event Configuration).
  • the MN detects SCG failure and may start a timer when the MN or SN-initiated SN Release.
  • the timer may be a timer configured for a cell in which an SCG failure occurs.
  • the MN may register the PSCell of the SCG in which the failure occurs in the black list until the corresponding timer expires.
  • the terminal may receive an RRC connection reconfiguration message from the MN.
  • the UE may identify the SN Release command.
  • the UE may perform SN Release.
  • the terminal may identify the B1 event configuration.
  • the UE may perform measurement for SCG based on the Inter-RAT measurement configuration (eg, B1 event configuration).
  • step S421 the UE performs measurement, and when a configured condition (eg, measurement report: B1 event) is satisfied, the UE may transmit the measurement result to the MN.
  • the UE measures the channel quality (eg, RSRP, RSRQ) when the Inter RAT B1 Measurement is set condition (eg, entering condition - Threshold value or more, leaving condition - less than threshold value)) Cell information can be transmitted to the MN base station. Even if the MN receives the measurement report corresponding to the black list, it may be ignored while the timer is running. That is, since the timer expires, when the measurement result for the cell registered in the blacklist (ie, the PSCell in which the RLF occurred) is included in the measurement result, the UE may ignore the measurement result for the PSCell.
  • a configured condition eg, measurement report: B1 event
  • the UE may transmit the measurement result to the MN.
  • the UE measures the channel quality (eg, RSRP, RSRQ
  • step S431 the timer may expire.
  • the MN may remove the PCell of the SCG included in the black list, that is, the PSCell. Thereafter, in step S433, the MN may receive a measurement report for the corresponding cell of the UE. In step S440 , the MN may perform an SN addition procedure based on the measurement report.
  • each node is described in detail to describe the operation between the MN, the SN, and the UE, but each process for recovering from the failure of the SCG may operate individually. That is, an operation between nodes of a procedure may be applied as an individual embodiment, and unnecessary operations may be omitted in some embodiments. For example, depending on when the measurement report is received, after step S421 , the MN may perform step S440 .
  • step S440 is described as a procedure performed by the MN to connect the SN and the UE in FIG. 4, signaling between the MN and the SN may be defined as a specific operation between the MN and the SN.
  • the signaling may be exemplified by the operations of steps S323 and S325 of FIG. 3 .
  • a more stable recovery procedure may be performed through signaling with the MN and signaling between the MN and the UE, rather than performing the recovery procedure through the RRE by the SN itself.
  • the eNB may configure a B1 event and perform a measurement report with the UE based on this.
  • the eNB operates a timer and a blacklist, so that the UE can be connected to the PSCell of the gNB.
  • the gNB can be stably connected to the UE through a more stable eNB and RRC reconfiguration procedure.
  • MN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #1 (FR1)
  • SN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #2 (FR2).
  • FR2 RLF may occur frequently due to the high frequency band.
  • the gNB which provides a stable connection as it operates in a relatively low frequency domain, may configure cell measurement information for the gNB of FR2 through signaling with the UE. Based on the measurement result based on the measurement configuration information, the gNB of FR1 may perform an SCG resume procedure for FR2.
  • the signaling of FIG. 4 may be performed in the same or similar manner not only when the SCG of the SN fails but also when the MCG of the MN fails.
  • the eNB that is the SN may perform a recovery procedure with the UE.
  • the gNB as the SN may perform a recovery procedure with the UE through timer operation and blacklist operation.
  • the terminal may not store the measurement configuration information set in the SCG when the SCG fails.
  • the UE may not have the ability to store SCG information. That is, when the RLF occurs in the SN, the terminal may be configured not to store any more settings for the corresponding cell. Since the UE cannot consider the SN-related measurement configuration, it may not be easy to find a new cell (NR).
  • the UE may be required to obtain a measurement configuration for finding a new cell through a reconfiguration procedure with another node (eNB).
  • the UE may receive the RAT measurement configuration information for the SN (Inter-RAT measurement configuration information of the eNB).
  • the UE may perform measurement for the PSCell of the SN based on the control of the MN.
  • the terminal acquires measurement configuration information from another node to which it is previously connected, thereby solving a problem caused by the limitation of the capability of the existing terminal.
  • FIG. 5 illustrates another example of signaling for blacklist cell management in an MN in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. Based on the blacklist (measurement prohibition), when the SCG fails, operations between the MN, the SN, and the UE (UE) for handling it in the MN are described.
  • the terminal is in a multi-connected situation.
  • the terminal may be connected to the MN and the SN.
  • MN is an LTE base station (LTE MN)
  • SN is an NR base station (NR SN)
  • the UE may be connected to a plurality of base stations through EN-DC.
  • MN is SN's cell information. That is, SCG cell information can be managed.
  • the MN can identify the PScell information of the SCG by tracking the information on the cell of the SCG.
  • the specific procedure is as follows.
  • the SN may identify cell information of the SN.
  • the cell information of the SN may be information about the cell of the SCG of the SN.
  • the SN may transmit SCG cell information to the MN.
  • the cell information may include information about the PSCell, which is the PCell of the SCG.
  • the SN may identify PScell information associated with the current UE upon initial access and transmit it to the MN.
  • the SN may identify PScell information connected to the current UE and transmit it to the MN whenever PScell is changed.
  • the SN may identify and transmit PScell information associated with the current UE to the MN when a predefined event is satisfied.
  • the SN may periodically identify PScell information associated with the current UE and transmit it to the MN.
  • the operations of the MN and SN corresponding to FIG. 4 may be applied to the MN and SN of FIG. 5 in the same or similar manner.
  • the MN may release the SCG.
  • the MN may manage the corresponding connection through registration in the black list and timer operation for the cell in which the SCG is detected. The specific procedure is as follows.
  • the RLF of the SCG of the SN may occur.
  • SN Release is performed due to SCG Failure.
  • the MN may detect the failure of the SN's SCG.
  • the SN may detect the failure of the SCG. SCG Failure can be detected and, in the case of SN-initiated SN release, a specific Cause can be sent to the MN to notify that the release is due to SCG Failure.
  • the MN identifies the SCG failure, and may start a timer upon release of the MN or SN-initiated SN.
  • the timer may be a timer configured for a cell in which an SCG failure occurs.
  • the MN may register the PSCell of the SCG in which the failure occurred in the black list until the corresponding timer expires.
  • the MN may not configure a measurement report event (eg, Inter-RAT event (eg, B1 event)). That is, the MN may perform SN Release without configuring an event for triggering measurement report.
  • a measurement report event eg, Inter-RAT event (eg, B1 event
  • the MN may perform SN Release.
  • MN may perform SN Release due to SCG Failure.
  • the MN may transmit a message for SN release, that is, an RRC connection reconfiguration message to the UE.
  • the RRC connection reconfiguration message may include an SN Release command.
  • the UE may receive an RRC connection reconfiguration message from the MN.
  • the UE may identify the SN Release command.
  • the UE may perform SN Release.
  • step S521 the timer may expire.
  • the MN may configure the Inter RAT measurement setting when the timer expires.
  • the MN may transmit an RRC connection reconfiguration message (RRC CONNECTION RECONFIGURATION) including the Inter RAT measurement configuration to the terminal.
  • the UE may transmit an RRC connection reconfiguration complete message (RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE) to the MN.
  • the MN may perform an SN addition procedure based on the measurement report.
  • the UE is satisfied that the channel quality (eg, RSRP, RSRQ) is set to Inter RAT B1 Measurement (eg, entering condition - more than threshold value, leaving condition - less than threshold value))
  • the measured cell (Cell) information may be transmitted to the MN base station.
  • the MN may perform the SN and SN Addition procedure based on the corresponding measurement report.
  • each node is described in detail to describe the operation between the MN, the SN, and the UE, but each process for recovering from the failure of the SCG may operate individually. That is, an operation between nodes of a procedure may be applied as an individual embodiment, and unnecessary operations may be omitted in some embodiments.
  • step S527 is described as a procedure performed by the MN to connect the SN to the terminal in FIG. 5, signaling between the MN and the SN may be defined as a specific operation of the MN and the SN.
  • the signaling may be exemplified by the operations of steps S323 and S325 of FIG. 3 .
  • a more stable recovery procedure may be performed through signaling with the MN and signaling between the MN and the UE, rather than performing the recovery procedure through the RRE by the SN itself.
  • the eNB operates a timer and a blacklist, so that the UE can be connected to the PSCell of the gNB. Thereafter, the eNB may configure a B1 event, and may perform a measurement report with the UE based on this.
  • the gNB can be stably connected to the UE through a more stable eNB and RRC reconfiguration procedure.
  • MN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #1 (FR1)
  • SN may be a gNB providing a serving cell of frequency range #2 (FR2).
  • FR2 RLF may occur frequently due to the high frequency band.
  • the gNB which provides a stable connection as it operates in a relatively low frequency domain, may configure cell measurement information for the gNB of FR2 through signaling with the UE. Based on the measurement result based on the measurement configuration information, the gNB of FR1 may perform an SCG resume procedure for FR2.
  • the signaling of FIG. 5 may be performed in the same or similar manner not only when the SCG of the SN fails but also when the MCG of the MN fails.
  • the eNB that is the SN may perform a recovery procedure with the UE.
  • the gNB as the SN may perform a recovery procedure with the UE through timer operation and blacklist operation.
  • the terminal may be configured not to store the measurement configuration set in the SCG when the SCG fails.
  • the UE fails it may not be easy to find a new cell (NR) because the UE cannot consider the SN-related measurement configuration.
  • the UE may perform measurement for the PSCell of the SN based on the control signaling of the MN (RRC message including the Inter-RAT measurement configuration).
  • RRC message including the Inter-RAT measurement configuration when RLF occurs in a specific node, the terminal acquires measurement configuration information from another node to which it is previously connected, thereby solving a problem caused by the limitation of the capability of the existing terminal.
  • FIG. 6 illustrates an example of signaling for controlling connection failure in a secondary node (SN) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the terminal is a multi-connected situation.
  • the terminal may be connected to the MN and the SN.
  • the UE may be connected to data radio bearers (DRBs) activated in the MN and the SN.
  • DRBs data radio bearers
  • the UE may be connected to the SN at a radio resource control (RRC)/packet data convergence protocol (PDCP) level.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the terminal may be connected to base stations. That is, the terminal is a multi-connected situation.
  • the terminal may be connected to the MN and the SN.
  • the UE may be connected to data radio bearers (DRBs) activated in the MN and the SN.
  • DRBs data radio bearers
  • the UE may be connected to the SN at a radio resource control (RRC)/packet data convergence protocol (PDCP) level.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the SN may detect SCG failure.
  • the SN may detect SCG failure based on information obtained from the UE, or may detect SCG failure by itself through whether a specified condition is satisfied or input to another node.
  • the SN may initiate a reconnection procedure.
  • the SN may identify the PSCell for reconnection.
  • the SN may detect SCG failure by receiving the SCG failure information.
  • a reconnection procedure direct-resync procedure
  • the SN may perform a reconnection procedure with the cell included in the measurement result. That is, the cell identifier for the candidate PSCell may be included in the SCG failure information.
  • the candidate PSCell may be a cell having the highest channel quality (eg, a cell having the largest RSRP) among measurement target cells and a cell satisfying the minimum channel quality value.
  • the SN may initiate a reconnection procedure with a cell having the highest channel quality among measurement cells. If the SCG failure information is not included in the measurement result, the SN may initiate a reconnection procedure with the existing PSCell.
  • the SN identifying the PSCell for the reconnection procedure may perform a connection procedure with the UE through the MN.
  • the MN, the SN, and the terminal may perform operations described below.
  • the SN may transmit a SN MODIFICATION REQUEIRED message to the MN.
  • the SN modification request message may include configuration information for the target PSCell and X2 Cause. X2 Cause may be set to 'SCG Mobility'.
  • the MN may transmit an RRC connection reconfiguration message to the terminal.
  • the RRC connection reconfiguration message may include an RRC reconfiguration message for the NR.
  • the UE may transmit an RRC connection reconfiguration complete message to the MN.
  • the RRC connection reconfiguration complete message may include an RRC reconfiguration complete message for the NR.
  • the MN may transmit a modification confirmation (SN MODIFICATION CONFIRM) message to the SN.
  • the terminal may perform an access procedure with the SN.
  • the UE may perform an access procedure based on the PSCell information transmitted from the SN through the MN.
  • the UE may perform SN and data transmission and reception in the corresponding PSCell through the NR RACH procedure and the RRC resumption procedure with the corresponding cell.
  • each node is described in detail to describe the operation between the MN, the SN, and the UE, but each process for recovering from the failure of the SCG may operate individually. That is, an operation between nodes of a procedure may be applied as an individual embodiment, and unnecessary operations may be omitted in some embodiments.
  • step S637 is described as a procedure performed by the MN for the connection between the SN and the terminal in FIG. 6, signaling between the MN and the SN may be defined as a specific operation between the MN and the SN.
  • the signaling may be exemplified by the operations of steps S323 and S325 of FIG. 3 , and steps S421 to S440 and S521 to S527 of FIG. 4 ).
  • the EN-DC environment a situation in which the MN is an eNB that is an LTE base station and SN is a gNB that is an NR base station has been described.
  • embodiments of the present invention may be performed in other MR-DC environments, such as NR-DC environments that are NR-NR.
  • a B1 event for configuring Inter-RAT measurement has been exemplarily described.
  • the B1 event may be a reporting condition configured to report a measurement result of a neighboring cell having an RAT different from an RAT having a channel quality exceeding a threshold.
  • this is only an event exemplarily described in the EN-DC situation, and embodiments of the present invention may be performed through other measurement report conditions other than the B1 event.
  • FIG. 7 illustrates a functional configuration of a base station 110 in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 7 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the base station 110 includes a wireless communication unit 701 , a backhaul communication unit 703 , a storage unit 705 , and a control unit 707 .
  • the wireless communication unit 701 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 701 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of a system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 1001 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 701 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the wireless communication unit 701 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the wireless communication unit 701 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like. Also, the wireless communication unit 701 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the wireless communication unit 701 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the wireless communication unit 701 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. can be composed of According to various embodiments, the wireless communication unit 701 may include a beam forming unit, that is, a beamforming unit. For example, the wireless communication unit 701 may include a massive MIMO unit (MMU) for beamforming.
  • MMU massive MIMO unit
  • the wireless communication unit 701 may transmit and receive signals.
  • the wireless communication unit 701 may include at least one transceiver.
  • the wireless communication unit 701 may transmit a synchronization signal, a reference signal, system information, a message, control information, or data.
  • the wireless communication unit 701 may perform beamforming.
  • the wireless communication unit 701 may apply a beamforming weight to a signal to be transmitted/received in order to give a direction according to the setting of the control unit 707 to the signal.
  • the wireless communication unit 701 may generate a baseband signal according to the scheduling result and the transmission power calculation result.
  • the RF unit in the wireless communication unit 701 may transmit the generated signal through the antenna.
  • the wireless communication unit 701 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 701 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning including the processing as described above by the wireless communication unit 701 being performed.
  • the backhaul communication unit 703 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 703 converts a bit string transmitted from the base station 110 to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and is received from another node. Converts a physical signal into a bit string. According to various embodiments, the backhaul communication unit 703 may transmit a message to another base station (eg, an arbitrary SN). In some embodiments, the message may include a SN MODIFICATION REQUEST message and a response message thereto. It may include an SN modification request message (SN MODIFICATION REQURIED) and a response message thereto.
  • another base station eg, an arbitrary SN
  • the message may include a SN MODIFICATION REQUEST message and a response message thereto. It may include an SN modification request message (SN MODIFICATION REQURIED) and a
  • the message may include cell information.
  • the message may include information on a currently operating cell (eg, current PSCell information).
  • the cell information may include information on a target cell for reconnection.
  • the target cell for reconnection may be a PSCell candidate cell.
  • Such cell information may indicate a cell in the form of a cell global identifier (CGI).
  • CGI cell global identifier
  • the message may include an NR-CGI to indicate a candidate cell of the target PSCell of the NR base station.
  • the storage unit 705 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station 110 .
  • the storage unit 705 may include a memory.
  • the storage unit 705 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory. Then, the storage unit 705 provides the stored data according to the request of the control unit 707 .
  • the controller 707 controls overall operations of the base station 110 .
  • the control unit 707 transmits and receives signals through the wireless communication unit 701 or through the backhaul communication unit 703 .
  • the control unit 707 writes and reads data in the storage unit 705 .
  • the control unit 707 may perform functions of a protocol stack required by the communication standard.
  • the controller 707 may include at least one processor.
  • the controller 707 may perform the operation of the MN or the SN.
  • the control unit 707 may detect the occurrence of RLF in the cell.
  • the control unit 707 may detect failure of the cell group.
  • the controller 707 may configure Inter-RAT measurement.
  • the controller 707 may control registration/deletion of the black list.
  • the controller 707 may start the timer or detect the end of the timer.
  • a component for each operation of the control unit 707 is a storage space storing commands/codes or commands/codes that are at least temporarily resident in the control unit 707 , or a circuit constituting the control unit 707 . It can be part of the circuitry. Meanwhile, according to another embodiment, the scheduler and the transmit power calculator may be independently implemented in individual devices. According to various embodiments, the controller 707 may control the base station 110 to perform operations according to various embodiments to be described later.
  • the configuration of the base station 110 shown in FIG. 7 is only an example of the base station, and the example of the base station performing various embodiments of the present disclosure from the configuration shown in FIG. 7 is not limited. That is, according to various embodiments, some configurations may be added, deleted, or changed.
  • the base station is described as one entity in FIG. 7, the present disclosure is not limited thereto.
  • the base station may be implemented to form an access network having a distributed deployment as well as an integrated deployment.
  • the base station is divided into a central unit (CU) and a digital unit (DU), and the CU is an upper layer function (eg, packet data convergence protocol (PDCP)).
  • the DU is a lower layer function. (lower layers) (eg, MAC (medium access control), PHY (physical)) may be implemented to perform.
  • the DU of the base station may form beam coverage on the radio channel.
  • FIG. 8 illustrates a functional configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 11 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as '... unit' and '... group' used below mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software. there is.
  • the terminal 120 includes a communication unit 801 , a storage unit 803 , and a control unit 805 .
  • the communication unit 801 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 801 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 801 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 801 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 801 up-converts the baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 801 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 801 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 801 may include an antenna unit. The communication unit 801 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 801 may include 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 as one package. Also, the communication unit 801 may include a plurality of RF chains. The communication unit 801 may perform beamforming. The communication unit 801 may apply a beamforming weight to a signal to give a signal to be transmitted/received with directionality according to a setting of the control unit 805 .
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 801 may include a radio frequency (RF) block (or an RF unit).
  • the RF block may include first RF circuitry associated with the antenna and second RF circuitry associated with baseband processing.
  • the first RF circuit may be referred to as an RF-A (antenna).
  • the second RF circuit may be referred to as RF-B (baseband).
  • the communication unit 801 may transmit/receive a signal.
  • the communication unit 801 may include at least one transceiver.
  • the communication unit 801 may receive a downlink signal.
  • the downlink signal includes a synchronization signal (SS), a reference signal (RS) (eg, cell-specific reference signal (CRS), demodulation (DM)-RS), system information (eg, MIB, SIB, It may include remaining system information (RMSI), other system information (OSI), a configuration message, control information, or downlink data.
  • SS synchronization signal
  • RS reference signal
  • DM demodulation
  • MIB cell-specific reference signal
  • SIB system information
  • RMSI remaining system information
  • OSI system information
  • the communication unit 801 may transmit an uplink signal.
  • the uplink signal includes a random access-related signal (eg, a random access preamble (RAP) (or Msg1 (message 1)), Msg3 (message 3)), a reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS), DM). -RS), or a power headroom report (PHR), and the like.
  • RAP random access preamble
  • Msg1 messagessage 1
  • Msg3 messagessage 3
  • a reference signal eg, a sounding reference signal (SRS), DM).
  • SRS sounding reference signal
  • DM DM
  • -RS power headroom report
  • PHR power headroom report
  • the communication unit 801 may include different communication modules to process signals of different frequency bands. Furthermore, the communication unit 801 may include a plurality of communication modules to support a plurality of different wireless access technologies. For example, different wireless access technologies are Bluetooth low energy (BLE), Wi-Fi (Wireless Fidelity), WiGig (WiFi Gigabyte), cellular networks (eg, LTE (Long Term Evolution), NR (new radio), etc.
  • different frequency bands are a super high frequency (SHF) (eg, 2.5GHz, 5Ghz) band, a millimeter wave (eg, 38GHz, 60GHz, etc.) band.
  • SHF super high frequency
  • the communication unit 801 performs the same method of wireless access on different frequency bands (eg, an unlicensed band for licensed assisted access (LAA), citizens broadband radio service (CBRS) (eg, 3.5 GHz)). You can also use technology.
  • LAA licensed assisted access
  • CBRS citizens broadband radio service
  • the communication unit 801 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 801 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including processing as described above by the communication unit 801 .
  • the storage unit 803 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal 120 .
  • the storage unit 803 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 803 provides the stored data according to the request of the control unit 805 .
  • the storage unit 803 may store direction information for each beam of a beam set to be operated by the terminal 120 or each beam of an auxiliary beam pair.
  • the controller 805 controls overall operations of the terminal 120 .
  • the control unit 805 transmits and receives signals through the communication unit 801 .
  • the control unit 805 writes and reads data in the storage unit 803 .
  • the control unit 805 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard.
  • the controller 805 may include at least one processor.
  • the controller 805 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor.
  • a part of the communication unit 801 and the control unit 805 may be referred to as CPs.
  • the control unit 805 may include various modules for performing communication. According to various embodiments, the controller 805 may control the terminal to perform operations according to the various embodiments described above.
  • the control unit 805 may detect the occurrence of RLF in the cell.
  • the controller 805 may perform measurement.
  • the controller 805 may detect whether a measurement report condition is satisfied.
  • the controller 805 may perform a measurement report including the measurement result.
  • the controller 805 may perform an access procedure with the cell.
  • the controller 805 may perform measurement.
  • Various embodiments of the present disclosure include: Evolved universal terrestrial radio access-New radio dual-connectivity (EN-DC) connected to a 4G core network between a 4G primary cell group and a 5G secondary cell group defined in the 3GPP standard; and NGEN-DC (NG-RAN Evolved universal terrestrial radio access-New radio dual-connectivity) connected to the 5G core network between the 4G primary cell group and the 5G secondary cell group; and NE-DC (New radio-Evolved universal terrestrial radio access dual-connectivity) connected to the 5G core network between the 4G secondary cell group and the 5G primary cell group; and MR-DC (Multi radio dual-connectivity) including New radio dual-connectivity (NR-DC) connected between the 5G cell group and the 5G cell group.
  • EN-DC Evolved universal terrestrial radio access-New radio dual-connectivity
  • NR-DC New radio dual-connectivity
  • a process of transmitting measurement configuration information between radio access technology (RAT) to a terminal based on the detection, and transmitting information on a cell identified based on the measurement configuration information to the secondary cell (SCG) group) may include a process of transmitting to the configured base station.
  • RAT radio access technology
  • the information on the identified cell may include information on at least one cell, information on a measurement result according to the measurement configuration information, and X2 Cause information.
  • the detecting may include receiving information about the SCG failure from the terminal or a base station in which the SCG is configured.
  • the method may further include receiving, from the terminal, a measurement report for the measurement configuration information, and identifying a cell based on the measurement report.
  • the method may further include receiving information related to a resumption procedure from a base station in which the SCG is configured, and the information related to the resumption procedure may include the ID or X2 Cause of the PSCell.
  • the method may further include transmitting a message including removal of the measurement configuration information to the terminal based on the information related to the resumption procedure.
  • the method may further include receiving a response to the message including the removal of the measurement configuration information from the terminal, and transmitting a modification confirmation message to the base station configured with the SCG based on the response. there is.
  • the base station configured with a master cell group (MCG) in the wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure as described above, the base station includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor comprises: Detects failure of a PCell (primary cell) (PScell) of a (secondary cell group), and transmits measurement configuration information between radio access technology (RAT) to the terminal based on the detection, and the measurement configuration information It may be configured to transmit information on the identified cell based on the SCG to the configured base station.
  • PCell primary cell
  • RAT radio access technology
  • the information on the identified cell may include information on at least one cell, information on a measurement result according to the measurement configuration information, and X2 Cause information.
  • the at least one processor may be configured to receive the information on the SCG failure from the terminal or the base station in which the SCG is configured.
  • the at least one processor may be configured to receive, from the terminal, a measurement report for the measurement configuration information, and to identify a cell based on the measurement report.
  • the at least one processor is configured to receive information related to a resumption procedure from a base station configured with the SCG, and the information related to the resumption procedure may include the ID or X2 Cause of the PSCell.
  • the at least one processor may be configured to transmit a message including removal of the measurement configuration information to the terminal based on the information related to the resumption procedure.
  • the at least one processor is configured to receive a response to the message including the removal of the measurement configuration information from the terminal, and to transmit a modification confirmation message to the base station configured with the SCG based on the response can be
  • the process of detecting failure of a primary cell (PScell) of the SCG may include a process of identifying a cell based on the detection, and a process of performing a connection procedure with the terminal by transmitting information about the cell to a base station configured with a master cell group (MCG).
  • PScell primary cell
  • MCG master cell group
  • the base station configured with a secondary cell group (SCG) in the wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure as described above, the base station includes at least one transceiver and at least one processor, wherein the at least one processor comprises: Detects failure of a PCell (PScell) of SCG, identifies a cell based on the detection, and transmits information about the cell to a base station in which a mater cell group (MCG) is configured. may be configured to perform
  • an expression of more than or less than a specific condition is used to determine whether a specific condition is satisfied or satisfied, but this is only a description for expressing an example. Or the following description is not excluded. Conditions described as 'more than' may be replaced with 'more than', conditions described as 'less than', and conditions described as 'more than and less than' may be replaced with 'more than and less than'.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other 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 thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other 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 thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program is transmitted through a communication network consisting of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시(disclosure)는 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 따르면, MCG(master cell group)가 구성된 기지국의 방법에 있어서, SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)의 실패를 검출하는 과정과, 상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하는 과정과, 상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG가 구성된 기지국에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 링크 실패를 처리하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 링크 실패를 처리기 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 multiple-input multiple-output, 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.
독립적인 무선 접속 기술들(radio access technologies)을 통해 기지국들과 단말이 연결되는 다중 연결 시스템에 효과적인 통신 서비스가 제공될 수 있다. 다중 연결 시스템이 도입되었고 하나의 셀 그룹(cell group)에서 연결 실패(예: RLF(radio link failure) 발생 시, 이를 처리하기 위한 방안이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 링크 실패가 발생한 경우, 이를 핸들링(handling)하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 셀 그룹에 대한 실패 정보(failure information) 수신 시, 이를 처리하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 다수의 셀 그룹들이 설정된 환경에서, 기지국의 셀 및 베어러(bearer)에 대한 핸들링을 통해, 링크 실패를 관리하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국의 방법은 SCG의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과, 상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하는 과정과, 상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국은 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하고, 상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하고, 상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG가 구성된 기지국에게 전송하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국의 방법은 상기 SCG의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과, 상기 검출에 기반하여, 셀을 식별하는 과정과, 상기 셀에 대한 정보를 MCG(master cell group)가 구성된 기지국에게 전송함으로써, 단말과 연결 절차를 수행하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 링크 실패를 검출하고 이를 제어함으로써, 다중 연결 운용 시 효율적인 통신 성능을 제공할 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 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 셀 그룹들(cell groups)의 예를 도시한다.
도 2b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 셀 그룹들의 다른 예를 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN(master node)에서 연결 실패를 제어하기 위한 시그널링의 예를 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN에서 블랙리스트 셀(blacklisted cell) 관리를 위한 시그널링의 예를 도시한다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN에서 블랙리스트 셀 관리를 위한 시그널링의 다른 예를 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 SN(secondary node)에서 연결 실패를 제어하기 위한 시그널링의 예를 도시한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 기능적 구성을 도시한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 기능적 구성을 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 링크 실패를 관리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템의 다중 접속(connectivity) 환경에서, 셀 그룹에 대한 링크 실패를 제어 및 처리하기 위한 기술을 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 다중 연결(multiple connectivity)과 관련된 용어(예: DC(dual connectivity), MR(multi-RAT(radio access technology))-DC, 셀 그룹(cell group), 마스터 셀 그룹(master cell group, MCG), 부 셀그룹(secondary cell group, SCG)), 신호를 지칭하는 용어(예: 기준 신호, 시스템 정보, 제어 신호, 메시지, 데이터)을 지칭하는 용어, 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어(예: 통신 노드(communication node), 무선 노드(radio node), 무선 유닛(radio unit), 네트워크 노드(network node), 마스터 노드(master node, MN), 부노드(secondary node, SN), 송수신 포인트(transmission/reception point, TRP), DU(digital unit), RU(radio unit), MMU(massive MIMO unit) 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 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.
본 개시의 실시 예들에서 조건 성취 여부(예: 측정 보고 조건), 측정 파라미터를 위한 신호의 채널 품질에 대한 메트릭(metric)은 다양한 파라미터들 중에서 적어도 하나가 사용될 수 있다. 채널 품질로서 RSRP(reference signal received power), BRSRP(beam reference signal received power), RSRQ(reference signal received quality), RSSI(received signal strength indicator), SINR(signal to interference and noise ratio), CINR(carrier to interference and noise ratio), SNR, EVM(error vector magnitude), BER(bit error rate), BLER(block error rate), 기타 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어들 혹은 채널 품질을 나타내는 다른 지표(metric)들이 사용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템(100)을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n) 및 단말(120)을 예시한다. 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n)은 다중 연결(multiple connectivity)(예: 이중 연결(dual connectivity, DC))을 통해 단말(120)과 연결될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해, 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n) 각각에 대한 공통적인 설명은 기지국(110)으로 지칭되어 서술될 수 있다.
기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n)은 단말(120)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 이하, 사용되는 '커버리지'의 용어는, 기지국(110)에서 서비스 가능한 영역(service coverage area)을 가리킬 수 있다. 기지국(110)은 하나의 셀(one cell)을 커버할 수도 있고, 다수의 셀들(multiple cells)을 커버할 수도 있다. 여기서, 다수의 셀들은 지원하는 주파수(frequency), 커버하는 섹터(sector)의 영역에 의해 구분될 수 있다.
기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '5G 노드비(5G NodeB, NB)', 'gNB(next generation node B)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)', '분산 유닛(distributed unit, DU)', '무선 유닛(radio unit, RU), 원격 무선 장비(remote radio head, RRH) 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 기지국(110)은, 하나 이상의 '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)'와 연결될 수 있다. 기지국(110)은 하나 이상의 TRP들을 통해, 단말(120)에게 하향링크 신호를 전송하거나 상향링크 신호를 수신할 수 있다.
단말(120)은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말(120)은 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120)은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '고객 댁내 장치'(customer premises equipment, CPE), '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', '전자 장치(electronic device)', 또는 '차량(vehicle)용 단말', '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
다중 연결의 한 종류인 이중 연결(dual connectivity, DC) 기술은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준 릴리즈 12로부터 도입되었다. 이중 연결은, 단말이 별도의 무선 자원 제어 엔티티(radio resource control entity)를 갖는 두 개의 독립적인 이종 또는 동종 무선 통신 셀 그룹과 동시에 연결되어, 서로 다른 주파수 대역에 위치한 각 셀 그룹 내 셀의 요소 반송파(component carrier) 상 주파수 자원을 신호 송수신에 이용함으로써 단말 및 기지국의 주파수 사용 효율을 증대시키는 기술이다. 상기 이중 연결은 제어 평면(control plan)이 코어 망(core network)에 직접 연결되어 단말의 무선 자원 상태 (radio resource control state)를 관리하는 주 셀 그룹(master cell group)과 주 셀 그룹에 연동된 부 셀 그룹(secondary cell group)으로 구성된다.
반송파 결합 (carrier aggregation, CA) 기술은 3GPP 표준 릴리즈 10에 도입된 기술이다. CA는 단말이 공통의 무선 자원 제어 엔티티를 갖는 동종 무선 통신 셀 그룹에 연결되어, 서로 다른 주파수 대역에 위치한 각 셀의 요소 반송파(component carrier) 상 주파수 자원을 신호 송수신에 동시에 이용함으로써 단말 및 기지국의 주파수 사용 효율을 증대시키는 기술이다.
상기 이중 연결 기술 및 반송파 결합 기술은 한정된 단말의 무선 통신 자원 및 기지국의 무선 통신 자원을 사용하는데 있어 효율성을 증대시키는 기술적 이점으로 인해, 학술적인 측면에서 활발한 연구가 이루어지고 있다. 특히 5G 이동통신 시스템은 4G 코어망과 연동하여 동작하는 종속형 (non-stand alone)을 기본 운용 방안으로 하고 있어, 5G 이동통신 시스템을 지원하는 상용 서비스에서 핵심 기술로 활용되고 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서는, 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n)이 다중 연결(multiple connectivity)을 통해 단말(120)과 연결된 상황이 서술된다. 전술한 바와 같이, 다중 연결이란, 단말(120)이 독립적인 RAT(radio access technology)를 통해 기지국들((110-1, 110-2, ..., 110-n)) 각각과 연결되는 통신 기술(communication technology)을 지칭한다. 예를 들어, 단말(120)은 다중 연결의 한 종류인 이중 연결(DC)을 통해, 두 개의 기지국들 각각과 연결될 수 있다. 일 예로, 단말(120)은 LTE(long term evolution)를 통해 eNB 기지국과 연결되고, NR(new radio)을 통해 gNB 기지국과 연결될 수 있다. 각 기지국은 통신 노드로 지칭될 수 있다. 하나의 기지국에서 제공되는 하나 이상의 셀들은 셀 그룹으로 지칭될 수 있다. 즉, 기지국은 하나 이상의 셀 그룹들을 지원할 수 있다. MCG(master cell group)을 제공하는 기지국은 MN(master node), SCG(secondary cell group)을 제공하는 기지국은 SN(secondary node)를 제공할 수 있다. 다양한 실시 예들에서, 기지국들과 셀 그룹들 간의 관계는 다양하게 정의될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 하나의 기지국은 하나의 셀 그룹을 제공할 수 있다. 또한 다른 일 실시 예에 따라, 하나의 기지국은, 하나 이상의 셀 그룹들을 제공할 수 있다. 구체적인 관계는 후술하는 도 2a 내지 도 2b를 통해 서술된다. 또한, 일 실시 예에 따라, 각 기지국은 CA(carrier aggregation)를 수행할 수 있다. 이 때, 단말은, 각 셀 그룹의 셀들을 통해 기지국과 CA를 수행할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에서는, 다중 연결이 단독으로 구성되거나 다중 연결과 CA를 함께 구성될 수 있다. 본 개시는 각 셀 그룹 내 셀에서 실시간 적으로 단말의 송신 전력을 분산 제어하는 동작 및 비 실시간 적으로 단말의 송신 전력을 분산 제어하는 동작을 수행하는 기지국 장치 및 방법을 그 대상으로 한다. 다중 연결을 구성하는 셀 그룹들은, 각각 제 1 셀 그룹, 제 2 셀 그룹, ..., 제 M 셀 그룹으로 지칭되어 서술될 수 있다. 본 개시에서 제 1 셀 그룹은 다중 연결을 구성하는 주 셀 그룹(primary cell group) 혹은 마스터 셀 그룹(master cell group)으로 대체 가능하며, 제 2 셀 그룹, ..., 제 M 셀 그룹은 부 셀 그룹으로 대체되어 지칭될 수 있다.
도 2a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 셀 그룹들(cell groups)의 예를 도시한다. 도 2a의 무선 통신 시스템은 하나의 기지국이 모든 셀 그룹들을 관리하는 상황을 예시한다.
도 2a를 참고하면, 기지국(110)은 복수의 셀 그룹들(211-1, 211-2, 211-3, ..., 211-M)을 단말에게 제공할 수 있다. 복수의 셀 그룹들은 각각 하나 이상의 셀들을 포함할 수 있다. 도 2a에서는 하나의 기지국이 모든 셀 그룹들을 관리하는 것으로 서술하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일부 실시 예들에서, 기지국과 연결되는 별도의 네트워크 엔티티(network entity)가 후술되는 링크 실패 관리 절차를 수행할 수도 있다.
도 2b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 셀 그룹들의 다른 예를 도시한다. 도 2b의 무선 통신 시스템은 적어도 2개 이상의 기지국들이 모든 셀 그룹들을 관리하는 상황을 예시한다. 적어도 2개 이상의 기지국들은, 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n)을 포함할 수 있다.
도 2b를 참고하면, 기지국들(110-1, 110-2, ..., 110-n)은 복수의 셀 그룹들(211-1, 211-2, 211-3, ..., 211-M)을 단말에게 제공할 수 있다. 이 때, 기지국에 연결되는 셀 그룹들의 개수는 기지국 별로 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(110-1)은 3개의 셀 그룹들(예: CG #1(261a), CG #2(261b), CG #3((261c))을 단말에게 제공할 수 있다. 제2 기지국(110-2)은 3개의 셀 그룹들(예: CG #4(262a), CG #5(262b), CG #6((262c))을 단말에게 제공할 수 있다. 제3 기지국(110-3)은 2개의 셀 그룹들(예: CG #7(263a), CG #8(263b))을 단말에게 제공할 수 있다. 제n 기지국(110-n)은 1개의 셀 그룹(예: CG #M(264))을 단말에게 제공할 수 있다. 복수의 셀 그룹들은 각각 하나 이상의 셀들을 포함할 수 있다.
도 2b에서는 복수의 기지국들이 전체 셀 그룹들을 관리하는 것으로 서술하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 일부 실시 예들에서, 복수의 기지국들과 연결되는 별도의 네트워크 엔티티가 후술되는 링크 실패 관리 절차를 수행할 수 있다.
동일 혹은 이종 RAT 가 제공되는 다중 연결(예: 이중 연결(dual connectivity, DC)) 상황에서, MCG 혹은 SCG에 대한 무선 상황에 문제가 발생할 수 있다. MCG 혹은 SCG의 셀에 무선 연결이 실패하는 경우(예: RLF(radio link failure) 발생), 기지국 주도하에 최적화된 복구가 요구될 수 있다.
MCG 혹은 SCG에서 실패가 발생 시, 셀 그룹을 관리하는 노드는, 실패한 노드로부터 실패 정보(failure information)를 수신할 수 있다. 이 때, 수신한 노드가 실패 정보에 기반하여 복구 및 기타 처리 동작을 관리할 필요가 있다. 즉, MCG를 위한 MN 혹은 SCG를 위한 SN에서 링크 실패를 핸들링(handling)할 수 있는 방안이 요구된다. 이하, MCG를 관리하는 엔티티는 MN, SCG를 관리하는 엔티티는 SN로 서술되나, 단일 엔티티로서의 기지국 이외에 혹은 분산형 배치를 갖는 CU-DU구조(또는, DU-RU 구조 포함)로 구현되는 실시 예 또한 배제하지 않는다. 일 실시 예에 따라, MCG를 운용하는 MN은 CU(central unit)-CP(control plane), CU-UP(user plane), DU(distributed unit)를 포함할 수 있다. SCG를 운용하는 SN은 CU-CP, CU-UP, DU을 포함할 수 있다. 이하, 단말이 MCG/SCG가 동시 접속되는 다중 연결 상황이 서술된다. 단말은 하나 이상의 SCG와 연결될 수 있다.
링크 실패가 발생하는 대상과, 이를 핸들링하는 주체에 따라 하기와 같은 4가지 시나리오로 동작 유형이 구별될 수 있다.
(1) SCG failure 시 MN에서 핸들링하는 방법
(2) SCG failure 시 SN에서 핸들링하는 방법
(3) MCG failure 시 SN에서 핸들링하는 방법
(4) MCG failure 시 MN에서 핸들링하는 방법
SCG 실패(failure)란, SCG의 셀에서 RLF가 발생하는 상황을 의미한다. SCG 실패가 발생한 경우, SCG의 PCell, 즉 PSCell이 통신을 수행하기에 적합하지 않아, 다른 노드(예: MN)을 통한 복구가 필요한 상황일 수 있다. 이하, (1), (2)를 기준으로 동작들이 서술되나, 별도로 언급하지 않는 한 동일 또는 유사한 처리 방안이 (3), (4)에서도 적용될 수 있다. 즉, 상대의 CG에서 Failure 발생시 Handing하는 (1)번과 (3)번의 동작은 NE(network entity) 명칭만 다를 뿐 기본 동작 사양은 동일하다. (일부 다를 경우에는 별도도 명시하였다). 자신의 CG에서 Failure 발생시 Handing하는 (3)번 과 (4)번의 동작은 NE 명칭만 다를 뿐 기본 동작 사양은 동일하다. (일부 다를 경우에는 별도도 명시하였다)
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN(master node)에서 연결 실패를 제어하기 위한 시그널링의 예를 도시한다. 도 3에서는 SCG 실패 시, MN에서 이를 처리하기 위한 MN, SN, 단말(UE) 간의 동작들이 서술된다.
도 3을 참고하면, 단말은 다중 연결된 상황이다. 단말은 MN 및 SN과 연결될 수 있다. 단말은, MN 및 SN에서 활성화된 DRBs(data radio bearers)들과 연결될 수 있다. 단말은 SN과 RRC(radio resource control)/PDCP(packet data convergence protocol) 레벨에서 연결될 수 있다.
<1. SCG failure Detection and suspension>
MN은 SCG 실패를 검출하고, 검출된 SCG 실패에 관한 정보를 SN에게 알릴 수 있다. 이 때, SN은 SCG의 전송을 중단할 수 있다. 구체적인 절차는 다음과 같다.
단계(S301)에서, MN은 SCG 실패를 검출할 수 있다. MN은 단말로부터 SCG 실패에 대한 정보(이하, SCG 실패 정보)를 수신하거나, SN으로부터 SCG 실패 정보를 수신할 수 있다. MN은 SCG 실패 정보를 획득함으로써, SCG 실패를 검출할 수 있다. MN은 SCG의 셀 내 RLF가 발생했음을 검출할 수 있다. MN은 상대 Node로부터 SCG Failure Information을 수신 혹은 단말로부터 SCG Failure Information을 수신할 수 있다.
단계(S303)에서, MN은 SN에게 SCG 실패에 관한 정보를 전송할 수 있다. 해당 정보는 수정 요청 메시지의 형태로 전송될 수 있다. MN은 SN에게 수정 요청 메시지를 SN에게 전송할 수 있다. 수정 요청 메시지는, 셀 그룹 구성 정보(CG-ConfigInfo) 또는 X2 Cause를 포함할 수 있다. 셀 그룹 구성 정보는 SCG 실패 원인(failure cause)에 대한 정보, 측정 결과(예: NR 측정 결과)를 포함할 수 있다. X2 Cause는 단말 연결을 찾을 수 없음(예: Radio Connection With UE lost)을 가리킬 수 있다.
단계(S305)에서, SN은 SCG 전송을 중단할 수 있다. SN은 MN으로부터 SCG 실패에 관한 정보를 수신함으로써, SCG에서의 실패를 인지할 수 있다. 혹은 SN 자체적으로 SCG에서의 실패를 감지할 수 있다. SN은 SCG 실패 감지 시 SCG의 전송에 대해 중단(Suspension)을 수행한다. 이후, 단계(S307)에서, SN은 수정 요청 응답을 MN에게 전송할 수 있다. 필요시 UL 경로(Path)에 대해서 MCG로 변경하기 위해 NR RRC를 포함하여 MN에게 전송할 수 있다.
<2. Inter-RAT measurement configuration for SCG resume>
MN은 SCG 연결의 재개(resume)를 위해, 측정 설정을 단말에게 전송할 수 있다.
구체적인 절차는 다음과 같다. 단계(S311)에서, MN은 측정을 구성할 수 있다. MN은 측정 구성을 위해, RRC 연결 재구성(RRC Connection Reconfiguration) 메시지를 단말에게 전송할 수 있다. MN은 SCG의 재개(Resume)를 위해 RAT 간 측정(Inter RAT Measurement) 설정을 단말로 전송할 수 있다. 필요시 SN이 요청한 UL Path 변경 구성을 위해서 단말로 NR RRC 정보를 함께 전송할 수 있다. 단계(S313)에서, 단말은 MN에게 RRC 연결 재구성 완료(RRC Connection Reconfiguration Complete) 메시지를 전송할 수 있다. 단계(S315)에서, MN은 SN에게 재구성 완료 메시지를 전송할 수 있다.
<3. Inter-RAT measurement reporting>
MN은 단말로부터 수신되는 측정 보고에 기반하여, SN을 구성할 수 있다. 단말은 Inter RAT Measurement가 설정된 조건(예: 보고 조건(reporting criteria)이 충족되는 경우(예: 임계값(threshold) 이상의 채널 품질))이 만족하는 경우, 단말은 측정 결과(예: 측정된 Cell 정보)를 MN 기지국으로 전송할 수 있다. MN은 해당 보고(report)를 기반으로 대상이 되는 SN 및 SCG를 특정하여, 신규 대상 SN로 SN addition 혹은 기존 대상 SN을 위한 SN modification 절차를 통해 측정된 Cell 정보를 송신할 수 있다. 구체적인 절차는 다음과 같다.
단계(S321)에서, 단말은 측정 보고를 MN에게 전송할 수 있다. 이 때, 측정 보고는 측정 결과를 포함할 수 있다. 측정 결과는 Inter-RAT 측정 결과를 포함할 수 있다. 측정 결과는 단계(S311)을 통해 구성된 측정 구성에 따른 측정 결과를 포함할 수 있다. 단계(S323)에서, MN은 측정 보고에 기반하여 SN 수정 요청 메시지를 SN에게 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따라, SN 수정 요청 메시지는 적어도 하나의 셀에 관한 정보(예: 후보 셀 리스트), 측정 결과에 관한 정보(예: NR 셀 측정 결과), X2 Cause 정보를 포함할 수 있다. X2 Cause 정보는 SCG Mobility를 나타낼 수 있다. 단계(S325)에서, MN은 SN으로부터 SN 수정 요청에 대한 응답을 수신할 수 있다.
<4. SCG resume operation and Inter-RAT measurement removal>
SN은 획득된 측정 정보(예: 단계(S321))에 기반하여 SCG 연결을 재개할 수 있다. SN은 측정된 Cell 정보 기반으로 대상이 되는 PScell(SCG의 PCell)을 통해, 단말과 접속 절차를 수행한다. MN은 SN modification 요청 절차 수신시 특정 Cause와 함께 온 경우 Inter RAT Measurement 설정을 해지할 수 있다. 단말은 SN으로부터 수신된 Reconfiguration 메시지를 통해 랜덤 엑세스 절차가 포함된 접속 절차를 수행하고, 데이터 송수신을 재개한다. 구체적인 절차는 다음과 같다.
단계(S331)에서, SN은 재개 절차를 수행할 수 있다. SN은 일반적인 셀 접속 절차로써, 랜덤 액세스 절차를 통해 무선 연결(radio connection)의 회복 절차를 개시할 수 있다. 단계(S333)에서, SN은 MN에게 재개 절차와 관련된 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, SN은 단말에게 SN 수정 요구(SN MODIFICATION REQUIRED) 메시지를 MN에게 전송할 수 있다. 재개 절차와 관련된 정보는, SN이 단말과 연결 시 이용된 셀(예: PSCell의 ID)를 포함할 수 있다. 또한, 재개 절차와 관련된 정보는 정보 전달의 원인인 X2 Cause(SCG Mobility))를 포함할 수 있다. 필요시 SN은 UL 경로(Path)에 대해서 복구를 위해 MN으로 UL 경로(Path) 정보가 포함된 NR RRC를 전송할 수 있다. 단계(S335)에서, MN은 SN의 요청에 기반하여 측정 설정을 제거할 수 있다. MN은 SN으로부터 전달된 원인이 'SCG Mobility'를 가리킴을 식별할 수 있다. MN은 'SCG Mobility'를 가리킴을 식별한 경우, 기설정된 측정 설정(예: B1 configuration)을 제거할 수 있다. 단계(S337)에서, MN은 단말에게 RRC 연결 재구성 메시지를 전송할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지는, 설정 제거(예: B1 Removal)를 포함하는 메시지를 단말에게 전송할 수 있다. 이 때, RRC 연결 재구성 메시지는, 일 실시 예에서, NR RRC 설정(NR 기지국인 SN이 UE configuration을 위해 MN에게 전달한 정보)을 함께 포함할 수 있다. 단계(S339)에서, 단말은 MN에게 RRC 연결 재구성 메시지 완료를 전송할 수 있다. 단계(S341)에서, MN은 SN에게 수정 확인(SN MODIFICATION CONFIRM)) 메시지를 전송할 수 있다. 이후, 단계(S343)에서, 단말은 PRACH(physical random access channel) 절차(예: EN-DC(E-UTRA-NR-dual connectivity) 상황에서 NR PRACH)를 통해 SCG의 타겟 셀과 연결될 수 있다.
도 3에서는, MN, SN, UE 간의 동작을 설명하기 위해 각 노드의 동작들을 상세히 서술하였으나, SCG의 실패를 회복하기 위한 각 프로세스가 개별적으로 동작할 수 있다. 즉, 절차의 노드들 간 동작이 개별 실시 예로써 적용될 수 있으며, 일부 실시 예들에서 불필요한 동작은 생략될 수도 있다.
SN의 SCG 실패 시, SN 자체적으로 RRE를 통한 복구 절차를 수행하는 것이 아니라, MN과의 시그널링 및 MN과 단말(UE)의 시그널링을 통해, 보다 안정적인 복구 절차가 수행될 수 있다. 예를 들어, EN-DC 상황에서 gNB에서 RLF가 발생하더라도 eNB와 단말 간의 시그널링을 통해, 단말은 gNB의 PSCell과 연결될 수 있다. gNB의 PSCell은 보다 안정적인 eNB와 RRC 재구성 절차를 통해 안정적으로 단말과 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, gNB와 gNB가 DC로 연결되는 상황이 고려될 수 있다. MN은 FR1(frequency range #1)의 서빙 셀을 제공하는 gNB이고, SN은 FR2(frequency range #2)의 서빙 셀을 제공하는 gNB일 수 있다. FR2의 경우 높은 주파수 대역으로 인해 RLF가 빈번하게 발생할 수 있다. 이 때, 상대적으로 낮은 주파수 영역에서 동작함에 따라 안정적인 연결을 제공하는 gNB와 UE 간 시그널링을 통해, FR2의 gNB를 위한 SCG 재개(resume) 절차가 수행될 수 있다.
한편, SN의 SCG 실패한 경우뿐만 아니라 MN의 MCG가 실패한 경우에도 동일 또는 유사한 방식으로 도 3의 시그널링들이 수행될 수 있음은 물론이다. 일 실시 예에 따라, NE-DC(NR-E-UTRA-dual connectivity) 상황에서 MN인 gNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 eNB는 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, EN-DC 상황에서 MN인 eNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 gNB는 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. RLF의 발생 원인이 단순한 채널 품질 저하가 아니라 특정 노드에 기인한 요인(예: 설정 실패, 해당 기지국 주변의 환경 변화, 혹은 기지국 고장과 같은 요인)일 수 있기 때문에, 다른 노드를 통해 복구 절차를 수행함으로써, 보다 효과적으로 SCG 혹은 MCG의 실패를 해소할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 단말은 SCG failure 시, SCG에서 설정된 측정 구성 정보를 저장하지 않을 수 있다. EN-DC 상황 혹은 FR1-FR2 간의 DC 상황 등 MR-DC를 위한 다양한 상황에서, 단말은 SN에서 RLF가 발생한 경우, 해당 셀을 위한 설정을 더 이상 저장하지 않도록 구성될 수 있다. 즉, 단말은 SN과 관련된 설정을 고려하지 않기 때문에, 새로운 셀(NR)을 찾기 용이하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 다른 노드(eNB)와의 재구성 절차를 통해, SN을 위한 RAT의 측정 구성 정보(eNB의 Inter-RAT 측정 구성 정보)를 통해 수신할 수 있다. 단말은 MN의 제어에 기반하여 SN의 PSCell을 위한 측정을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따를 때, 특정 노드에서 RLF 발생 시, 다른 노드에서의 제어를 통해 측정 구성 정보를 제공하고 이에 기반하여 특정 노드와 다시 연결됨으로써, 단말기의 한계로 인한 연결 회복 절차가 지연되는 상황이 감소할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN에서 블랙리스트 셀(blacklisted cell) 관리를 위한 시그널링의 예를 도시한다. 블랙리스트(측정 금지)에 기반하여, SCG 실패 시, MN에서 이를 처리하기 위한 MN, SN, 단말(UE) 간의 동작들이 서술된다.
도 4를 참고하면, 단말은 다중 연결된 상황이다. 단말은 MN 및 SN과 연결될 수 있다. MN은 LTE 기지국(LTE MN), SN은 NR 기지국(NR SN)으로, EN-DC를 통해 단말이 다수의 기지국들과 연결될 수 있다.
<1. Tracking of current PSCell information>
MN은 SN의 셀 정보, 즉 SCG 셀 정보를 관리할 수 있다. MN은 SCG의 셀에 대한 정보를 추적함으로써, SCG의 PScell 정보를 식별할 수 있다. 구체적인 절차는 다음과 같다.
단계(S401)에서, SN은 SN의 셀 정보를 식별할 수 있다. SN의 셀 정보는 SN의 SCG의 셀에 관한 정보일 수 있다. 단계(S403)에서, SN은 SCG 셀 정보를 MN에게 전송할 수 있다. 셀 정보는 SCG의 Pcell인, PSCell에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, SN은 초기 접속시 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 PScell Change시 마다 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 미리 정의된 이벤트 충족시 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 주기적으로 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 단계(S405)에서, MN은 SCG의 셀 정보(PSCell)를 식별할 수 있다. 일부 실시 예들에서, MN은 SCG의 셀 정보 추적을 통해 SCG 실패를 감지할 수 있다.
<2. SN release Enrolling the failed Cell in blacklist>
SCG 실패를 감지한 후, MN은 SCG를 Release 할 수 있다. 이 때, MN은 SCG가 검출된 셀에 대하여 블랙 리스트에 등록 및 타이머 운용을 통해, 해당 연결을 관리할 수 있다. 구체적인 절차는 하기와 같다.
단계(411)에서, SN의 SCG의 RLF가 발생할 수 있다. SCG Failure로 인해서 SN Release가 수행된다. 일부 실시 예들에서, MN은 SN의 SCG의 실패를 감지할 수 있다. 다른 일부 실시 예들에서, SN이 SCG의 실패를 감지할 수도 있다. SCG Failure를 감지하고, SN-initiated SN release 인 경우 특정 Cause를 MN에 보내어 SCG Failure로 인한 Release인 상황임을 통지(Notification) 할 수 있다.
단계(413)에서, MN은 SCG 실패를 식별할 수 있다. MN은 측정 보고 이벤트(예: B1 event)를 구성할 수 있다. 측정 보고 이벤트의 구성이란, 단말이 정해진 조건 만족 시, 측정 결과를 기지국에게 송부하는 측정 보고에서, 정해진 조건을 구성하는 파라미터들을 구성함을 의미할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른 MN은 실패가 감지된 셀을 블랙리스트에 등록할 수 있다. MN은 블랙리스트에 등록된 셀에 대한 측정 보고가 수신되더라도 해당 측정 보고를 무시하도록 구성될 수 있다.
단계(S415)에서, MN은 SN Release를 수행할 수 있다. MN은 SCG Failure로 인한 SN Release를 수행할 수 있다. MN은 단말에게 SN release를 위한 메시지, 즉 RRC 연결 재구성 메시지를 전송할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지는, SN Release 명령을 포함할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지는 Inter-RAT 측정 구성(예: B1 Event Configuration)을 포함할 수 있다.
단계(417)에서, MN은 SCG 실패를 감지하고 MN 혹은 SN-initiated SN Release 시, 타이머를 시작할 수 있다. 여기서, 타이머는 SCG 실패가 발생한 셀을 위해 구성되는 타이머일 수 있다. MN은 해당 타이머가 만료하기 전까지, 실패가 발생한 SCG의 PSCell을 블랙 리스트에 등록할 수 있다. 단계(417)은 단계(415) 이후 수행되는 것으로 도시되었으나, 두 단계들은 독립적/병렬적으로 수행될 수 있다.
단계(S419)에서, 단말은 MN으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신할 수 있다. 단말은 SN Release 명령을 식별할 수 있다. 단말은 SN Release를 수행할 수 있다. 단말은 B1 이벤트 구성을 식별할 수 있다. 단말은 Inter-RAT 측정 구성(예: B1 이벤트 구성)에 기반하여 SCG를 위한 측정을 수행할 수 있다.
<3. B1 skip for the Failed Cell>
단계(S421)에서, 단말은 측정을 수행하고, 구성된 조건(예: 측정 보고: B1 event)이 충족되면, 측정 결과를 MN에게 송신할 수 있다. 단말은 채널 품질(예: RSRP, RSRQ)이 Inter RAT B1 Measurement가 설정된 조건(예: 진입 조건(entering condition) -Threshold 값 이상, 탈출 조건(leaving condition)- 임계값 이하))이 만족되는 경우 측정된 Cell 정보를 MN 기지국으로 전송할 수 있다. MN은 블랙 리스트에 대응하는 측정 보고를 수신하더라도 타이머가 동작 중인 동안은 무시할 수 있다. 즉, 타이머가 종료되기 전이기 때문에, 블랙리스트에 등록된 셀(즉, RLF가 발생했던 PSCell)에 대한 측정 결과가 측정 결과에 포함되는 경우, 단말은 PSCell에 대한 측정 결과를 무시할 수 있다.
<4. B1 acceptance after timer expiry>
단계(S431)에서, 타이머는 만료될 수 있다. MN은, 타이머가 만료된 경우, 블랙 리스트에 포함된 SCG의 PCell, 즉 PSCell을 제거할 수 있다. 이후, 단계(S433)에서, MN은 단말의 해당 셀에 대한 측정 보고를 수신할 수 있다. 단계(S440)에서, MN은 측정 보고에 기반하여 SN 추가(SN addition) 절차를 수행할 수 있다.
도 4에서는, MN, SN, UE 간의 동작을 설명하기 위해 각 노드의 동작들을 상세히 서술하였으나, SCG의 실패를 회복하기 위한 각 프로세스가 개별적으로 동작할 수 있다. 즉, 절차의 노드들 간 동작이 개별 실시 예로써 적용될 수 있으며, 일부 실시 예들에서 불필요한 동작은 생략될 수도 있다. 예를 들어, 언제 측정 보고가 수신되는지에 따라, 단계(S421) 이후, MN은 단계(S440)을 수행할 수 있다.
또한, 도 4에서는 MN이 SN과 단말의 연결을 위해 수행하는 절차로 단계(S440)이 서술되었으나, MN과 SN의 구체적인 동작으로 MN과 SN 간의 시그널링이 정의될 수 있다. 일 예로, 해당 시그널링은 도 3의 단계(S323), 단계(S325)의 동작들이 예시될 수 있다.
SN의 SCG 실패 시, SN 자체적으로 RRE를 통한 복구 절차를 수행하는 것이 아니라, MN과의 시그널링 및 MN과 단말(UE)의 시그널링을 통해, 보다 안정적인 복구 절차가 수행될 수 있다. 예를 들어, EN-DC 상황에서 gNB에서 RLF가 발생하더라도 eNB는 B1 이벤트를 구성하고, 이에 기반하여 단말과 측정 보고를 수행할 수 있다. 또한, eNB는 타이머 및 블랙리스트를 운용함으로써, 단말은 gNB의 PSCell과 연결될 수 있다. gNB는 보다 안정적인 eNB와 RRC 재구성 절차를 통해 안정적으로 단말과 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, gNB와 gNB가 DC로 연결되는 상황이 고려될 수 있다. MN은 FR1(frequency range #1)의 서빙셀을 제공하는 gNB이고, SN은 FR2(frequency range #2)의 서빙셀을 제공하는 gNB일 수 있다. FR2의 경우 높은 주파수 대역으로 인해 RLF가 빈번하게 발생할 수 있다. 이 때, 상대적으로 낮은 주파수 영역에서 동작함에 따라 안정적인 연결을 제공하는 gNB는 UE와의 시그널링을 통해, FR2의 gNB를 위한 셀 측정 정보를 구성할 수 있다. 측정 구성 정보에 기초한 측정 결과에 기반하여, FR1의 gNB는 FR2를 위한 SCG 재개(resume) 절차를 수행할 수 있다.
한편, SN의 SCG 실패한 경우 뿐만 아니라 MN의 MCG가 실패한 경우에도 동일 또는 유사한 방식으로 도 4의 시그널링들이 수행될 수 있음은 물론이다. 일 실시 예에 따라, NE-DC 상황에서 MN인 gNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 eNB는 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, EN-DC 상황에서 MN인 MN인 eNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 gNB는 타이머의 운용 및 블랙리스트 동작을 통해 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. RLF의 발생 원인이 단순한 채널 품질 저하가 아니라 특정 노드에 기인한 요인(예: 설정 실패, 해당 기지국 주변의 환경 변화, 혹은 기지국 고장과 같은 요인)일 수 있기 때문에, 다른 노드를 통해 복구 절차를 수행함으로써, 보다 효과적으로 SCG 혹은 MCG의 실패를 해소할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 단말은 SCG failure 시, SCG에서 설정된 측정 구성 정보를 저장하지 않을 수 있다. EN-DC 상황 혹은 FR1-FR2 간의 DC 상황 등 MR-DC를 위한 다양한 상황에서, 단말은 SCG 정보를 저장하는 능력을 구비하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 SN에서 RLF가 발생한 경우, 해당 셀을 위한 설정들 더 이상 저장하지 않도록 구성될 수 있다. 단말은 SN과 관련된 측정 설정을 고려할 수 없기 때문에, 새로운 셀(NR)을 찾기 용이하지 않을 수 있다. 단말은 다른 노드(eNB)와의 재구성 절차를 통해, 새로운 셀을 찾기 위한 측정 구성을 획득할 것이 요구될 수 있다. 단말은 SN을 위한 RAT의 측정 구성 정보(eNB의 Inter-RAT 측정 구성 정보)를 통해 수신할 수 있다. 단말은 MN의 제어에 기반하여 SN의 PSCell을 위한 측정을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따를 때, 특정 노드에서 RLF 발생한 경우, 단말은 기존에 연결되어 있는 다른 노드로부터 측정 구성 정보를 획득함으로써, 기존 단말기의 능력의 제한으로 인한 문제를 해소할 수 있다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 MN에서 블랙리스트 셀 관리를 위한 시그널링의 다른 예를 도시한다. 블랙리스트(측정 금지)에 기반하여, SCG 실패 시, MN에서 이를 처리하기 위한 MN, SN, 단말(UE) 간의 동작들이 서술된다.
도 5를 참고하면, 단말은 다중 연결된 상황이다. 단말은 MN 및 SN과 연결될 수 있다. MN은 LTE 기지국(LTE MN), SN은 NR 기지국(NR SN)으로, EN-DC를 통해 단말이 다수의 기지국들과 연결될 수 있다.
<Tracking of current PSCell ID information>
MN은 SN의 셀 정보. 즉 SCG 셀 정보를 관리할 수 있다. MN은 SCG의 셀에 대한 정보를 추적함으로써, SCG의 PScell 정보를 식별할 수 있다. 구체적인 절차는 다음과 같다.
단계(S501)에서, SN은 SN의 셀 정보를 식별할 수 있다. SN의 셀 정보는 SN의 SCG의 셀에 관한 정보일 수 있다. 단계(S503)에서, SN은 SCG 셀 정보를 MN에게 전송할 수 있다. 셀 정보는 SCG의 PCell인, PSCell에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, SN은 초기 접속시 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 PScell Change시 마다 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 미리 정의된 이벤트 충족시 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서, SN은 주기적으로 현재의 UE와 연결된 PScell 정보를 식별 및 MN에게 이를 전송할 수 있다. 도 4에 대응하는 MN, SN의 동작은 도 5의 MN,SN에게도 동일 또는 유사한 방식으로 적용될 수 있다.
<SN release and Enrolling the failed Cell in blacklist>
SCG 실패를 감지한 후, MN은 SCG를 Release 할 수 있다. 이 때, MN은 SCG가 검출된 셀에 대하여 블랙 리스트에 등록 및 타이머 운용을 통해, 해당 연결을 관리할 수 있다. 구체적인 절차는 하기와 같다.
단계(511)에서, SN의 SCG의 RLF가 발생할 수 있다. SCG Failure로 인해서 SN Release가 수행된다. 일부 실시 예들에서, MN은 SN의 SCG의 실패를 감지할 수 있다. 다른 일부 실시 예들에서, SN이 SCG의 실패를 감지할 수도 있다. SCG Failure를 감지하고, SN-initiated SN release 인 경우 특정 Cause를 MN에 보내어 SCG Failure로 인한 Release인 상황임을 통지(Notification) 할 수 있다.
단계(513)에서, MN은 SCG 실패를 식별하고, MN 혹은 SN-initiated SN release 시, 타이머를 시작할 수 있다. 여기서, 타이머는 SCG 실패가 발생한 셀을 위해 구성되는 타이머일 수 있다. MN은 해당 타미어가 만료하기 전까지, 실패가 발생한 SCG의 PSCell을 블랙 리스트에 등록할 수 있다. 한편, 도 4와 달리 MN은 측정 보고 이벤트(예: Inter-RAT 이벤트(예: B1 이벤트))를 구성하지 않을 수 있다. 즉, MN은 측정 보고 트리거링을 위한 이벤트를 구성하지 않고, SN Release를 수행할 수 있다.
단계(S515)에서, MN은 SN Release를 수행할 수 있다. MN은 SCG Failure로 인한 SN Release를 수행할 수 있다. MN은 단말에게 SN release를 위한 메시지, 즉 RRC 연결 재구성 메시지를 전송할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지는, SN Release 명령을 포함할 수 있다. 단말은 MN으로부터 RRC 연결 재구성 메시지를 수신할 수 있다. 단말은 SN Release 명령을 식별할 수 있다. 단말은 SN Release를 수행할 수 있다.
<B1 configuration after timer expiry>
단계(S521)에서, 타이머는 만료될 수 있다. MN은, 타이머가 만료된 경우, Inter RAT 측정 설정을 구성할 수 있다. 단계(S523)에서, MN은 Inter RAT 측정 구성이 포함된 RRC 연결 재구성 메시지(RRC CONNECTION RECONFIGURATION)를 단말에게 전송할 수 있다. 단계(S525)에서, 단말은 RRC 연결 재구성 완료 메시지(RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE)를 MN에게 전송할 수 있다. 이후, 단계(S527)에서, MN은 측정 보고에 기반하여 SN 추가(SN addition) 절차를 수행할 수 있다. 구체적으로, 단말은 채널 품질(예: RSRP, RSRQ)가 Inter RAT B1 Measurement가 설정된 조건(예: 진입 조건(entering condition)-Threshold 값 이상, 탈출 조건(leaving condition)- 임계값 이하))이 만족되는 경우 측정된 셀(Cell) 정보를 MN 기지국으로 전송할 수 있다. MN은 해당 측정 보고에 기반하여, SN과 SN Addition 절차를 수행할 수 있다.
도 5에서는, MN, SN, UE 간의 동작을 설명하기 위해 각 노드의 동작들을 상세히 서술하였으나, SCG의 실패를 회복하기 위한 각 프로세스가 개별적으로 동작할 수 있다. 즉, 절차의 노드들 간 동작이 개별 실시 예로써 적용될 수 있으며, 일부 실시 예들에서 불필요한 동작은 생략될 수도 있다.
또한, 도 5에서는 MN이 SN과 단말의 연결을 위해 수행하는 절차로 단계(S527)이 서술되었으나, MN과 SN의 구체적인 동작으로 MN과 SN 간의 시그널링이 정의될 수 있다. 일 예로, 해당 시그널링은 도 3의 단계(S323), 단계(S325)의 동작들이 예시될 수 있다.
SN의 SCG 실패 시, SN 자체적으로 RRE를 통한 복구 절차를 수행하는 것이 아니라, MN과의 시그널링 및 MN과 단말(UE)의 시그널링을 통해, 보다 안정적인 복구 절차가 수행될 수 있다. 예를 들어, EN-DC 상황에서 gNB에서 RLF가 발생하더라도 eNB는 타이머 및 블랙리스트를 운용함으로써, 단말은 gNB의 PSCell과 연결될 수 있다. 이후, eNB는 B1 이벤트를 구성하고, 이에 기반하여 단말과 측정 보고를 수행할 수 있다. gNB는 보다 안정적인 eNB와 RRC 재구성 절차를 통해 안정적으로 단말과 연결될 수 있다. 다른 예를 들어, gNB와 gNB가 DC로 연결되는 상황이 고려될 수 있다. MN은 FR1(frequency range #1)의 서빙셀을 제공하는 gNB이고, SN은 FR2(frequency range #2)의 서빙셀을 제공하는 gNB일 수 있다. FR2의 경우 높은 주파수 대역으로 인해 RLF가 빈번하게 발생할 수 있다. 이 때, 상대적으로 낮은 주파수 영역에서 동작함에 따라 안정적인 연결을 제공하는 gNB는 UE와의 시그널링을 통해, FR2의 gNB를 위한 셀 측정 정보를 구성할 수 있다. 측정 구성 정보에 기초한 측정 결과에 기반하여, FR1의 gNB는 FR2를 위한 SCG 재개(resume) 절차를 수행할 수 있다.
한편, SN의 SCG 실패한 경우뿐만 아니라 MN의 MCG가 실패한 경우에도 동일 또는 유사한 방식으로 도 5의 시그널링들이 수행될 수 있음은 물론이다. 일 실시 예에 따라, NE-DC 상황에서 MN인 gNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 eNB는 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, EN-DC 상황에서 MN인 MN인 eNB의 셀에 RLF가 발생한 경우에, SN인 gNB는 타이머의 운용 및 블랙리스트 동작을 통해 단말과 복구 절차를 수행할 수 있다. RLF의 발생 원인이 단순한 채널 품질 저하가 아니라 특정 노드에 기인한 요인(예: 설정 실패, 해당 기지국 주변의 환경 변화, 혹은 기지국 고장과 같은 요인)일 수 있기 때문에, 다른 노드를 통해 복구 절차를 수행함으로써, 보다 효과적으로 SCG 혹은 MCG의 실패를 해소할 수 있다.
일부 실시 예들에서, 단말은 SCG failure 시, SCG에서 설정된 측정 구성을 저장하지 않도록 구성될 수 있다. 단말은 SCG failure 시, SN과 관련된 측정 설정을 고려할 수 없기 때문에, 새로운 셀(NR)을 찾기 용이하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 MN의 제어 시그널링(Inter-RAT 측정 구성 포함 RRC 메시지)에 기반하여 SN의 PSCell을 위한 측정을 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따를 때, 특정 노드에서 RLF 발생한 경우, 단말은 기존에 연결되어 있는 다른 노드로부터 측정 구성 정보를 획득함으로써, 기존 단말기의 능력의 제한으로 인한 문제를 해소할 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 SN(secondary node)에서 연결 실패를 제어하기 위한 시그널링의 예를 도시한다. 도 6에서는 SCG 실패 시, SN에서 이를 처리하기 위한 MN, SN, 단말(UE) 간의 동작들이 서술된다. 단말은 다중 연결된 상황이다. 단말은 MN 및 SN과 연결될 수 있다. 단말은, MN 및 SN에서 활성화된 DRBs(data radio bearers)들과 연결될 수 있다. 단말은 SN과 RRC(radio resource control)/PDCP(packet data convergence protocol) 레벨에서 연결될 수 있다.
도 6을 참고하면, 단계(S600)에서, 단말은 기지국들과 연결될 수 있다. 즉, 단말은 다중 연결된 상황이다. 단말은 MN 및 SN과 연결될 수 있다. 단말은, MN 및 SN에서 활성화된 DRBs(data radio bearers)들과 연결될 수 있다. 단말은 SN과 RRC(radio resource control)/PDCP(packet data convergence protocol) 레벨에서 연결될 수 있다.
단계(S610)에서, SN은 SCG 실패를 감지할 수 있다. SN은 UE로부터 획득되는 정보에 의해 SCG 실패를 감지하거나, 지정된 조건의 충족 여부 혹은 다른 노드로의 입력을 통해 SCG 실패를 스스로 검출할 수 있다.
단계(S620)에서, SN은 재접속 절차를 개시할 수 있다. SN은 재접속을 위한 PSCell을 식별할 수 있다. SN은 SCG 실패 정보를 수신함으로써, SCG 실패를 감지할 수 있다. 이 때, SCG 실패 정보에 측정 결과가 포함되는 경우, 재접속 절차(직접-재동기(direct-Resync) 절차)를 수행할 수 있다. SN은 측정 결과에 포함된 셀과 재접속 절차를 수행할 수 있다. 즉, SCG 실패 정보에 후보 PSCell을 위한 셀 식별자가 포함될 수 있다. 여기서, 후보 PSCell은 측정 대상 셀들 중에서, 채널 품질이 가장 높은 셀(예: RSRP가 가장 큰 셀) 이면서 최소 채널 품질 값은 만족하는 셀 일 수 있다. SN은 측정 셀들 중에서 채널 품질이 가장 높은 셀과 재접속 절차를 개시할 수 있다. SCG 실패 정보가 측정 결과에 포함되지 않는 경우, SN은 기존의 PSCell와 재접속 절차를 개시할 수 있다.
재접속 절차를 위한 PSCell을 식별한 SN은, MN을 통해 UE와 연결 절차를 수행할 수 있다. 구체적으로, MN, SN, 단말은 후술되는 동작들을 수행할 수 있다.
단계(S631)에서, SN은 MN에게 SN 수정 요구(SN MODIFICATION REQUEIRED) 메시지를 전송할 수 있다. SN 수정 요구 메시지는, 타겟 PSCell에 대한 구성 정보와 X2 Cause를 포함할 수 있다. X2 Cause는 'SCG Mobility'로 설정될 수 있다. 단계(S633)에서, MN은 단말에게 RRC 연결 재구성 메시지를 전송할 수 있다. 이 때, SN(NR 기지국)을 위해, 일부 실시 예들에서, RRC 연결 재구성 메시지는 NR을 위한 RRC 재구성 메시지를 포함할 수 있다. 단계(S635)에서, 단말은 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 MN에게 전송할 수 있다. 이 때, SN(NR 기지국)을 위해, 일부 실시 예들에서, RRC 연결 재구성 완료 메시지는 NR을 위한 RRC 재구성 완료 메시지를 포함할 수 있다.
단계(S637)에서, MN은 SN에게 수정 확인(SN MODIFICATION CONFIRM) 메시지를 전송할 수 있다. 이후, 단계(S639)에서, 단말은 SN과 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 MN을 통해 SN으로부터 전달된 PSCell 정보에 기반하여 접속 절차를 수행할 수 있다. 단말은 해당 셀과 NR RACH 절차 및 RRC 재개 절차를 통해, 해당 PSCell에서 SN과 데이터 전송 및 수신을 수행할 수 있다.
도 6에서는, MN, SN, UE 간의 동작을 설명하기 위해 각 노드의 동작들을 상세히 서술하였으나, SCG의 실패를 회복하기 위한 각 프로세스가 개별적으로 동작할 수 있다. 즉, 절차의 노드들 간 동작이 개별 실시 예로써 적용될 수 있으며, 일부 실시 예들에서 불필요한 동작은 생략될 수도 있다.
또한, 도 6에서는 MN이 SN과 단말의 연결을 위해 수행하는 절차로 단계(S637)이 서술되었으나, MN과 SN의 구체적인 동작으로 MN과 SN 간의 시그널링이 정의될 수 있다. 일 예로, 해당 시그널링은 도 3의 단계(S323), 단계(S325)의 동작들, 도 4의 단계(S421 내지 S440), 단계(S521 내지 S527))이 예시될 수 있다.
본 개시에서는 EN-DC 환경으로서 MN이 LTE 기지국인 eNB, SN이 NR 기지국인 gNB인 상황이 서술되었다. 그러나, NR-NR인 NR-DC 환경과 같이 다른 MR-DC 환경에서도 본 발명의 실시 예들이 수행될 수 있음은 물론이다. 또한, 두 기지국들 간의 측정 보고 이벤트로서, Inter-RAT 측정을 구성하기 위한 B1 이벤트가 예시적으로 서술되었다. B1 이벤트는, 임계값을 초과하는 채널 품질을 갖는 RAT과 다른 RAT를 갖는 이웃 셀의 측정 결과를 보고하기 위해 구성되는 보고 조건일 수 있다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위하여, EN-DC 상황에서 예시적으로 기재된 이벤트일 뿐, 본 발명의 실시 예들은 B1 이벤트 외에 다른 측정 보고 조건을 통해 수행될 수도 있다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(110)의 기능적 구성을 도시한다. 도 7에 예시된 구성은 기지국(110)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 7을 참고하면, 기지국(110)은 무선통신부 (701), 백홀통신부 (703), 저장부(705), 제어부(707)를 포함한다.
무선통신부 (701)은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부 (701)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 1001은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 (701)은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 무선통신부 (701)은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다.
이를 위해, 무선통신부(701)은 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(701)은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(701)은 다수의 안테나 엘리멘트들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선통신부(701)은 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. 다양한 실시 예들에 따라, 무선 통신부(701)은 빔을 형성하는 유닛, 즉 빔포밍부(beamforming unit)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(701)은 빔포밍을 위한 MMU(massive MIMO unit)을 포함할 수 있다.
무선통신부(701)은 신호를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 무선통신부(701)은 적어도 하나의 송수신기(transceiver)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 무선통신부(701)은 동기 신호(synchronization signal), 기준 신호(reference signal), 시스템 정보, 메시지, 제어 정보, 또는 데이터 등을 전송할 수 있다. 또한, 무선통신부(701)은 빔포밍을 수행할 수 있다. 무선통신부(701)은, 송수신하고자 하는 신호에 제어부(707)의 설정에 따른 방향성을 부여하기 위해, 신호에 빔포밍 가중치를 적용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 무선 통신부(701)는 스케줄링 결과 및 송신 전력 계산 결과에 따라 기저 대역 신호를 생성할 수 있다. 또한, 무선 통신부(701) 내 RF 유닛은 생성된 신호를 안테나를 통해 송신할 수 있다.
무선통신부(701)은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(701)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(701)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(703)은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(703)은 기지국(110)에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어 네트워크 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다. 다양한 실시 예들에 따라, 백홀통신부(703)은 다른 기지국(예: 임의의 SN)에게 메시지를 전송할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 메시지는 SN 수정 요청(SN MODIFICATION REQUEST) 메시지 및 이에 대한 응답 메시지를 포함할 수 있다. SN 수정 요구 메시지(SN MODIFICATION REQURIED) 및 이에 대한 응답 메시지를 포함할 수 있다. 또한, 메시지는 셀 정보를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 메시지는 현재 운용중인 셀에 대한 정보(예: 현재 PSCell 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 일부 실시 예들에서 셀 정보는 재접속을 위한 타겟 셀에 대한 정보를 포함할 수 있다. 재접속을 위한 타겟 셀은 PSCell 후보 셀일 수 있다. 이러한 셀 정보는 CGI(cell global identifieR)의 형태로 셀을 지시할 수 있다. 일 예로, 메시지는 NR 기지국의 타겟 PSCell의 후보 셀을 가리키기 위해, NR-CGI를 포함할 수 있다.
저장부(705)은 기지국(110)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(705)은 메모리(memory)를 포함할 수 있다. 저장부(705)은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(705)은 제어부(707)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(707)은 기지국(110)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(707)은 무선통신부(701)을 통해 또는 백홀통신부(703)을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(707)은 저장부(705)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(707)은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(707)은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 일부 실시 예들에서, 제어부(707)은 MN 혹은 SN의 동작을 수행할 수 있다. 제어부(707)은 셀의 RLF 발생을 검출할 수 있다. 제어부(707)은 셀 그룹의 실패를 검출할 수 있다. 제어부(707)은 Inter-RAT 측정을 구성할 수 있다. 제어부(707)은 블랙 리스트의 등록/해제를 제어할 수 있다. 제어부(707)은 타이머를 개시하거나, 타이머의 종료를 검출할 수 있다. 제어부(707)의 각 동작을 위한 구성 요소는, 적어도 일시적으로 제어부(707)에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부(707)을 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 한편, 다른 일 실시 예에 따라, 스케줄러와 송신 전력 계산부는 개별 장치에서 각각 독립적으로 구현될 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(707)은 기지국(110)이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 7에 도시된 기지국(110)의 구성은, 기지국의 일 예일뿐, 도 7에 도시된 구성으로부터 본 개시의 다양한 실시 예들을 수행하는 기지국의 예가 한정되지 않는다. 즉, 다양한 실시 예들에 따라, 일부 구성이 추가, 삭제, 변경될 수 있다.
도 7에서는 기지국을 하나의 엔티티로 서술하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 기지국은 일체형 배치뿐만 아니라 기지국은 분산 배치(distributed deployment)를 갖는 액세스 네트워크(access network)를 형성하도록 구현될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 CU(central unit)와 DU(digital unit)로 구별되어, CU는 상위 계층 기능(upper layers) (예: PDCP(packet data convergence protocol, RRC)) DU는 하위 계층 기능(lower layers)(예: MAC(medium access control), PHY(physical))을 수행하도록 구현될 수 있다. 기지국의 DU는 무선 채널 상에 빔 커버리지를 형성할 수 있다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 기능적 구성을 도시한다. 도 11에 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 8을 참고하면, 단말(120)은 통신부(801), 저장부(803), 제어부(805)을 포함한다.
통신부(801)은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(801)은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(801)은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(801)은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(801)은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(801)은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(801)은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(801)은 안테나부를 포함할 수 있다. 통신부(801)은 다수의 안테나 엘리멘트들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(801)은 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(801)은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 통신부(801)은 빔포밍을 수행할 수 있다. 통신부(801)은, 송수신하고자 하는 신호에 제어부(805)의 설정에 따른 방향성을 부여하기 위해, 신호에 빔포밍 가중치를 적용할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 통신부(801)은 RF(radio frequency) 블록(또는 RF 부)을 포함할 수 있다. RF 블록은 안테나와 관련된 제1 RF 회로(circuitry)와 기저대역 프로세싱과 관련된 제2 RF 회로(circuitry)를 포함할 수 있다. 제1 RF 회로는 RF-A(antenna)로 지칭될 수 있다. 제2 RF 회로는 RF-B(baseband)로 지칭될 수 있다.
또한, 통신부(801)은 신호를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(801)은 적어도 하나의 송수신기(transceiver)를 포함할 수 있다. 통신부(801)은 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 하향링크 신호는 동기 신호(synchronization signal, SS), 기준 신호(reference signal, RS)(예: CRS(cell-specific reference signal), DM(demodulation)-RS), 시스템 정보(예: MIB, SIB, RMSI(remaining system information), OSI(other system information)), 설정 메시지(configuration message), 제어 정보(control information) 또는 하향링크 데이터 등을 포함할 수 있다. 또한, 통신부(801)은 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 상향링크 신호는 랜덤 액세스 관련 신호(예: 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble, RAP)(또는 Msg1(message 1)), Msg3(message 3)), 기준 신호(예: SRS(sounding reference signal), DM-RS), 또는 전력 헤드룸 보고(power headroom report, PHR) 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(801)은 서로 다른 주파수 대역의 신호들을 처리하기 위해 서로 다른 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(801)은 서로 다른 다수의 무선 접속 기술들을 지원하기 위해 다수의 통신 모듈들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 무선 접속 기술들은 블루투스 저 에너지(bluetooth low energy, BLE), Wi-Fi(Wireless Fidelity), WiGig(WiFi Gigabyte), 셀룰러 망(예: LTE(Long Term Evolution), NR(new radio) 등을 포함할 수 있다. 또한, 서로 다른 주파수 대역들은 극고단파(super high frequency, SHF)(예: 2.5GHz, 5Ghz) 대역, mm파(millimeter wave)(예: 38GHz, 60GHz 등) 대역을 포함할 수 있다. 또한 통신부(801)은 서로 다른 주파수 대역(예: LAA(licensed Assisted Access)를 위한 비면허 대역, CBRS(citizens broadband radio service)(예: 3.5 GHz)) 상에서 동일한 방식의 무선 접속 기술을 이용할 수도 있다.
통신부(801)은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(801)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(801)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(803)은 단말(120)의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(803)은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(803)은 제어부(805)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다. 다양한 실시 예들에 따라, 저장부(803)은 단말(120)에서 운용될 빔 셋의 각 빔 또는 보조 빔 페어의 각 빔에 대한 방향 정보를 저장할 수 있다.
제어부(805)은 단말(120)의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(805)은 통신부(801)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(805)은 저장부(803)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(805)은 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(805)은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 제어부(805)은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(801)의 일부 및 제어부(805)은 CP라 지칭될 수 있다. 제어부(805)은 통신을 수행하기 위한 다양한 모듈들을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어부(805)은 단말이 전술된 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다. 제어부(805)은 셀에서의 RLF 발생을 감지할 수 있다. 제어부(805)은 측정을 수행할 수 있다. 제어부(805)은 측정 보고 조건이 충족되는지 여부를 검출할 수 있다. 제어부(805)은 측정 결과를 포함하는 측정 보고를 수행할 수 있다. 제어부(805)은 셀과 접속 절차를 수행할 수 있다. 제어부(805)은 측정을 수행할 수 있다.
MN, SN 간의 시그널링 및 측정 보고의 구성 절차, 타이머 운용 등을 통해, 단말에 이종 혹은 동종 RAT간 Dual connectivity 운용 중에 SN(Secondary node)에서 RLF가 발생하더라도, 이에 대한 회복 및 재연결 절차가 구성될 수 있다. 해당 절차들을 통해, 기지국 주도의 기존 셀 및 베어러(Bearer)에 대해서 핸들링(Handling) 동작을 통해 효율적인 Failure 관리가 가능함으로써, 이를 통해 기존 대비 개선된 성능을 기대 할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들은 3GPP 표준에 정의된 4G 주 셀 그룹과 5G 부 셀 그룹 간 4G 코어망에 연결되는 EN-DC (Evolved universal terrestrial radio access-New radio dual-connectivity); 및 4G 주 셀 그룹과 5G 부 셀 그룹 간 5G 코어망에 연결되는 NGEN-DC (NG-RAN Evolved universal terrestrial radio access-New radio dual-connectivity); 및 4G 부 셀 그룹과 5G 주 셀 그룹 간 5G 코어망으로 연결되는 NE-DC (New radio-Evolved universal terrestrial radio access dual-connectivity); 및 5G 셀 그룹과 5G 셀 그룹 간 연결되는 NR-DC (New radio dual-connectivity)를 포함하는 MR-DC (Multi radio dual-connectivity)에서 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국의 방법에 있어서, SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과, 상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하는 과정과, 상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국에게 전송하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 식별된 셀에 대한 정보는 적어도 하나의 셀에 관한 정보, 상기 측정 구성 정보에 따른 측정 결과에 대한 정보, X2 Cause 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 검출하는 과정은 상기 단말 또는 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터 상기 SCG 실패에 대한 정보를 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말로부터, 상기 측정 구성 정보에 대한 측정 보고를 수신하는 과정과, 상기 측정 보고에 기반하여 셀을 식별하는 과정을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터, 재개 절차와 관련된 정보를 수신하는 과정을 더 포함하고, 상기 재개 절차와 관련된 정보는 상기 PSCell의 ID 또는 X2 Cause를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 재개 절차와 관련된 정보에 기반하여, 상기 단말에게 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지를 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 단말로부터 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지에 대한 응답을 수신하는 과정과, 상기 응답에 기반하여, 상기 SCG가 구성된 기지국에게 수정 확인 메시지를 전송하는 과정을 더 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국에 있어서, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하고, 상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하고, 상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG가 구성된 기지국에게 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 식별된 셀에 대한 정보는 적어도 하나의 셀에 관한 정보, 상기 측정 구성 정보에 따른 측정 결과에 대한 정보, X2 Cause 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 단말 또는 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터 상기 SCG 실패에 대한 정보를 수신하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 단말로부터, 상기 측정 구성 정보에 대한 측정 보고를 수신하고, 상기 측정 보고에 기반하여 셀을 식별하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터, 재개 절차와 관련된 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 재개 절차와 관련된 정보는 상기 PSCell의 ID 또는 X2 Cause를 포함할 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 재개 절차와 관련된 정보에 기반하여, 상기 단말에게 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지를 전송하도록 구성될 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 단말로부터 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지에 대한 응답을 수신하고, 상기 응답에 기반하여, 상기 SCG가 구성된 기지국에게 수정 확인 메시지를 전송하도록 구성될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국의 방법에 있어서, 상기 SCG의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과, 상기 검출에 기반하여, 셀을 식별하는 과정과, 상기 셀에 대한 정보를 MCG(master cell group)가 구성된 기지국에게 전송함으로써, 단말과 연결 절차를 수행하는 과정을 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국에 있어서, 적어도 하나의 송수신기와, 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 SCG의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하고, 상기 검출에 기반하여, 셀을 식별하고, 상기 셀에 대한 정보를 MCG(mater cell group)가 구성된 기지국에게 전송함으로써, 단말과 연결 절차를 수행하도록 구성될 수 있다.
본 개시에서, 일부 실시 예를 설명하기 위하여, 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.
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 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 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(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 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), WAN(wide area network), 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 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 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. 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국의 방법에 있어서,
    SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과,
    상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하는 과정과,
    상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국에게 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 식별된 셀에 대한 정보는 적어도 하나의 셀에 관한 정보, 상기 측정 구성 정보에 따른 측정 결과에 대한 정보, X2 Cause 정보를 포함하는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 검출하는 과정은 상기 단말 또는 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터 상기 SCG 실패에 대한 정보를 수신하는 과정을 포함하는 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 단말로부터, 상기 측정 구성 정보에 대한 측정 보고를 수신하는 과정과,
    상기 측정 보고에 기반하여 셀을 식별하는 과정을 더 포함하는 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 SCG가 구성된 기지국으로부터, 재개 절차와 관련된 정보를 수신하는 과정을 더 포함하고,
    상기 재개 절차와 관련된 정보는 상기 PSCell의 ID 또는 X2 Cause를 포함하는 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 재개 절차와 관련된 정보에 기반하여, 상기 단말에게 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지를 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 단말로부터 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지에 대한 응답을 수신하는 과정과,
    상기 응답에 기반하여, 상기 SCG가 구성된 기지국에게 수정 확인 메시지를 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 MCG(master cell group)가 구성된 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    SCG(secondary cell group)의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하고,
    상기 검출에 기반하여, RAT(radio access technology) 간 측정 구성(measurement configuration) 정보를 단말에게 전송하고,
    상기 측정 구성 정보에 기반하여 식별된 셀에 대한 정보를 상기 SCG가 구성된 기지국에게 전송하도록 구성되는 기지국.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 식별된 셀에 대한 정보는 적어도 하나의 셀에 관한 정보, 상기 측정 구성 정보에 따른 측정 결과에 대한 정보, X2 Cause 정보를 포함하는 기지국.
  10. 청구항 8에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 단말 또는 상기 SCG가 구성된 기지국으로부터 상기 SCG 실패에 대한 정보를 수신하도록 구성되는 기지국.
  11. 청구항 8에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 단말로부터, 상기 측정 구성 정보에 대한 측정 보고를 수신하고,
    상기 측정 보고에 기반하여 셀을 식별하도록 구성되는 기지국.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 SCG가 구성된 기지국으로부터, 재개 절차와 관련된 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 재개 절차와 관련된 정보는 상기 PSCell의 ID 또는 X2 Cause를 포함하는 기지국.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 재개 절차와 관련된 정보에 기반하여, 상기 단말에게 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지를 전송하도록 구성되는 기지국.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는:
    상기 단말로부터 상기 측정 구성 정보 제거를 포함하는 메시지에 대한 응답을 수신하고,
    상기 응답에 기반하여, 상기 SCG가 구성된 기지국에게 수정 확인 메시지를 전송하도록 구성되는 기지국.
  15. 무선 통신 시스템에서 SCG(secondary cell group)가 구성된 기지국의 방법에 있어서,
    상기 SCG의 PCell(primary cell)(PScell)의 실패를 검출하는 과정과,
    상기 검출에 기반하여, 셀을 식별하는 과정과,
    상기 셀에 대한 정보를 MCG(master cell group)가 구성된 기지국에게 전송함으로써, 단말과 연결 절차를 수행하는 과정을 포함하는 방법.
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