WO2021206405A1 - 차세대 이동 통신 시스템에서 하향링크 rrc 분할 메시지를 처리하는 방법 및 장치 - Google Patents

차세대 이동 통신 시스템에서 하향링크 rrc 분할 메시지를 처리하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021206405A1
WO2021206405A1 PCT/KR2021/004252 KR2021004252W WO2021206405A1 WO 2021206405 A1 WO2021206405 A1 WO 2021206405A1 KR 2021004252 W KR2021004252 W KR 2021004252W WO 2021206405 A1 WO2021206405 A1 WO 2021206405A1
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WO
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rrc
message
mcg
terminal
event
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PCT/KR2021/004252
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French (fr)
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진승리
김성훈
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W76/00Connection management
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    • H04W76/19Connection re-establishment
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present disclosure relates to a mobile communication system, and more particularly, to a method for a base station to segment and transmit a downlink RRC reconfiguration message, and to an operation of a terminal receiving the segment.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE (Long Term Evolution) system after (Post LTE) system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (eg, 60 gigabytes (60 GHz) bands).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional 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 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)
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid 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
  • the 5G system is considering support for various services compared to the existing 4G system.
  • the most representative services are enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable and low latency communication (URLLC), and massive device-to-device communication service (mMTC). machine type communication), next-generation broadcast service (eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service), and the like.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • mMTC massive device-to-device communication service
  • eMBMS evolved multimedia broadcast/multicast Service
  • the system providing the URLLC service may be referred to as a URLLC system
  • the system providing the eMBB service may be referred to as an eMBB system.
  • service and system may be used interchangeably.
  • the URLLC service is a service newly considered in the 5G system, unlike the existing 4G system, and has ultra-high reliability (eg, about 10-5 packet error rate) and low latency (eg, about 0.5 msec) requirement to be satisfied.
  • the URLLC service may need to apply a shorter transmission time interval (TTI) than the eMBB service, and various operating methods are being considered using this.
  • TTI transmission time interval
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M sensing technology
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet Technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication system technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and MTC (Machine Type Communication) are implemented by 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • 5G communication technologies such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the terminal capability information message is segmented and delivered method can be introduced.
  • RRC radio resource control
  • a case may occur in which configuration information exceeds the maximum PDCP SDU size.
  • RRC radio resource control
  • an operation of the terminal to support it may be required.
  • an operation of the terminal to process the segmented RRC message (segmented RRC message) stored in the RRC layer of the terminal may be required.
  • the present disclosure for solving the above problems is a method performed by a terminal in a wireless communication system, the method comprising: receiving, from a base station, a request message for a capability information report of the terminal; transmitting, to the base station, a response message including an indicator indicating whether the terminal supports segmentation of a downlink radio resource control (RRC) message in response to the request message; receiving, from the base station, a segment message related to a downlink RRC message; and before receiving the last segment message for the downlink RRC message, when an RRC re-establishment related event occurs, whether to discard or keep the received segment message according to a predetermined criterion
  • RRC radio resource control
  • the method comprising: transmitting, to a terminal, a request message for reporting the capability information of the terminal; Receiving, from the terminal, a response message including an indicator indicating whether the terminal supports segmentation of a downlink radio resource control (RRC) message in response to the request message; generating a downlink RRC message; generating a segment message related to the downlink RRC message when the size of the downlink RRC message is larger than a predetermined size based on the indicator; and transmitting, to the terminal, a segment message related to the downlink RRC message, wherein, before transmitting the last segment message related to the downlink RRC message, when an RRC re-establishment related event occurs , characterized in that the segment message is discarded or kept according to a predetermined criterion.
  • RRC radio resource control
  • a transceiver in a terminal in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure, a transceiver; and from the base station, control to receive a request message for the capability information report of the terminal through the transceiver, and to the base station, the terminal in response to the request message segmentation of a downlink RRC (radio resource control) message ), control to transmit a response message including an indicator indicating whether to support the transceiver through the transceiver, and control to receive a segment message related to a downlink RRC message from the base station through the transceiver, and Before receiving the last segment message related to the downlink RRC message, when an RRC re-establishment related event occurs, whether to discard or keep the received segment message according to a predetermined criterion It is characterized in that it includes a control unit for determining.
  • RRC radio resource control
  • a transceiver in a base station in a wireless communication system according to another embodiment of the present disclosure, a transceiver; and to the terminal, control to transmit a request message for the capability information report of the terminal through the transceiver, and from the terminal, the terminal in response to the request message segmentation of a downlink RRC (radio resource control) message ), control to receive a response message including an indicator indicating whether to support the transceiver through the transceiver, control to generate a downlink RRC message, based on the indicator, the size of the downlink RRC message is a predetermined size If greater, control to generate a segment message related to the downlink RRC message, control to transmit a segment message related to the downlink RRC message to the terminal through the transceiver, and the downlink Before transmitting the last segment message related to the RRC message, when an RRC re-establishment related event occurs, the segment message includes a control unit that controls the segment message to be discarded or kept according to a predetermined cri
  • a downlink RRC message exceeding the maximum PDCP SDU size may also be generated and transmitted.
  • RRC re-establishment occurs in the terminal
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure in an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is an operation between a terminal, a master node (MN) base station, and a secondary node (SN) base station for applying segmentation to an RRC control message through downlink in an NR system according to an embodiment of the present disclosure; is a diagram showing
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method in which segmentation is applied to a downlink RRC message in an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 shows an overall operation in a situation applied to segmentation to a downlink RRC message according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal a master node (MN) base station and a secondary node ( It is a diagram showing the operation between the secondary node (SN) base stations.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a terminal that processes a downlink split RRC message for each event when an event related to RRC re-establishment occurs according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a second embodiment of the present disclosure, when an event related to RRC re-establishment occurs in a state in which master cell group (MCG) fast recovery is set, an operation of a terminal processing a downlink split RRC message for each event It is the drawing shown.
  • MCG master cell group
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a block configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a block configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a term for identifying an access node used in the following description a term referring to network entities, a term referring to messages, a term referring to an interface between network objects, and a term referring to various identification information and the like are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to the terms described below, and other terms referring to objects having equivalent technical meanings may be used.
  • the present disclosure uses terms and names defined in the 3rd generation partnership project long term evolution (3GPP LTE) standard.
  • 3GPP LTE 3rd generation partnership project long term evolution
  • the present disclosure is not limited by the above terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio access network of the LTE system is a next-generation base station (evolved node B, hereinafter eNB, Node B or base station) (105, 110, 115, 120) and MME (mobility management entity, 125) and S-GW (serving-gateway, 130).
  • eNB next-generation base station
  • MME mobility management entity, 125
  • S-GW serving-gateway, 130
  • a user equipment (hereinafter, UE or terminal, terminal) 135 may access an external network through the eNBs 105 to 120 and the S-GW 130 .
  • the eNBs 105 to 120 may correspond to the existing Node B of the UMTS system.
  • the eNBs 105 to 120 may be connected to the UE 135 through a radio channel and may perform a more complex role than the existing Node B.
  • VoIP Voice over IP
  • One eNB 105 to 120 may control multiple cells in general.
  • the LTE system may use, for example, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) in a 20 MHz bandwidth as a radio access technology.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • AMC adaptive modulation & coding
  • the S-GW 130 is a device that provides a data bearer, and may create or remove a data bearer under the control of the MME 125 .
  • the MME 125 is a device responsible for various control functions as well as a mobility management function for the terminal 135 and may be connected to a plurality of base stations 105 to 120 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure in an LTE system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the LTE system consists of packet data convergence protocols 205 and 240 (PDCP), radio link control (RLC) (radio link control 210, 235), and medium access control (MAC) (medium access control 215 and 230) in the UE and the eNB, respectively.
  • PDCP packet data convergence protocols
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • the PDCPs 205 and 240 may be in charge of operations such as IP header compression/restore.
  • the main functions of the PDCPs 205 and 240 can be summarized as follows.
  • the radio link control (hereinafter, may be referred to as RLC) 210 and 235 may perform ARQ operation by reconfiguring a PDCP protocol data unit (PDU) to an appropriate size.
  • RLC radio link control
  • PDU PDCP protocol data unit
  • RLC SDU discard function (RLC SDU discard (only for UM and AM data transfer)
  • the MACs 215 and 230 are connected to several RLC layer devices configured in one terminal, and may perform operations of multiplexing RLC PDUs into MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
  • the main functions of the MACs 215 and 230 can be summarized as follows.
  • the physical layers 220 and 225 channel-code and modulate upper layer data, make OFDM symbols and transmit them over a wireless channel, or demodulate an OFDM symbol received through a wireless channel, perform channel decoding, and deliver to the upper layers. can do. Furthermore, for an additional error correction in the physical layer (220, 225), and using a HA R Q (hybrid ARQ), the receiver may transmit one bit whether or not to receive the packet transmitted from the transmitting end. This may be referred to as HARQ ACK/NACK information.
  • Downlink HARQ ACK/NACK information for uplink transmission is transmitted through a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH) physical channel
  • uplink HARQ ACK/NACK information for downlink transmission is PUCCH (physical uplink control channel) or It may be transmitted through a physical uplink shared channel (PUSCH) physical channel.
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the PHY layers 220 and 225 may consist of one or a plurality of frequencies/carriers, and a technique for simultaneously setting and using a plurality of frequencies may be referred to as carrier aggregation (hereinafter, referred to as CA).
  • CA technology refers to using only one carrier for communication between a terminal (or user equipment, UE) and a base station (E-UTRAN NodeB, eNB), and additionally uses a main carrier and one or more sub-carriers to form a sub-carrier.
  • a cell within a base station using a primary carrier may be referred to as a PCell (primary cell), and a sub-carrier may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • a radio resource control (RRC) layer exists above the PDCP layer of the terminal and the base station, and the RRC layer controls access and measurement related settings for radio resource control. You can send and receive messages.
  • RRC radio resource control
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a radio access network of a next-generation mobile communication system includes a next-generation base station (new radio node B, hereinafter NR NB or gNB, 310) and a new radio core network (NR CN, or NG CN: next generation core network, 305).
  • NR CN new radio core network
  • NR UE new radio user equipment
  • terminal 315 may access an external network through the NR NB 310 and the NR CN 305.
  • the NR NB 310 may correspond to an Evolved Node B (eNB) of an existing LTE system.
  • the NR NB 310 is connected to the NR UE 315 through a radio channel and can provide a service superior to that of the existing Node B.
  • eNB Evolved Node B
  • the NR NB 310 may be responsible for this.
  • One NR NB 310 can typically control multiple cells.
  • the NR CN 305 may perform functions such as mobility support, bearer setup, QoS setup, and the like.
  • the NR CN 305 is a device in charge of various control functions as well as a mobility management function for the terminal 315 and may be connected to a plurality of base stations 310 .
  • the next-generation mobile communication system may be linked with the existing LTE system, and the NR CN 305 may be connected to the MME 325 through a network interface.
  • the MME 325 may be connected to the existing base station eNB 330 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a next-generation mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocol of the next-generation mobile communication system is NR SDAP (401, 445), NR PDCP (405, 440), NR RLC (410, 435), NR MAC (415, 430) in the terminal and the NR base station, respectively. ) is made of
  • the main functions of the NR SDAPs 401 and 445 may include some of the following functions.
  • the UE can receive a configuration of whether to use the header of the SDAP layer device or the function of the SDAP layer device for each PDCP layer device, for each bearer, or for each logical channel with an RRC message, and the SDAP header If is set, the UE uses the uplink and downlink QoS flow and data bearer mapping information with the NAS QoS reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) of the SDAP header. can be instructed to update or reset .
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information may be used as data processing priority and scheduling information to support a smooth service.
  • the main functions of the NR PDCPs 405 and 440 may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device refers to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN), and a function of delivering data to a higher layer in the reordered order.
  • SN PDCP sequence number
  • the main functions of the NR RLCs 410 and 435 may include some of the following functions.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer, and an original RLC SDU is divided into several RLC SDUs and received. , it may include a function of reassembling it and delivering it, and may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or PDCP SN (sequence number), and rearranging the order It may include a function of recording the lost RLC PDUs, a function of reporting a status on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost RLC PDUs.
  • SN RLC sequence number
  • PDCP SN packet data convergence protocol
  • RLC SDU may include a function of sequentially delivering only RLC SDUs before the lost RLC SDU to the upper layer, or if a predetermined timer expires even if there is a lost RLC SDU It may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the start of RLC to the upper layer, or if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs, all RLC SDUs received so far are sequentially transferred to the upper layer. It may include a function to transmit.
  • the RLC PDUs may be processed in the order in which they are received (in the order of arrival, regardless of the sequence number and sequence number) and delivered to the PDCP device out of sequence (out-of sequence delivery). Segments stored in the buffer or to be received later are received, reconstructed into one complete RLC PDU, processed and delivered to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and the function may be performed by the NR MAC layer or replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device refers to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of order, and one RLC SDU originally has several RLCs.
  • it may include a function of reassembling and delivering it, and may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, arranging the order, and recording the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 415 and 430 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main function of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layers 420 and 425 channel code and modulate the upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it to the radio channel, or demodulate the OFDM symbol received through the radio channel, decode the channel, and deliver the operation to the upper layer. can be done
  • FIG. 5 is an operation between a terminal, a master node (MN) base station, and a secondary node (SN) base station for applying segmentation to an RRC control message through downlink in an NR system according to an embodiment of the present disclosure; is a diagram showing
  • an RRCReconfiguration message and an RRCResume message may be available, and may be a specific downlink RRC control message requiring segmentation due to its large size.
  • RRCReconfiguration will be described in general.
  • the terminal 501 needs to receive configuration information for data transmission/reception with the base station in a state 505 connected to the serving base station (eNB or gNB, 502).
  • the base stations 502 and 503 may determine that the RRCReconfiguration message should be transmitted to the terminal 501, and may generate corresponding information.
  • DC dual connectivity
  • step 515 when the RRC control message generated in step 510 exceeds 9000 bytes, which is the maximum size of the PDCP SDU, the base station may apply segmentation to the corresponding RRC control message (eg, the RRCReconfiguration message). That is, the entire RRCReconfiguration message is divided into segments having a size of 9000 bytes, and the last segment may be a segment having a size remaining after subtracting the sum of the segmented RRC message size from the RRC control message size (total message size) generated in step 510.
  • the base station may transmit the created segmented RRC message (segmented RRCReconfiguration message) to the terminal one by one.
  • the delivered segmented RRC message should be delivered sequentially according to the sequence number and should not be interrupted by other RRC messages. That is, no other RRC message is transmitted in the middle of transmitting the segmented RRC message.
  • the UE may recover the entire RRC message information by decoding and recombining the received segmented RRC messages.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method in which segmentation is applied to a downlink RRC message in an NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a new downlink segmented RRC message may be introduced.
  • a new DL DCCH message called DLDedicatedMessageSegment may be introduced and used to deliver downlink segmented RRC.
  • the DL DCCH message 605 for example, the DL DCCH message including the RRCReconfiguration message exceeds 9000 bytes, the corresponding message is split into 8997 bytes as shown in 630 and 655, and is segmented into 3 bytes (24 bits) of downlink.
  • An RRC message header is added.
  • the size of the RRC message header and the size of the segmented RRC message are not predetermined sizes, and may vary according to the size of an introduced field.
  • the last segment message 680 may have a size equal to the total size minus the sum of the sizes of segments having a length of 9000 bytes.
  • 6 bits for DL DCCH type configuration (610, 635, 660: the number of bits for indicating the CHOICE structure and DLDedicatedMessageSegment message), a segment index used for the corresponding segmented UE capability information message (615, 640, 665) for 2 bits.
  • the segment index is an identifier indicating the segment number of the segmented RRC message.
  • the maximum segment size is set to 4, and the number of bits of the segment index may vary according to the maximum set value.
  • an indicator bit (620, 645, 670) indicating whether a specific segment is the final segment should be included in the corresponding header. If the corresponding LastSegment indicator is 0 indicating that it is not the last segment, the base station receiving the corresponding message can know that the corresponding packet has the maximum size because the corresponding packet is not the last segment. Also, a padding bit for byte-aligning the packet may be added. The padding bit may be variable according to a previous header bit and a segment size. In addition, a length field (625, 650, 675, length determinant) indicating the length of the segmented RRC message requires 15 bits. This may mean the number of bits to represent 8997 bytes. If the PDCP SDU size is set to 9000 in the method of filling the size, a PDCP SN may be added and a PDCP PDU may be generated.
  • the downlink segment when the downlink segment is applied to the downlink RRC control message, particularly the RRC reconfiguration message and the RRC resume message, the operation of the terminal and the base station according to a situation that may occur during the segment operation is performed.
  • the situation described above is a situation related to the RRC re-establishment operation, and a method of how the UE processes the corresponding RRC segment according to various triggering situations will be discussed.
  • FIG. 7 shows an overall operation in a situation applied to segmentation to a downlink RRC message according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal a master node (MN) base station and a secondary node ( It is a diagram showing the operation between the secondary node (SN) base stations.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • RRCReconfiguration As an example of the RRC control message, an RRCReconfiguration message and an RRCResume message are possible, and a specific downlink RRC control message requiring segmentation may be applied due to its large size.
  • RRCReconfiguration may be generalized and described.
  • the terminal 701 needs to receive configuration information for data transmission/reception with the base station in a state 705 connected to the serving base station (eNB or gNB, 702).
  • DC dual connectivity
  • the base stations 702 and 703 may determine that the RRCReconfiguration message should be transmitted to the terminal 701, and may generate corresponding information.
  • DC dual connectivity
  • step 715 when the RRC control message generated in step 710 exceeds 9000 bytes, which is the maximum size of the PDCP SDU, the base station may apply segmentation to the corresponding RRC control message (eg, the RRCReconfiguration message). That is, the entire RRCReconfiguration message is divided into segments having a size of 9000 bytes, and the last segment may be a segment having a size remaining after subtracting the sum of the size of the segmented RRC message from the total message size.
  • segmentation eg, the RRCReconfiguration message. That is, the entire RRCReconfiguration message is divided into segments having a size of 9000 bytes, and the last segment may be a segment having a size remaining after subtracting the sum of the size of the segmented RRC message from the total message size.
  • the base station may transmit the created segmented RRC message (segmented RRCReconfiguration message) to the terminal one by one through the configured SRB.
  • the delivered segmented RRC message should be delivered sequentially according to the sequence number (or segmented index), and should not be interrupted by other RRC messages. That is, no other RRC message is transmitted in the middle of transmitting the segmented RRC message.
  • another situation occurs before all segmented RRC (DLDedicatedMessageSegment) is transmitted. For example, when all N segmented RRC messages exist, N-1 segments are delivered to the UE through the configured SRB, and the last Nth segmented RRC message is not received.
  • the corresponding situation is not limited to the above example, and when all N segmented RRC messages exist, the situation may also occur before all N segmented RRC messages are delivered to the UE.
  • the RRC message stored in the RRC layer is not considered because it is assumed that the RRC message is not stored in the RRC layer of the current UE, but is sent to a lower layer immediately after occurrence and is processed immediately upon receipt.
  • the segment may be stored in the RRC layer of the terminal, and the stored segment occupies data because it is a certain amount of information. may be needed
  • an RRC connection re-establishment (RRE) procedure is performed to recover a radio link problem and a specific operation failure in a situation in which the UE has not received all of the segmented RRC messages (720). .
  • the following situation occurs as a cause of the start of the RRC connection re-establishment procedure.
  • RLF radio link failure
  • RLF is detected in SCG while MCG transmission is suspended (NR-DC, NE-DC)
  • [Table 1] is a guard timer until the MCG failure message is delivered and the next operation is performed as an explanation for T316. If the MCG transmission is resumed before the corresponding timer expires, an RRCRelease message is received, or an RRC re- When the establishment procedure starts, the timer can be terminated. When the corresponding timer expires, the UE may start the re-establishment procedure.
  • T316 Upon transmission of the MCGFailureInformation message Upon resumption of MCG transmission, upon reception of RRCRelease, or upon initiating the re-establishment procedure, Perform the actions as specified in 5.7.3b.5.
  • the UE may perform cell selection, MAC reset, radio bearer (RB) suspension, PDCP re-establishment, and the like.
  • the UE operates a T311 timer and does not perform a radio link recovery operation while the timer is running. If the RRC connection re-establishment is not performed and expires while the timer is running, the UE may transition to the RRC IDLE state.
  • the RRC connection re-establishment procedure is performed due to the above causes, and thus the PDCP re-establish operation is performed.
  • the discarded segmented RRC message may correspond to a downlink segmented RRC message, an uplink segmented RRC message, or both.
  • the RRC message stored in the RRC layer without being delivered to the PDCP layer may be discarded.
  • the base station may discard the segmented RRC message stored in the RRC layer like the terminal in the corresponding step.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a terminal that processes a downlink split RRC message for each event when an event related to RRC re-establishment occurs according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the terminal performs the RRC connection procedure with the serving base station in step 805, and has a procedure of reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station. That is, in step 810, the terminal receives a request to report terminal capability information (UECapabilityEnquiry message) from the base station, and the message may include filtering information (RAT type, frequency information, etc.) of terminal capability information.
  • UECapabilityEnquiry message terminal capability information
  • the UE receives and transmits UE capability information, and in this disclosure, in particular, an indicator indicating whether to support segmentation of the downlink RRC message may be included. This may be transmitted through 1-bit signaling, which is the capability of the entire UE, or a 1-bit indicator may be included for each RAT-type.
  • the base station can confirm that the corresponding terminal can receive and recover the downlink segmented RRC message by receiving the corresponding indicator.
  • the UE may receive a downlink segmented RRC message (DLDedicatedMessageSegment) in which an RRCReconfiguration message or an RRCResume message is segmented from the base station, and in step 820, the UE receives a segmented RRC message, particularly segmented corresponding to the last segment indicator.
  • DLDedicatedMessageSegment DLDedicatedMessageSegment
  • the operation may be different in the corresponding step. That is, RRC re-establishment may occur due to the causes described in FIG. 7 , and the operation of the UE may be different depending on the causes of the event.
  • the operation defined in the present disclosure is an operation regarding whether to discard a segment of a downlink or uplink RRC message stored in the RRC layer of the terminal when a corresponding RRC re-establishment occurs. If RRC re-establishment occurs due to the cause, the link can be reused under certain circumstances, so the RRC segment stored in the RRC layer can be stored without discarding. In another example, RRC re-establishment occurs Since the corresponding link is initialized, it is necessary to discard all the RRC segments stored in the RRC layer.
  • MCG integrity protection (IP) check failure for SRB1/SRB2 Discard RRC segments If the IP check of all segments succeeds, the PDU is assembled and processed and discarded. If the IP check of any of the segments fails, all segments are discarded without assembly. When IP check failure occurs, discard if it is SRB1/SRB2 and not discard if it is SRB3.
  • RRC reset failure Discard RRC segments Since the RRC reset message is received and the corresponding setting is not applied, the stored segment may not exist. In this case, the discard operation can be specifically excluded. 6th cause: SCG RLF Discard RRC segments Since the MCG is suspended, discard is necessary for all links to be re-established.
  • the UE may perform the RRC re-establishment procedure due to the causes listed in [Table 2], and whether to discard or keep the RRC segment for each cause as an initial UE operation of the procedure. ) to decide whether to save or not.
  • the terminal operation for each cause refer to [Table 2] above.
  • the UE sends a new RRC control message to SRB1 in step 825 when the cause of the RRE procedure is event 1.
  • the RRC layer may discard the received DL segment as an initial operation of the UE during the RRC reestablishment procedure.
  • the UE may perform the RRC reestablishment procedure without discarding the DL segment received in step 830. That is, the DL segment stored in the RRC layer can be maintained and reused in subsequent messages. For example, since the stored RRC segments each have a serial number, the segment can be transmitted continuously with respect to the segment previously sent by the network, and the terminal can distinguish it. In addition, the same operation may be commonly applied to all causes for triggering the RRC re-establishment procedure. The operation at this time is to discard all RRC segmented messages stored in the RRC layer when the RRC re-establishment procedure is triggered regardless of the causes. ) When a predetermined event related to RRC re-establishment occurs in a state in which fast recovery is set, it is a diagram illustrating an operation of a terminal that processes a downlink split RRC message for each event.
  • RRC re-establishment operation is performed.
  • MCG fast recovery if it is determined that data transmission and reception through the path of SCG is smooth, Rather than performing RRC re-establishment, data transmission/reception may be performed through the path of the SCG.
  • the terminal may have a procedure of performing an RRC connection procedure with the serving base station in step 905 and reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station. That is, in step 910, the terminal receives a request to report terminal capability information (UECapabilityEnquiry message) from the base station, and the message may include filtering information (RAT type, frequency information, etc.) of terminal capability information.
  • UECapabilityEnquiry message terminal capability information
  • the UE receives and transmits UE capability information, and in this disclosure, in particular, an indicator indicating whether to support segmentation of the downlink RRC message may be included. This may be transmitted as 1-bit signaling, which is the capability of the entire UE, or a 1-bit indicator may be applied for each RAT-type.
  • the base station can confirm that the corresponding terminal can receive and recover the downlink segmented RRC message by receiving the corresponding indicator.
  • the UE may receive a downlink segmented RRC message (DLDedicatedMessageSegment) in which an RRCReconfiguration message or an RRCResume message is segmented from the base station, and in step 920, the UE receives a segmented RRC message, particularly segmented corresponding to the last segment indicator.
  • DLDedicatedMessageSegment DLDedicatedMessageSegment
  • the operation may be different in the corresponding step. That is, RRC re-establishment may occur due to the causes described in FIG. 7 , and the operation of the UE may be different depending on the causes of the event.
  • the operation defined in the present disclosure is an operation regarding whether to discard the segment of the downlink or uplink RRC message stored in the RRC layer of the terminal when the corresponding RRC re-establishment occurs. If RRC re-establishment occurs due to the cause, the link can be reused under certain circumstances, so the RRC segment stored in the RRC layer can be stored without discarding. In another example, RRC re-establishment occurs Since the corresponding link is initialized, it is necessary to discard all the RRC segments stored in the RRC layer.
  • the second embodiment specifies an operation of a terminal in a state in which MCG fast recovery is set, and may correspond to causes 6, 7, 8, and 9 among the causes of RRE in FIG. 8 .
  • the difference from the operation in FIG. 8 is that the MCG suspension is restored when causes 6, 7, 8, and 9 occur in the corresponding MCG suspend state.
  • the stored RRC segment is maintained because the link to the MCG is reusable. it is necessary to do
  • the terminal operation may be different. If the case where the MCG failure procedure is triggered due to the occurrence of the existing MCG RLF is defined as event 3, when the event 3 occurs, in the RRC layer, the RRC re-establishment procedure is performed so that a new RRC control message can be received by SRB1 in step 925. During execution, the DL segment may be discarded as an initial operation of the UE. This is the same as the operations described for causes 6, 7, 8, and 9 in FIG. 8 .
  • the state of MCG link recovery is called event 4, step 930 when event 4 occurs.
  • the RRC re-establishment procedure can be performed without discarding the DL segment received from . That is, the DL segment stored in the RRC layer can be maintained and reused in subsequent messages. For example, since each stored RRC segment has a serial number, the remaining segments can be transmitted following the segment previously sent by the network, and the terminal can distinguish them.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the serving base station (eNB or gNB) may establish a connection procedure with the UE, and in this step, DC may be established so that the MN and the SN may have a connected state with the UE.
  • the base station may determine to transmit the RRCReconfiguration message to the terminal, and may generate corresponding information.
  • DC dual connectivity
  • step 1015 the base station checks whether the RRC control message generated in step 1010 exceeds 9000 bytes, which is the maximum size of the PDCP SDU (1020), and if the size of the generated RRC message exceeds 9000 bytes, in step 1025 You can check whether the corresponding message is generated by the MN or the SN.
  • a segmented RRCReconfiguration message is generated and accommodated in the DLDedicatedMessageSegment in step 1030, and a plurality of DLDedicatedMessageSegment messages containing all the RRCReconfiguration messages may be delivered to SRB1. At this time, through SRB1, other DL RRC messages may be sequentially transmitted without interruption.
  • the segmented RRCReconfiguration message is stored in the DLDedicatedMessageSegment in step 1040, and after generating the entire RRCReconfiguration A plurality of DLDedicatedMessageSegment messages stored in all may be delivered to SRB3. At this time, through SRB3, other DL RRC messages may be sequentially transmitted without interruption.
  • the base station may transmit the generated RRC message through the SRB in which the corresponding message is generated. Thereafter, in step 1055, data transmission/reception may be performed based on information configured with the terminal.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a block configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal includes a transceiver 1105, a control unit 1110, a multiplexer and demultiplexer 1115, various upper layer processing units 1120 and 1125, and a control message.
  • a processing unit 1130 may be included.
  • the transceiver 1105 may receive data and a predetermined control signal through a forward channel of a serving cell and transmit data and a predetermined control signal through a reverse channel. When a plurality of serving cells are configured, the transceiver 1105 may perform data transmission/reception and control signal transmission/reception through the plurality of serving cells.
  • the multiplexing and demultiplexing unit 1115 multiplexes the data generated by the upper layer processing units 1120 and 1125 or the control message processing unit 1130 or demultiplexes the data received from the transceiver 1105 to an appropriate upper layer processing unit 1120, 1125 ) or the control message processing unit 1130 .
  • the control message processing unit 1130 may transmit and receive a control message from the base station to take a necessary operation.
  • the upper layer processing units 1120 and 1125 refer to DRB devices and may be configured for each service. Processes data generated from user services such as FTP (file transfer protocol) or VoIP (voice over internet protocol) and transmits the data to the multiplexing and demultiplexing unit 1115 or data transmitted from the multiplexing and demultiplexing unit 1115 It can be processed and delivered to the service application of the upper layer.
  • the control unit 1110 checks the scheduling command received through the transceiver 1105, for example, reverse grants, and performs the reverse transmission with an appropriate transmission resource at an appropriate time. ) can be controlled.
  • the terminal is composed of a plurality of blocks and each block performs different functions, this is merely an embodiment and is not necessarily limited thereto.
  • the control unit 1110 itself may perform a function performed by the demultiplexer 1115 .
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a block configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station apparatus of FIG. 12 includes a transceiver 1205, a control unit 1210, a multiplexer and demultiplexer 1220, a control message processing unit 1235, various upper layer processing units 1225 and 1230, and a scheduler 1215. can do.
  • the transceiver 1205 may transmit data and a predetermined control signal through a forward carrier and receive data and a predetermined control signal through a reverse carrier. When multiple carriers are configured, the transceiver 1205 may perform data transmission/reception and control signal transmission/reception using the multiple carriers.
  • the multiplexing and demultiplexing unit 1220 multiplexes the data generated by the upper layer processing units 1225 and 1230 or the control message processing unit 1235 or demultiplexes the data received from the transceiver 1205 to an appropriate upper layer processing unit 1225, 1230 ), the control message processing unit 1235 , or the control unit 1210 .
  • the control message processing unit 1235 may generate a message to be transmitted to the terminal in response to an instruction from the control unit and transmit it to a lower layer.
  • the upper layer processing units 1225 and 1230 may be configured for each service for each terminal, and may process data generated from user services such as FTP or VoIP and transmit it to the multiplexing and demultiplexing unit 1220 or the multiplexing and demultiplexing unit 1220 . ) can process the data transmitted from it and deliver it to the service application of the upper layer.
  • the scheduler 1215 allocates a transmission resource to the terminal at an appropriate time in consideration of the terminal's buffer state, channel state, and active time of the terminal, and processes the signal transmitted by the terminal to the transceiver or transmits the signal to the terminal can do.

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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예들에 따라 차세대 이동 통신 시스템에서 하향링크 RRC 분할 메시지를 처리하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

Description

차세대 이동 통신 시스템에서 하향링크 RRC 분할 메시지를 처리하는 방법 및 장치
본 개시는 이동 통신 시스템에 관한 것으로, 특히 기지국이 하향링크 RRC reconfiguration 메시지를 segment 해서 전달하는 방법과 이를 수신한 단말 동작에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
5G 시스템에서는 기존 4G 시스템 대비 다양한 서비스에 대한 지원을 고려하고 있다. 예를 들어, 가장 대표적인 서비스들은 모바일 초광대역 통신 서비스(eMBB: enhanced mobile broad band), 초 고신뢰성/저지연 통신 서비스(URLLC: ultra-reliable and low latency communication), 대규모 기기간 통신 서비스(mMTC: massive machine type communication), 차세대 방송 서비스(eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service) 등이 있을 수 있다. 그리고, 상기 URLLC 서비스를 제공하는 시스템을 URLLC 시스템, eMBB 서비스를 제공하는 시스템을 eMBB 시스템 등이라 칭할 수 있다. 또한, 서비스와 시스템이라는 용어는 혼용되어 사용될 수 있다.
이 중 URLLC 서비스는 기존 4G 시스템과 달리 5G 시스템에서 새롭게 고려하고 있는 서비스이며, 다른 서비스들 대비 초 고 신뢰성(예를 들면, 패킷 에러율 약 10-5)과 저 지연(latency)(예를 들면, 약 0.5msec) 조건 만족을 요구한다. 이러한 엄격한 요구 조건을 만족시키기 위하여 URLLC 서비스는 eMBB 서비스보다 짧은 전송 시간 간격(TTI: transmission time interval)의 적용이 필요할 수 있고 이를 활용한 다양한 운용 방식들이 고려되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
NR 시스템에서 단말이 기지국으로부터 단말 능력을 요청 받고 보고하는 일련의 절차에 대해서, 단말 능력 정보가 PDCP SDU(service data unit)의 최대 사이즈를 초과하는 경우에 단말 능력 정보 메시지를 segment(분할) 해서 전달하는 방법이 도입될 수 있다. 이와 마찬가지로 하향링크(downlink)에 관한 RRC(radio resource control) 메시지의 경우에도 설정 정보가 최대 PDCP SDU 사이즈를 초과하는 경우가 발생할 수 있다. 또한 하향링크 RRC 메시지의 segment가 허용될 때 이를 지원하기 위한 단말의 동작이 필요할 수 있다. 특히, 단말에서 RRC re-establishment가 발생하는 동작이 트리거링되었을 경우, 단말의 RRC 계층에 저장되어 있는 segmented RRC 메시지(세그먼트된 RRC 메시지)를 처리하는 단말의 동작이 필요할 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서, 기지국으로부터, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 수신하는 단계; 상기 기지국에, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 송신하는 단계; 상기 기지국으로부터, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 수신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 미리 결정된 기준에 따라 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기(discard)할 지 또는 유지할(keep) 지 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 합니다.
또한, 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서, 단말에, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 송신하는 단계; 상기 단말로부터, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 수신하는 단계; 하향링크 RRC 메시지를 생성하는 단계; 상기 지시자에 기반하여 상기 하향링크 RRC 메시지의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 생성하는 단계; 및 상기 단말에, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 송신하는 단계를 포함하고, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 송신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 상기 세그먼트 메시지는 미리 결정된 기준에 따라 폐기(discard)되거나 유지(keep)되는 것을 특징으로 합니다.
또한, 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서, 송수신부; 및 기지국으로부터, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하고, 상기 기지국에, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하며, 상기 기지국으로부터, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하고, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 수신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 미리 결정된 기준에 따라 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기(discard)할 지 또는 유지할(keep) 지 여부를 결정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 합니다.
또한, 본 개시의 다른 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서, 송수신부; 및 단말에, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하고, 상기 단말로부터, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하며, 하향링크 RRC 메시지를 생성하도록 제어하고, 상기 지시자에 기반하여 상기 하향링크 RRC 메시지의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 생성하도록 제어하며, 상기 단말에, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하고, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 송신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 상기 세그먼트 메시지는 미리 결정된 기준에 따라 폐기(discard)되거나 유지(keep)되도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 합니다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, NR 시스템에서 하향링크(downlink) segmented RRC 메시지가 도입됨에 따라, 최대 PDCP SDU 사이즈를 초과하는 하향링크 RRC 메시지도 생성 및 전달이 가능할 수 있다. 또한, 단말에서 RRC re-establishment가 발생하는 동작이 트리거링되었을 경우에, 단말의 RRC 계층에 저장되어 있는 segmented RRC 메시지를 어떻게 처리할 지 명확하게 되어, 단말의 버퍼에 불필요한 메시지를 저장하지 않게 되어 단말의 버퍼 관리에 효율성을 가져올 수 있다.
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 1는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템에서의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 하향링크를 통해 RRC 제어 메시지에 segmentation을 적용하기 위한 단말, 마스터 노드 (master node, MN) 기지국 및 세컨더리 노드 (secondary node, SN) 기지국 간의 동작을 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 하향링크 RRC 메시지에 segmentation이 적용되는 방법을 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 하향링크 RRC 메시지에 segmentation에 적용되는 상황에서의 전체 동작을 나타낸 것으로, 구체적으로 특정 상황에 따른 단말, 마스터 노드 (master node, MN) 기지국 및 세컨더리 노드(secondary node, SN) 기지국 간의 동작을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 제1 실시 예로써, RRC re-establishment와 관련된 이벤트가 발생할 때, 각 이벤트 별로 하향링크 분할 RRC 메시지를 처리하는 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 제2 실시 예로써, MCG(master cell group) fast recovery가 설정된 상태에서 RRC re-establishment와 관련된 이벤트가 발생할 때, 각 이벤트 별로 하향링크 분할 RRC 메시지를 처리하는 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국 동작을 도시한 도면이다.
도 11는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 블록 구성을 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 블록 구성을 도시한 도면이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 개시를 설명하기에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하 설명에서 사용되는 접속 노드(node)를 식별하기 위한 용어, 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 망 객체들 간 인터페이스를 지칭하는 용어, 다양한 식별 정보들을 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 개시는 3GPP LTE(3rd generation partnership project long term evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 1을 참조하면, LTE 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(evolved node B, 이하 eNB, Node B 또는 기지국)(105, 110, 115, 120)과 MME(mobility management entity, 125) 및 S-GW(serving-gateway, 130)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(user equipment, 이하 UE 또는 단말, terminal)(135)은 eNB(105~120) 및 S-GW(130)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 1에서 eNB(105~120)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응될 수 있다. eNB(105~120)는 UE(135)와 무선 채널로 연결될 수 있으며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행할 수 있다. LTE 시스템에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE(135)들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 eNB(105~120)가 담당할 수 있다. 하나의 eNB(105~120)는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 예컨대, 100 Mbps의 전송 속도를 구현하기 위해서 LTE 시스템은 예컨대, 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(orthogonal frequency division multiplexing, 이하 OFDM이라 할 수 있다)을 무선 접속 기술로 사용할 수 있다. 또한 LTE 시스템은 단말(135)의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(adaptive modulation & coding, 이하 AMC라 할 수 있다) 방식을 적용할 수 있다. S-GW(130)는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME(125)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거할 수 있다. MME(125)는 단말(135)에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국들(105~120)과 연결될 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 LTE 시스템에서의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 2를 참조하면, LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 eNB에서 각각 PDCP(packet data convergence protocol 205, 240), RLC(radio link control 210, 235), MAC(medium access control 215, 230)으로 이루어진다. PDCP(205, 240)는 IP header 압축/복원 등의 동작을 담당할 수 있다. PDCP(205, 240)의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- header 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 순서 재정렬 기능(For split bearers in DC(only support for RLC AM): PDCP PDU routing for transmission and PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs at PDCP re-establishment procedure for RLC AM)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs at handover and, for split bearers in DC, of PDCP PDUs at PDCP data-recovery procedure, for RLC AM)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
무선 링크 제어(radio link control, 이하 RLC라고 할 수 있다)(210, 235)는 PDCP PDU(protocol data unit)를 적절한 크기로 재구성해서 ARQ 동작 등을 수행할 수 있다. RLC(210, 235)의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ(only for AM data transfer))
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs(only for UM and AM data transfer))
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs(only for AM data transfer))
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs(only for UM and AM data transfer)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection(only for UM and AM data transfer))
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection(only for AM data transfer))
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard(only for UM and AM data transfer))
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
MAC(215, 230)은 한 단말에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며, RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행할 수 있다. MAC(215, 230)의 주요 기능은 하기와 같이 요약될 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs belonging to one or different logical channels into/from transport blocks(TB) delivered to/from the physical layer on transport channels)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
물리 계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩을 하여 상위 계층으로 전달하는 동작을 할 수 있다. 또한, 물리 계층(220, 225)에서도 추가적인 오류 정정을 위해, HARQ(hybrid ARQ) 를 사용하고 있으며, 수신단에서는 송신단에서 전송한 패킷의 수신여부를 1 비트로 전송할 수 있다. 이를 HARQ ACK/NACK 정보라 할 수 있다. 업링크 전송에 대한 다운링크 HARQ ACK/NACK 정보는 PHICH(physical hybrid-ARQ indicator channel) 물리 채널을 통해 전송되며, 다운링크 전송에 대한 업링크 HARQ ACK/NACK 정보는 PUCCH(physical uplink control channel)이나 PUSCH(physical uplink shared channel) 물리 채널을 통해 전송될 수 있다.
한편 상기 PHY 계층(220, 225)은 하나 혹은 복수 개의 주파수/반송파로 이루어질 수 있으며, 복수 개의 주파수를 동시에 설정하여 사용하는 기술을 반송파 집적 기술(carrier aggregation, 이하 CA라 칭함)이라 할 수 있다. CA 기술이란 단말(혹은 user equipment, UE) 과 기지국(E-UTRAN NodeB, eNB) 사이의 통신을 위해 하나의 반송파만 사용하던 것을, 주반송파와 하나 혹은 복수개의 부차반송파를 추가로 사용하여 부차반송파의 갯수만큼 전송량을 획기적으로 늘릴 수 있다. 한편, LTE에서는 주반송파를 사용하는 기지국 내의 셀을 PCell(primary cell)이라 하며, 부차반송파를 SCell(secondary cell)이라 칭할 수 있다.
본 도면에 도시하지 않았지만, 단말과 기지국의 PDCP 계층의 상위에는 각각 RRC(radio resource control, 이하 RRC라고 할 수 있다) 계층이 존재하며, 상기 RRC 계층은 무선 자원 제어를 위해 접속, 측정 관련 설정 제어 메시지를 주고 받을 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 구조를 도시하는 도면이다.
도 3를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(new radio node B, 이하 NR NB 또는 gNB, 310)과 NR CN(new radio core network, 혹은 NG CN: next generation core network, 305)로 구성될 수 있다. 사용자 단말(new radio user equipment, 이하 NR UE 또는 단말, terminal, 315)은 NR NB(310) 및 NR CN(305)를 통해 외부 네트워크에 접속할 수 있다.
도 3에서 NR NB(310)는 기존 LTE 시스템의 eNB(Evolved Node B)에 대응될 수 있다. NR NB(310)는 NR UE(315)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 더 월등한 서비스를 제공해줄 수 있다. 차세대 이동통신 시스템에서는 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE(315)들의 버퍼 상태, 가용 전송 전력 상태, 채널 상태 등의 상태 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며, 이를 NR NB(310)가 담당할 수 있다. 하나의 NR NB(310)는 통상 다수의 셀들을 제어할 수 있다. 기존 LTE 대비 초고속 데이터 전송을 구현하기 위해서 기존 최대 대역폭 이상을 가질 수 있고, 직교 주파수 분할 다중 방식(OFDM)을 무선 접속 기술로 하여 추가적으로 빔포밍 기술이 접목될 수 있다. 또한 단말(315)의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(AMC) 방식을 적용할 수 있다. NR CN(305)는 이동성 지원, 베어러 설정, QoS 설정 등의 기능을 수행할 수 있다. NR CN(305)는 단말(315)에 대한 이동성 관리 기능은 물론 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국(310)들과 연결될 수 있다. 또한 차세대 이동통신 시스템은 기존 LTE 시스템과도 연동될 수 있으며, NR CN(305)이 MME(325)와 네트워크 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. MME(325)는 기존 기지국인 eNB(330)과 연결될 수 있다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(401, 445), NR PDCP(405, 440), NR RLC(410, 435), NR MAC(415, 430)으로 이루어진다.
NR SDAP(401, 445)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있으며, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 상기 SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. 상기 QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(405, 440)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상기에서 NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(410, 435)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상기에서 NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 상기에서 RLC PDU들을 수신하는 순서대로(일련번호, sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수 있다. 상기 NR RLC 계층은 접합(concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상기에서 NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(415, 430)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(420, 425)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 하향링크를 통해 RRC 제어 메시지에 segmentation을 적용하기 위한 단말, 마스터 노드 (master node, MN) 기지국 및 세컨더리 노드 (secondary node, SN) 기지국 간의 동작을 도시한 도면이다.
상기 RRC 제어 메시지의 일 예로써 RRCReconfiguration 메시지와 RRCResume 메시지가 가능할 수 있고, 사이즈가 커서 segmentation이 필요한 특정 하향링크 RRC 제어 메시지일 수 있다. 본 개시의 일 실시 예에서는 RRCReconfiguration을 일반화하여 설명한다.
기본적으로 단말(501)은 서빙 기지국(eNB or gNB, 502)에 연결한 상태(505)에서 기지국과 데이터 송수신을 위한 설정 정보를 수신하는 것이 필요하다. 510 단계에서 기지국(502, 503)은 단말(501)에게 RRCReconfiguration 메시지를 전달해야 한다는 것을 결정할 수 있고, 해당 정보를 생성할 수 있다. 도 5와 같이 dual connectivity(이하 DC로 명칭)가 설정된 상태에서는 RRCReconfiguration이 어떻게 전달될 지에 따라 하기와 같은 경우(case 1, case 2, case 3)가 발생할 수 있다.
- Case 1: MN(master node)이 MCG(master cell group) 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 2: MN이 SN(secondary node) 설정 정보를 전달받아 MCG/SCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 3: SN이 SCG(secondary cell group) 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB3을 통해 전달할 수 있다.
515 단계에서 기지국은, 510 단계에서 생성된 RRC 제어 메시지가 PDCP SDU의 최대 사이즈인 9000 Byte를 초과하는 경우에 해당 RRC 제어 메시지(일 예로 RRCReconfiguration 메시지)에 대해 segmentation을 적용할 수 있다. 즉, 전체 RRCReconfiguration 메시지를 9000 Byte 크기를 가지는 segment들로 쪼개고 마지막 segment는 510 단계에서 생성된 RRC 제어 메시지 사이즈(전체 메시지 사이즈)에서 segmented RRC 메시지 사이즈의 합을 빼고 남은 사이즈를 가지는 segment 일 수 있다. 520 단계에서 기지국은 만들어진 segmented RRC 메시지(segmented RRCReconfiguration 메시지)를 단말에게 하나씩 전달할 수 있다. 이 때 전달되는 segmented RRC 메시지는 sequence number에 따라 순차적으로 전달되어야 하며, 다른 RRC 메시지로부터 interruption 되지 않아야 한다. 즉, segmented RRC 메시지를 전달하는 중간에 다른 RRC 메시지가 전달되지 않는다. 525 단계에서 단말은 수신한 segmented RRC 메시지를 모두 수신한 이후, 수신한 segmented RRC 메시지를 디코딩 및 재조합해서 전체 RRC 메시지 정보를 복구할 수 있다.
도 6는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR 시스템에서 하향링크 RRC 메시지에 segmentation이 적용되는 방법을 도시한 도면이다.
본 도면에서는 구체적인 segmented 메시지의 구조에 대해 살펴보며, RRCReconfiguration 메시지를 예로 설명한다.
DL DCCH 메시지 기반의 segmentation이 적용된다고 하면, 새로운 하향링크 segmented RRC 메시지를 도입할 수 있다. 일 예로, DLDedicatedMessageSegment 라는 새로운 DL DCCH 메시지를 도입해서 하향링크 segmented RRC를 전달하도록 사용할 수 있다. 기지국은 완성된 DL DCCH 메시지(605), 일 예로 RRCReconfiguration 메시지를 포함하는 DL DCCH 메시지가 9000 Byte를 초과하는 경우, 630, 655와 같이 해당 메시지는 8997 byte로 쪼개지고 3bytes(24bits)의 하향링크 segmented RRC 메시지 헤더가 더해진다. 여기서, RRC 메시지 헤더의 사이즈 및 segmented RRC 메시지의 사이즈는 정해진 사이즈는 아니며, 도입되는 필드의 사이즈에 따라 가변될 수 있다. 마지막 segment 메시지(680)는 전체 사이즈에서 9000 byte 길이의 segment들의 사이즈 합을 뺀 것만큼의 사이즈를 가질 수 있다.
상기의 하향링크 segmented RRC 메시지의 헤더에는 DL DCCH type설정을 위한 6bits(610, 635, 660: CHOICE 구조 및 DLDedicatedMessageSegment 메시지 지시를 위한 비트 수), 해당 segmented UE capability information 메시지에 사용되는 segment index(615, 640, 665)에 대한 2bits가 필요하다. 상기의 segment index는 해당 segmented RRC 메시지가 몇 번째 segment인지를 나타내는 식별자로써, segment index가 2bits인 경우는 최대 segment 사이즈를 4로 설정한 경우이며, 최대 설정 값에 따라 segment index의 비트 수는 가변할 수 있다. PDCP SN를 통해 해당 segment를 in-sequence 하게 전달할 수 있기 때문에 해당 식별자는 항상 포함될 수도 있지만, 존재하지 않을 수도 있다. 대신에 특정 segment가 최종 segment인지를 지시하는 지시자 1 bit(620, 645, 670)는 해당 헤더에 포함되어야 한다. 만약 해당 LastSegment 지시자가 0으로 지시되어 마지막 segment가 아님을 지시한다면 해당 메시지를 수신하는 기지국은 해당 패킷이 마지막 segment가 아니므로, 해당 패킷이 최대 사이즈를 가지고 있음을 알 수 있다. 또한, 상기 패킷을 byte-align 하기 위한 패딩 비트가 추가될 수 있다. 상기 패딩 비트는 이전 헤더 비트와 segment 사이즈 등에 따라 가변적일 수 있다. 또한 segmented RRC 메시지의 length를 지시하는 length 필드(625, 650, 675, length determinant)가 15 비트가 필요하다. 이는 8997 byte를 표시하기 위한 비트 수를 의미할 수 있다. 상기의 사이즈를 채우는 방법에서 PDCP SDU 사이즈를 9000으로 맞춘다면, PDCP SN가 추가되고 PDCP PDU가 생성될 수 있다.
하기 본 개시의 일 실시 예들에서는 하향링크 RRC 제어 메시지, 특히 RRC reconfiguration 메시지 및 RRC resume 메시지에 대해 하향링크 segment가 적용이 될 경우, segment 동작이 일어나는 동안에 발생할 수 있는 상황에 따른 단말과 기지국의 동작을 제안한다. 상기에서 설명한 상황은 RRC re-establishment 동작과 관련된 상황이며, 이를 트리거링하는 여러 상황에 따라 단말이 해당 RRC segment를 어떻게 처리할지에 대한 방법을 논의한다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 하향링크 RRC 메시지에 segmentation에 적용되는 상황에서의 전체 동작을 나타낸 것으로, 구체적으로 특정 상황에 따른 단말, 마스터 노드 (master node, MN) 기지국 및 세컨더리 노드(secondary node, SN) 기지국 간의 동작을 도시한 도면이다.
상기의 RRC 제어 메시지의 일 예로써 RRCReconfiguration 메시지와 RRCResume 메시지가 가능하며, 사이즈가 커서 segmentation이 필요한 특정 하향링크 RRC 제어 메시지가 적용될 수 있다. 본 개시의 이하에서는 RRCReconfiguration을 일반화하여 설명할 수 있다.
기본적으로 단말(701)은 서빙 기지국(eNB or gNB, 702)에 연결한 상태(705)에서 기지국과 데이터 송수신을 위한 설정 정보를 수신하는 것이 필요하다. 상기 단계에서 DC(dual connectivity)가 설정되어 MN과 SN이 연결된 상태를 가정할 수 있다. 710 단계에서 기지국(702, 703)은 단말(701)에게 RRCReconfiguration 메시지를 전달해야 한다는 것을 결정할 수 있고, 해당 정보를 생성할 수 있다. 이때 MN이 생성한 RRCReconfiguration 메시지 내에 MN RRCReconfiguration 메시지가 있을 수 있고, SN RRCReconfiguration 메시지가 캡슐화(encapsulated) 될 수 있다. 도 7과 같이 dual connectivity(이하 DC로 명칭)가 설정된 상태에서는 RRCReconfiguration이 어떻게 전달될지에 따라 하기와 같은 경우가 발생할 수 있다.
- Case 1: MN(master node)이 MCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 2: MN이 SN(secondary node) 설정 정보를 전달받아 MCG/SCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 3: SN이 SCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB3을 통해 전달할 수 있다.
715 단계에서 기지국은, 710 단계에서 생성된 RRC 제어 메시지가 PDCP SDU의 최대 사이즈인 9000 Byte를 초과하는 경우에 해당 RRC 제어 메시지(일 예로 RRCReconfiguration 메시지)에 대해 segmentation을 적용할 수 있다. 즉, 전체 RRCReconfiguration 메시지를 9000 Byte의 크기를 가지는 segment들로 쪼개고 마지막 segment는 전체 메시지 사이즈에서 쪼개진 segmented RRC 메시지의 사이즈의 합을 빼고 남은 사이즈를 가지는 segment 일 수 있다. 상기에 설명한 case들에 따라 기지국 동작을 자세히 설명하면 하기와 같다.
- MN이 생성한 RRCReconfiguration 메시지에 대한 segmentation 동작 수행(Case 1과 Case 2)
■ 생성된 RRC message가 MN 혹은 SN을 위한 것인지 체크
◆ MN을 위한 RRC 메시지일 경우
● DLDedicatedMessageSegment에 segmented RRCReconfiguration 메시지 수납/생성
● 전체 RRCReconfiguration을 모두 수납한 복수의 DLDedicatedMessageSegment 메시지를 SRB1으로 전달
● SRB1을 통해 다른 DL RRC 메시지와 interruption 없이 순차적으로 전달
- SN이 생성한 RRCReconfiguration 메시지에 대한 segmentation 동작 수행(Case 3)
■ 생성된 RRC message가 MN 혹은 SN을 위한 것인지 체크
◆ SN을 위한 RRC 메시지이고, SRB3가 설정되어 있는 경우
● DLDedicatedMessageSegment에 segmented RRCReconfiguration 메시지 수납/생성
● 전체 RRCReconfiguration을 모두 수납한 복수의 DLDedicatedMessageSegment 메시지를 SRB3으로 전달
● SRB3을 통해 다른 DL RRC 메시지와 interruption 없이 순차적으로 전달
앞서 설명했듯이 715 단계에서 기지국은 만들어진 segmented RRC 메시지(segmented RRCReconfiguration 메시지)를 설정된 SRB를 통해 단말에게 하나씩 전달할 수 있다. 이 때 전달되는 segmented RRC 메시지는 sequence number(혹은 segmented index)에 따라 순차적으로 전달되어야 하며, 다른 RRC 메시지로부터 interruption 되지 않아야 한다. 즉, segmented RRC 메시지를 전달하는 중간에 다른 RRC 메시지가 전달되지 않는다. 하지만 715 에서 확인할 수 있듯이, 본 개시에서는 segmented RRC(DLDedicatedMessageSegment) 가 전부 다 전달되기 이전에 다른 상황이 발생하는 것을 다룬다. 일 예로 전체 N개의 segmented RRC 메시지가 존재하는 경우, N-1개의 segment가 설정된 SRB를 통해 단말에게 전달되었고, 마지막 N번째 segmented RRC 메시지가 수신되지 않은 상태이다. 또한, 해당 상황은 상기 예로 국한되지 않으며, 전체 N개의 segmented RRC 메시지가 존재하는 경우, 전체 N개의 segmented RRC 메시지가 모두 단말에게 전달되기 이전에 상황이 발생하는 경우에도 해당할 수 있다.
참고로 segmented RRC 메시지 전체가 단말에게 무사히 전달되는 경우에 대한 설명은 도 5에서 설명하였다. 이하의 case들에 대해서는 하기 실시 예에서, 보다 자세히 설명하고, 본 도면에서는 간단한 동작을 설명한다. 간단히 설명하면, 현재 단말의 RRC 계층에는 RRC 메시지가 저장되지 않고 발생 즉시 하위 계층으로 보내지고 수신하는 즉시 처리되는 것을 전제로 하기 때문에 RRC 계층에서 저장된 RRC 메시지에 대해서 고려하지 않았다. 그러나 RRC segment가 도입되면서, 단말의 RRC 계층에 segment가 저장되어 있을 수도 있고, 저장된 segment는 일정량의 정보이므로 데이터를 차지하게 되므로, 특정 경우에 대한 RRC 계층에서의 데이터를 명시적으로 폐기하는 동작이 필요할 수 있다.
구체적인 실시 예로써, 단말이 segmented RRC 메시지를 전부 다 수신하지 못한 상황에서 무선 링크의 문제 및 특정 동작의 실패로 인해 이를 복구하기 위한 RRC Connection re-establishment (RRE) 절차가 수행되는 경우이다(720). 상기의 RRC connection re-establishment 절차가 시작되는 원인으로 하기와 같은 상황 발생이 있다.
- 제 1 원인: MCG에서 RLF(radio link failure)를 detect 한 경우(fast MCG recovery가 설정되지 않았을 경우)
- 제 2 원인: MCG에서 reconfiguration with sync 실패를 하는 경우
- 제 3 원인: NR로부터의 mobility가 실패할 경우
- 제 4 원인: lower layer로부터 SRB1 혹은 SRB2에 대한 integrity check failure 지시를 수신하는 경우(integrity check fail이 RRCReestablishment message에서 detect된 경우는 제외)
- 제 5 원인: RRC connection reconfiguration 실패할 경우
- 제 6 원인: MCG 전송이 suspend되어 있는 동안, SCG에서 RLF가 detect되는 경우(NR-DC, NE-DC)
- 제 7 원인: MCG 전송이 suspend되어 있는 동안, SCG에서 reconfiguration with sync 실패할 경우
- 제 8 원인: MCG 전송이 suspend되어 있는 동안, SCG 변경이 실패할 경우(NE-DC)
- 제 9 원인: MCG 전송이 suspend되어 있는 동안, SCG configuration이 실패할 경우(NR-DC, NE-DC)
- 제 10 원인: MCG 전송이 suspend되어 있는 동안, lower layer로부터 SRB3에 대한 integrity check failure 지시를 수신하는 경우
- 제 11 원인: T316이 만료하는 경우
하기 [표 1]은 T316에 대한 설명으로 MCG failure 메시지를 전달하고 다음 동작이 수행될 때까지의 guard timer로써, 만약 해당 타이머가 만료하기 전에 MCG 전송이 재개되거나, RRCRelease 메시지를 수신하거나 RRC re-establishment 절차가 시작되면 해당 타이머를 종료할 수 있다. 해당 타이머가 만료할 경우에는 단말은 re-establishment 절차를 시작할 수 있다.
T316 Upon transmission of the MCGFailureInformation message Upon resumption of MCG transmission, upon reception of RRCRelease, or upon initiating the re-establishment procedure, Perform the actions as specified in 5.7.3b.5.
상기의 원인으로 발생한 RRC Connection re-establishment 절차에서는 단말은 cell selection, MAC reset, RB(radio bearer) suspension, PDCP re-establishment 등을 수행할 수 있다. 또한, 상기 RRC Connection re-establishment 절차가 시작되면 단말은 T311 타이머를 동작시키고 상기 타이머가 동작하는 동안에는 무선 링크 복구 동작을 수행하지 않는다. 만약, 상기 타이머가 동작하는 동안 RRC Connection re-establishment이 수행되지 않고 만료가 되면 단말은 RRC IDLE 상태로 천이할 수 있다. 본 개시에서는 상기의 원인들로 인해 RRC Connection re-establishment 절차가 수행되고, 이로 인한 PDCP re-establish 동작을 수행했지만, 추가적으로 어떤 원인에 의해 RRC Connection re-establishment 절차가 트리거링 되었는지를 구분하여 725 단계에서 단말의 RRC 레이어에서 저장되어 있는 segmented RRC 메시지를 폐기하는 동작을 제안한다. 상기의 폐기되는 segmented RRC 메시지는 하향링크 segmented RRC 메시지 혹은 상향링크 segmented RRC 메시지, 혹은 둘 다가 해당할 수 있다. 일 예로, PDCP 계층에 전달되지 않고 RRC계층에 저장되어 있는 RRC 메시지를 폐기할 수 있다. 뿐만 아니라, 기지국도 해당 단계에서 단말과 마찬가지로 RRC 레이어에 저장되어 있는 segmented RRC 메시지를 폐기할 수 있다.
도 8은 본 개시의 제1 실시 예로써, RRC re-establishment와 관련된 이벤트가 발생할 때, 각 이벤트 별로 하향링크 분할 RRC 메시지를 처리하는 단말의 동작을 도시한 도면이다.
단말은 서빙 기지국과 805 단계에서 RRC 연결 절차를 수행하고, 해당 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 가진다. 즉 810 단계에서 단말은 기지국으로부터 단말 능력 정보를 보고하라는 요청(UECapabilityEnquiry 메시지)을 수신하며, 상기 메시지에는 단말 능력 정보의 필터링 정보(RAT type, 주파수 정보 등)를 포함할 수 있다. 단말은 상기의 UECapabilityEnquiry 메시지를 수신하면, 단말 능력 정보를 수납해서 전달하게 되며, 본 개시에서는 특히, 하향링크 RRC 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자가 포함될 수 있다. 이는 단말 전체의 능력인 1비트 시그널링으로 전달될 수 있으며, 혹은 RAT-type 별로 1비트의 지시자가 포함될 수 있다. 기지국은 해당 지시자를 수신함으로써 해당 단말이 하향링크 segmented RRC 메시지를 수신 및 복구할 수 있다는 것을 확인할 수 있다.
815 단계에서 단말은 기지국으로부터 RRCReconfiguration 메시지 혹은 RRCResume 메시지가 segment된 하향링크 segmented RRC 메시지(DLDedicatedMessageSegment)를 수신할 수 있으며, 820 단계에서 단말은 segmented RRC 메시지를 수신하는 도중, 특히 마지막 segment 지시자에 해당하는 segmented RRC 메시지를 수신하지 못한 상태에서 특정 이벤트가 발생해서 RRC re-establishment가 발생하면 해당 단계에서 동작을 달리할 수 있다. 즉, 상기 도 7에서 설명했던 원인들로 인해 RRC re-establishment가 발생할 수 있고, 이벤트가 발생한 원인들에 따라 단말의 동작이 각기 다를 수 있다. 본 개시에서 정의하는 동작은 해당 RRC re-establishment가 발생했을 경우, 단말의 RRC 계층에 저장되어 있는 하향링크 혹은 상향링크 RRC 메시지의 segment를 폐기(discard)할지 말지에 관한 동작이다. 만약 해당 원인으로 인해 RRC re-establishment가 발생했지만, 특정 상황에서는 해당 링크가 재사용될 수 있을 수 있기에 RRC 계층에 저장되어 있는 RRC segment를 discard 하지 않고 저장할 수 있으며, 다른 예로는 RRC re-establishment가 발생하면 해당 링크가 초기화되기 때문에 RRC 계층에 저장되어 있는 RRC segment를 모두 discard 하는 동작이 필요하다.
하기의 [표 2]에서 RRC re-establishment(RRE)가 발생하는 원인에 따른 단말 RRC 계층에서의 동작을 정리하였다.
RRE 발생 원인 단말 RRC 계층에서의 동작 보충 설명
제 1 원인: MCG RLF Discard RRC segments MCG RLF 발생 시 해당 링크에 대한 재설립이 실행되므로 저장되어 있는 segment 삭제 필요
제 2 원인: MCG reconfiguration with sync 실패(e.g. T304 만료) Not discard RRC segments(keep RRC segments) 타겟으로의 HO(handover) 혹은 PSCell 변경이 실패할 경우, 원래 MCG 링크로의 fallback이 필요하므로 segment를 삭제하지 않음.
제 3 원인: NR로부터의 mobility 실패 Not discard RRC segments(keep RRC segments) 원래 MCG 링크로의 fallback이 필요하므로 segment를 삭제하지 않음.
제 4 원인: SRB1/SRB2에 대한 MCG integrity protection(IP) check 실패 Discard RRC segments 모든 segment의 IP check가 성공하면 해당 PDU를 assembly하고 processing한 후 discard하고, segment 중 하나라도 IP check이 실패하면 모든 segment들을 assembly 없이 discard 함. IP check failure가 발생했을 때 SRB1/SRB2라면 discard하고 SRB3라면 discard하지 않는다.
제 5 원인: RRC 재설정 실패 Discard RRC segments RRC 재설정 메시지를 수신하고 해당 설정을 적용 못한 경우이기에 저장된 segment가 존재하지 않을 수 있으며 이 경우, 구체화해서 discard 동작을 제외할 수 있음.
제 6 원인: SCG RLF Discard RRC segments MCG가 suspend 되어 있는 경우이므로 모든 링크가 재수립되기에 discard 필요
제 7 원인: SCG reconfiguration with sync 실패 Discard RRC segments MCG가 suspend 되어 있는 경우이므로 모든 링크가 재수립되기에 discard 필요
제 8 원인: SCG 재설정 실패 Discard RRC segments MCG가 suspend 되어 있는 경우이므로 모든 링크가 재수립되기에 discard 필요
제 9 원인: SCG integrity protection check 실패 Discard RRC segments MCG가 suspend 되어 있는 경우이므로 모든 링크가 재수립되기에 discard 필요
제 10 원인: SRB3에 대한 integrity protection(IP) check 실패 Not discard RRC segments (keep RRC segments) IP check failure가 발생했을 때 SRB1/SRB2라면 discard하고 SRB3라면 discard하지 않는다.
제 11 원인: T316 만료 Discard RRC segments MCG RLF 발생 시 해당 링크에 대한 재설립이 실행되므로 저장되어 있는 segment 삭제 필요
820 단계에서 단말이 상기 [표 2]에서 나열한 원인들로 인해 RRC re-establishment 절차가 수행될 수 있고, 해당 절차의 초기 단말 동작으로 각 원인 별로 RRC segment를 폐기(discard)할 지 혹은 유지(keep)하여 저장하고 있을 지를 결정할 수 있다. 각 원인들에 대한 단말 동작은 상기 [표 2]를 참조한다. 상기에서 RRC segment를 discard하는 원인을 이벤트 1으로 정의하고, RRC segment를 discard 하지 않는 원인을 이벤트 2로 정의하면, 단말은 RRE 절차 원인이 이벤트 1일 경우, 825 단계에서 SRB1으로 새로운 RRC 제어 메시지를 수신할 수 있도록 RRC 계층에서, RRC reestablishment 절차 수행 중에 단말 초기 동작으로 수신한 DL segment를 discard 할 수 있다. 반면에 단말은 RRE 절차 원인이 이벤트 2일 경우, 830 단계에서 수신한 DL segment를 discard 하지 않고, RRC reestablishment 절차를 수행할 수 있다. 즉, RRC 계층에서 저장되어 있는 DL segment를 유지하고 이후 메시지에서 재사용할 수 있다. 일 예로 해당 저장된 RRC segment는 각각 일련번호를 가지고 있으므로 네트워크에서 이전에 보낸 segment에 대해 이어서 segment를 전달할 수 있고, 단말은 이를 분별할 수 있다. 또한, 상기의 RRC re-establishment 절차가 트리거링되는 모든 원인들에 대해 공통으로 같은 동작이 적용될 수 있다. 이때의 동작은 발생 원인들에 상관없이 RRC re-establishment 절차가 트리거링되면 RRC 계층에 저장되어 있는 모든 RRC segemented 메시지를 discard 하는 것이다.도 9는 본 개시의 제2 실시 예로써, MCG(master cell group) fast recovery가 설정된 상태에서 RRC re-establishment와 관련된 소정의 이벤트가 발생할 때, 각 이벤트 별로 하향링크 분할 RRC 메시지를 처리하는 단말의 동작을 도시한 도면이다.
일반적으로 MCG에서 RLF가 발생하는 경우, RRC re-establishment 동작이 수행되는 반면, MCG fast recovery가 설정된 상태에서는 MCG에서 RLF가 발생하는 경우에도, SCG의 path를 통한 데이터 송수신이 원활하다고 판단되면, 굳이 RRC re-establishment를 수행하는 것이 아니라, SCG의 path를 통해서 데이터를 송수신을 수행할 수 있다.
단말은 서빙 기지국과 905 단계에서 RRC 연결 절차를 수행하고, 해당 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 가질 수 있다. 즉 910 단계에서 단말은 기지국으로부터 단말 능력 정보를 보고하라는 요청(UECapabilityEnquiry 메시지)을 수신하며, 상기 메시지에는 단말 능력 정보의 필터링 정보(RAT type, 주파수 정보 등)를 포함할 수 있다. 단말은 상기의 UECapabilityEnquiry 메시지를 수신하면, 단말 능력 정보를 수납해서 전달하게 되며, 본 개시에서는 특히, 하향링크 RRC 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자가 포함될 수 있다. 이는 단말 전체의 능력인 1비트 시그널링으로 전달될 수 있으며, 혹은 RAT-type 별로 1비트의 지시자가 적용될 수 있다. 기지국은 해당 지시자를 수신함으로써 해당 단말이 하향링크 segmented RRC 메시지를 수신 및 복구할 수 있다는 것을 확인할 수 있다.
915 단계에서 단말은 기지국으로부터 RRCReconfiguration 메시지 혹은 RRCResume 메시지가 segment된 하향링크 segmented RRC 메시지(DLDedicatedMessageSegment)를 수신할 수 있으며, 920 단계에서 단말은 segmented RRC 메시지를 수신하는 도중, 특히 마지막 segment 지시자에 해당하는 segmented RRC 메시지를 수신하지 못한 상태에서 특정 이벤트가 발생해서 RRC re-establishment가 발생하면 해당 단계에서 동작을 달리할 수 있다. 즉, 상기 도 7에서 설명했던 원인들로 인해 RRC re-establishment가 발생할 수 있고, 이벤트가 발생한 원인들에 따라 단말의 동작이 각기 다를 수 있다. 본 개시에서 정의하는 동작은 해당 RRC re-establishment가 발생했을 경우, 단말의 RRC 계층에 저장되어 있는 하향링크 혹은 상향링크 RRC 메시지의 segment를 폐기(discard)할 지 말 지에 관한 동작이다. 만약 해당 원인으로 인해 RRC re-establishment가 발생했지만, 특정 상황에서는 해당 링크가 재사용될 수 있을 수 있기에 RRC 계층에 저장되어 있는 RRC segment를 discard 하지 않고 저장할 수 있으며, 다른 예로는 RRC re-establishment가 발생하면 해당 링크가 초기화되기 때문에 RRC 계층에 저장되어 있는 RRC segment를 모두 discard 하는 동작이 필요하다.
특히, 제2 실시 예는 MCG fast recovery가 설정된 상태에서의 단말 동작을 특정하고 있으며, 상기 도 8에서 RRE 발생 원인들 중에서 원인 6, 7, 8, 9에 해당할 수 있다. 도면 8에서의 동작과 차이점은 해당 MCG suspend 상태에서 원인 6, 7, 8, 9가 발생할 때 MCG suspension이 복구되는 상황을 고려하였고, 이 경우에는 MCG로의 링크가 재사용 가능하기에 저장된 RRC segment를 유지하는 것이 필요하다.
920 단계에서 단말이 마지막 segment를 수신하기 전에 MCG RLF가 발생하고 상기 [표 2]에서 나열한 원인 6, 7, 8, 9가 발생한 경우에 단말 동작이 달라질 수 있다. 기존의 MCG RLF가 발생하여 MCG failure procedure가 트리거되는 경우를 이벤트 3으로 정의하면, 이벤트 3이 발생했을 경우 925 단계에서 SRB1으로 새로운 RRC 제어 메시지를 수신할 수 있도록 RRC 계층에서, RRC re-establishment 절차 수행 중 단말 초기 동작으로 DL segment를 discard 할 수 있다. 이는 상기 도 8에서 원인 6, 7, 8, 9에 대해 설명한 동작과 같다. 반면에 기존의 MCG RLF 발생 이벤트에 fast MCG recovery가 설정되고, PSCell change가 ongoing 중이 아니고 SCG transmission이 not suspended된 상황에서 MCG 링크가 복구된 상태를 이벤트 4 라고 한다면, 이벤트 4가 발생했을 경우 930 단계에서 수신한 DL segment를 discard 하지 않고, RRC re-establishment 절차를 수행할 수 있다. 즉, RRC 계층에서 저장되어 있는 DL segment를 유지하고 이후 메시지에서 재사용할 수 있다. 일 예로 저장된 RRC segment는 각각 일련번호를 가지고 있으므로 네트워크에서 이전에 보낸 segment에 이어서 나머지 segment를 전달할 수 있고, 단말은 이를 분별할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국 동작을 도시한 도면이다.
1005 단계에서 서빙 기지국(eNB or gNB)은 단말과 연결 절차를 수립할 수 있으며 이 단계에서 DC가 설정되어 MN과 SN이 단말과 연결된 상태를 가질 수 있다. 1010 단계에서 기지국은 단말에게 RRCReconfiguration 메시지를 전달하는 것을 결정할 수 있고, 해당 정보를 생성할 수 있다. 도 10과 같이 dual connectivity(이하 DC로 명칭)가 설정된 상태에서는 RRCReconfiguration 메시지가 어떻게 전달되는 지에 따라 하기와 같은 경우가 발생할 수 있다.
- Case 1: MN(master node)이 MCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 2: MN이 SN(secondary node) 설정 정보를 전달받아 MCG/SCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB1을 통해 전달할 수 있다.
- Case 3: SN이 SCG 설정 정보를 포함하는 RRC 메시지를 생성하는 경우, 이 경우에는 기지국이 생성된 RRC 메시지를 SRB3을 통해 전달할 수 있다.
1015 단계에서 기지국은, 1010 단계에서 생성된 RRC 제어 메시지가 PDCP SDU의 최대 사이즈인 9000 Byte를 초과하는지 확인하고(1020), 만약 생성된 RRC 메시지의 사이즈가 9000 byte를 초과할 경우, 1025 단계에서 해당 메시지가 MN에서 생성되었는지 SN에서 생성되었는지를 확인할 수 있다. MN에서 생성된 메시지인 경우, 1030 단계에서 DLDedicatedMessageSegment에 segmented RRCReconfiguration 메시지를 생성 및 수납하고, 전체 RRCReconfiguration 메시지를 모두 수납한 복수의 DLDedicatedMessageSegment 메시지를 SRB1으로 전달할 수 있다. 이때, SRB1을 통해 다른 DL RRC 메시지와 interruption 없이 순차적으로 전달할 수 있다. 1025 단계에서 메시지 생성 노드를 확인한 결과, SN에서 생성된 메시지인 경우, 즉 SN을 위한 RRC 메시지이고, SRB3가 설정되어 있는 경우, 1040 단계에서 DLDedicatedMessageSegment에 segmented RRCReconfiguration 메시지를 수납하고 생성한 뒤 전체 RRCReconfiguration을 모두 수납한 복수의 DLDedicatedMessageSegment 메시지를 SRB3으로 전달할 수 있다. 이때, SRB3을 통해 다른 DL RRC 메시지와 interruption 없이 순차적으로 전달할 수 있다.
1020 단계에서 생성된 햐향링크 RRC 메시지를 확인한 결과, 해당 메시지의 사이즈가 9000 byte 보다 작을 경우, 기지국은 생성된 RRC 메시지를 해당 메시지가 생성된 SRB를 통해 전달할 수 있다. 이후, 1055 단계에서, 단말과 설정된 정보를 기반으로 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
도 11는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 블록 구성을 도시한 도면이다.
도 11에서 도시되는 바와 같이, 본 개시의 실시 예에 따른 단말은 송수신부(1105), 제어부(1110), 다중화 및 역다중화부(1115), 각 종 상위 계층 처리부(1120, 1125), 제어 메시지 처리부(1130)를 포함할 수 있다.
상기 송수신부(1105)는 서빙 셀의 순방향 채널로 데이터 및 소정의 제어 신호를 수신하고 역방향 채널로 데이터 및 소정의 제어 신호를 전송할 수 있다. 다수의 서빙 셀이 설정된 경우, 송수신부(1105)는 상기 다수의 서빙 셀을 통한 데이터 송수신 및 제어 신호 송수신을 수행할 수 있다. 다중화 및 역다중화부(1115)는 상위 계층 처리부(1120, 1125)나 제어 메시지 처리부(1130)에서 발생한 데이터를 다중화하거나 송수신부(1105)에서 수신된 데이터를 역다중화해서 적절한 상위 계층 처리부(1120, 1125)나 제어 메시지 처리부(1130)로 전달하는 역할을 할 수 있다. 제어 메시지 처리부(1130)는 기지국으로부터의 제어메시지를 송수신하여 필요한 동작을 취할 수 있다. 여기에는 RRC 메시지 및 MAC CE와 같은 제어 메시지를 처리하는 기능을 포함하고 CBR 측정값의 보고 및 자원 풀과 단말 동작에 대한 RRC 메시지 수신을 포함할 수 있다. 상위 계층 처리부(1120, 1125)는 DRB 장치를 의미하며 서비스 별로 구성될 수 있다. FTP(file transfer protocol)나 VoIP(voice over internet protocol) 등과 같은 사용자 서비스에서 발생하는 데이터를 처리해서 다중화 및 역다중화부(1115)로 전달하거나 상기 다중화 및 역다중화부(1115)로부터 전달된 데이터를 처리해서 상위 계층의 서비스 어플리케이션으로 전달할 수 있다. 제어부(1110)는 송수신부(1105)를 통해 수신된 스케줄링 명령, 예를 들어 역방향 그랜트들을 확인하여 적절한 시점에 적절한 전송 자원으로 역방향 전송이 수행되도록 송수신부(1105)와 다중화 및 역다중화부(1115)를 제어할 수 있다. 한편, 상기에서는 단말이 복수 개의 블록들로 구성되고 각 블록이 서로 다른 기능을 수행하는 것으로 기술되었지만, 이는 일 실시 예에 불과할 뿐 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 역다중화부(1115)가 수행하는 기능을 제어부(1110) 자체가 수행할 수도 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 블록 구성을 도시한 도면이다.
도 12의 기지국 장치는 송수신부(1205), 제어부(1210), 다중화 및 역다중화부(1220), 제어 메시지 처리부(1235), 각 종 상위 계층 처리부(1225, 1230), 스케줄러(1215)를 포함할 수 있다.
송수신부(1205)는 순방향 캐리어로 데이터 및 소정의 제어 신호를 전송하고 역방향 캐리어로 데이터 및 소정의 제어 신호를 수신할 수 있다. 다수의 캐리어가 설정된 경우, 송수신부(1205)는 상기 다수의 캐리어로 데이터 송수신 및 제어 신호 송수신을 수행할 수 있다. 다중화 및 역다중화부(1220)는 상위 계층 처리부(1225, 1230)나 제어 메시지 처리부(1235)에서 발생한 데이터를 다중화하거나 송수신부(1205)에서 수신된 데이터를 역다중화해서 적절한 상위 계층 처리부(1225, 1230)나 제어 메시지 처리부(1235), 혹은 제어부(1210)로 전달하는 역할을 할 수 있다. 제어 메시지 처리부(1235)는 제어부의 지시를 받아, 단말에게 전달할 메시지를 생성해서 하위 계층으로 전달할 수 있다. 상위 계층 처리부(1225, 1230)는 단말 별 서비스 별로 구성될 수 있으며, FTP나 VoIP 등과 같은 사용자 서비스에서 발생하는 데이터를 처리해서 다중화 및 역다중화부(1220)로 전달하거나 다중화 및 역다중화부(1220)로부터 전달한 데이터를 처리해서 상위 계층의 서비스 어플리케이션으로 전달할 수 있다. 스케줄러(1215)는 단말의 버퍼 상태, 채널 상태 및 단말의 Active Time 등을 고려해서 단말에게 적절한 시점에 전송 자원을 할당하고, 송수신부에게 단말이 전송한 신호를 처리하거나 단말에게 신호를 전송하도록 처리할 수 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 할 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 수신하는 단계;
    상기 기지국에, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 송신하는 단계;
    상기 기지국으로부터, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 수신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 미리 결정된 기준에 따라 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기(discard)할 지 또는 유지할(keep) 지 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생하는 경우 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 결정하도록 설정된 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제1 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 설정되고, 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제2 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 유지하도록 설정된 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 제1 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG(master cell group)에서 RLF(radio link failure)가 발생하는 경우, RRC connection reconfiguration을 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연(suspend)되어 있는 동안 SCG(secondary cell group)에서 RLF가 발생하는 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 상기 SCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SCG configuration이 실패한 경우, 또는 T316이 만료된 경우이며,
    상기 제2 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG (master cell group) link recovery가 지원되지 않고 MCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, NR(new radio)로부터의 mobility가 실패한 경우, 또는 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SRB3에 대한 integrity check failure 지시를 하위 계층으로부터 수신한 경우인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    단말에, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 송신하는 단계;
    상기 단말로부터, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 수신하는 단계;
    하향링크 RRC 메시지를 생성하는 단계;
    상기 지시자에 기반하여 상기 하향링크 RRC 메시지의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 생성하는 단계; 및
    상기 단말에, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 송신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 상기 세그먼트 메시지는 미리 결정된 기준에 따라 폐기(discard)되거나 유지(keep)되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생하는 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 결정하도록 설정된 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제1 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 설정되고, 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제2 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 유지하도록 설정된 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서, 상기 제1 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG(master cell group)에서 RLF(radio link failure)가 발생하는 경우, RRC connection reconfiguration을 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연(suspend)되어 있는 동안 SCG(secondary cell group)에서 RLF가 발생하는 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 상기 SCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SCG configuration이 실패한 경우, 또는 T316이 만료된 경우이고,
    상기 제2 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG (master cell group) link recovery가 지원되지 않고 MCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, NR(new radio)로부터의 mobility가 실패한 경우, 또는 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SRB3에 대한 integrity check failure 지시를 하위 계층으로부터 수신한 경우인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하고,
    상기 기지국에, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하며,
    상기 기지국으로부터, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하고,
    상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 수신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 미리 결정된 기준에 따라 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기(discard)할 지 또는 유지할(keep) 지 여부를 결정하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생하는 경우 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 결정하도록 설정된 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제1 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 설정되고, 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제2 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 유지하도록 설정된 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 제1 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG(master cell group)에서 RLF(radio link failure)가 발생하는 경우, RRC connection reconfiguration을 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연(suspend)되어 있는 동안 SCG(secondary cell group)에서 RLF가 발생하는 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 상기 SCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SCG configuration이 실패한 경우, 또는 T316이 만료된 경우이고,
    상기 제2 이벤트는 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생한 원인이 MCG (master cell group) link recovery가 지원되지 않고 MCG에서 reconfiguration with sync가 실패한 경우, NR(new radio)로부터의 mobility가 실패한 경우, 또는 상기 MCG의 전송이 지연되어 있는 동안 SRB3에 대한 integrity check failure 지시를 하위 계층으로부터 수신한 경우인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말에, 상기 단말의 능력 정보 보고에 대한 요청 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하고,
    상기 단말로부터, 상기 요청 메시지에 응답하여 상기 단말이 하향링크 RRC (radio resource control) 메시지의 분할(segmentation)을 지원하는지 여부를 지시하는 지시자를 포함하는 응답 메시지를 상기 송수신부를 통해 수신하도록 제어하며,
    하향링크 RRC 메시지를 생성하도록 제어하고,
    상기 지시자에 기반하여 상기 하향링크 RRC 메시지의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 생성하도록 제어하며,
    상기 단말에, 상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 세그먼트(segment) 메시지를 상기 송수신부를 통해 송신하도록 제어하고,
    상기 하향링크 RRC 메시지에 관한 마지막 세그먼트 메시지를 송신하기 전에, RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생되는 경우, 상기 세그먼트 메시지는 미리 결정된 기준에 따라 폐기(discard)되거나 유지(keep)되도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 발생하는 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 결정하도록 설정된 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제13 항에 있어서, 상기 미리 결정된 기준은 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제1 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 폐기하도록 설정되고, 상기 RRC re-establishment 관련 이벤트가 제2 이벤트인 경우, 상기 수신된 세그먼트 메시지를 유지하도록 설정되고,
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