WO2023013976A1 - 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치. - Google Patents

무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치. Download PDF

Info

Publication number
WO2023013976A1
WO2023013976A1 PCT/KR2022/011128 KR2022011128W WO2023013976A1 WO 2023013976 A1 WO2023013976 A1 WO 2023013976A1 KR 2022011128 W KR2022011128 W KR 2022011128W WO 2023013976 A1 WO2023013976 A1 WO 2023013976A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
base station
identifier
control message
recnf
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/011128
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김성훈
Original Assignee
주식회사 블랙핀
김성훈
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 블랙핀, 김성훈 filed Critical 주식회사 블랙핀
Publication of WO2023013976A1 publication Critical patent/WO2023013976A1/ko
Priority to US18/238,542 priority Critical patent/US11910246B2/en
Priority to US18/404,902 priority patent/US20240155438A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0011Control or signalling for completing the hand-off for data sessions of end-to-end connection
    • H04W36/0016Hand-off preparation specially adapted for end-to-end data sessions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/00835Determination of neighbour cell lists
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for changing a secondary node in a wireless communication system.
  • the 5G communication system In order to meet the growing demand for wireless data traffic after the commercialization of 4G communication systems, 5G communication systems are being developed. In order to achieve a high data rate, the 5G communication system has introduced a very high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 GHz band). In order to mitigate the path loss of radio waves and increase the propagation distance of radio waves in the ultra-high frequency band, beamforming, massive MIMO, and Full Dimensional MIMO (FD-MIMO) are used in 5G communication systems. ), array antenna, analog beam-forming and large scale antenna technologies are used. In the 5G communication system, scalability is increased by dividing the base station into a central unit and a distribution unit. In addition, the 5G communication system aims to support very high data rates and very low transmission delays in order to support various services.
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • Disclosed embodiments are intended to provide a method and apparatus for efficiently supporting a secondary base station change in a wireless communication system.
  • the method includes receiving a 1 LTE downlink control message including a 1 NR downlink control message, the 1 NR downlink Determining whether 1st NR control information is included in the control message, if the 1st NR downlink control message includes 1st NR control information, conditional reset evaluation with reference to a 6-bit measurement identifier and information specifying a cell group
  • conditional resetting is executed, transmitting an uplink control message including target node information, and when conditional resetting is completed, transmitting another uplink control message including information related to data forwarding. can do.
  • the disclosed embodiments provide a method and apparatus capable of efficiently supporting a change of a secondary base station in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure of an LTE system and an E-UTRAN according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure in an LTE system according to the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating structures of a 5G system and an NG-RAN according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the structure of an EN-DC according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating operations of a terminal and a base station performing an EN-DC operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing the structure of an LTE reconfiguration message for the first procedure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of a terminal performing a first procedure according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a master base station according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the internal structure of a terminal to which the present invention is applied.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the internal structure of a base station to which the present invention is applied.
  • connection node a term referring to network entities, a term referring to messages, a term referring to an interface between network entities, and a term referring to various types of identification information. Etc. are illustrated for convenience of description. Therefore, the present invention is not limited to the terms described below, and other terms indicating objects having equivalent technical meanings may be used.
  • the present invention uses terms and names defined in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard, which is the most up-to-date among existing communication standards.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • the present invention is not limited by the above terms and names, and may be equally applied to systems conforming to other standards.
  • UE and terminal are used in the same meaning.
  • Table 1 lists the abbreviations used in the present invention.
  • Table 2 defines terms frequently used in the present invention.
  • Terminology Definition Cell combination of downlink and optionally uplink resources The linking between the carrier frequency of the downlink resources and the carrier frequency of the uplink resources is indicated in the system information transmitted on the downlink resources.
  • Global cell identity An identity to uniquely identify an NR cell. It is consisted of cellIdentity and plmn-Identity of the first PLMN-Identity in plmn-IdentityList in SIB1.
  • gNB node providing NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE, and connected via the NG interface to the 5GC.
  • Information element A structural element containing single or multiple fields is referred as information element.
  • SCG Cell For dual connectivity operation, the SCG cell in which the UE performs random access when performing the Reconfiguration with Sync procedure.
  • Serving Cell For a UE in RRC_CONNECTED not configured with CA/DC there is only one serving cell comprising of the primary cell.
  • the term 'serving cells' is used to denote the set of cells comprising of the Special Cell(s) and all secondary cells.
  • SpCell primary cell of a master or secondary cell group.
  • Cell Group in dual connectivity a group of serving cells associated with either the MeNB or the SeNB.
  • En-gNB node providing NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE, and acting as Secondary Node in EN-DC.
  • Master Cell Group in MR-DC a group of serving cells associated with the Master Node, comprising of the SpCell (PCell) and optionally one or more SCells.
  • master node in MR-DC the radio access node that provides the control plane connection to the core network. It may be a Master eNB (in EN-DC), a Master ng-eNB (in NGEN-DC) or a Master gNB (in NR-DC and NE-DC).
  • NG-RAN node either a gNB or an ng-eNB.
  • Secondary Cell Group in MR-DC a group of serving cells associated with the Secondary Node, comprising of the SpCell (PSCell) and optionally one or more SCells.
  • Secondary node in MR-DC the radio access node, with no control plane connection to the core network, providing additional resources to the UE. It may be an en-gNB (in EN-DC), a Secondary ng-eNB (in NE-DC) or a Secondary gNB (in NR-DC and NGEN-DC).
  • Conditional PSCell Change a PSCell change procedure that is executed only when PSCell execution condition(s) are met.
  • gNB Central Unit a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs.
  • the gNB-CU terminates the F1 interface connected with the gNB-DU.
  • gNB Distributed Unit gNB-DU
  • One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU.
  • the gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.
  • E-RAB An E-RAB uniquely identifies the concatenation of an S1 Bearer and the corresponding Data Radio Bearer.
  • NAS Non Access Stratum
  • Table 3 is an abbreviation of various messages, IEs, and terms of the present invention.
  • Table 4 is a description of the main technical terms used in the present invention.
  • Terminology Definition PSCell change The change means that the current PSCell is changed to a new PSCell, and includes both a change of the PSCell within the same SN and a change of the PSCell between SNs. In addition, the addition of a PSCell can also be seen as a PSCell change.
  • CG-ConfigInfo IE It is transmitted from the MN to the SN or from the CU to the DU and consists of the following information. 1. Terminal performance information (ue-CapabilityInfo) 2. Measurement results of candidate cells that can be added as serving cells (MeasResultList2NR) 3.MCG's DRX information CG-Config IE SN delivers to MN or CU to DU and consists of the following information 1.
  • NR RRCReconfiguration message containing SCG configuration information.
  • the MN transmits the RRCReconfiguration message to the UE as it is without processing it.
  • Information related to the SCG bearer It includes information specifying a security key to be used in the bearer.
  • SCG's DRX setting information 4.
  • ARFCN information indicating the center frequency of PSCell measConfig This is measurement-related information set independently by MN and SN. It is composed of at least one measurement object information (MeasObject), at least one report setting information (ReportConfig), and at least one measurement identifier (MeasId).
  • Measurement target information and report setting information are identified as MeasObjectId and ReportConfigId, respectively, and MeasId consists of one MeasObjectId and one ReportConfigId.
  • MeasId is information instructing to perform a predetermined operation when the measurement result for the related MeasObject meets the condition set in ReportConfigId.
  • TCSPCELL Indicates the target candidate SpCell.
  • the TCSPCELL may be a cell selected by the MN or the S-SN among cells measured by the UE and reporting the measurement result to the BS. Through the first procedure, one of the TCSPCELLs becomes a PSCell.
  • the E-UTRAN 101 includes an E-UTRA user plane (PDCP/RLC/MAC/PHY) and a control plane. It consists of ENBs 102, 103, and 104 that provide (RRC) to the UE. ENBs are interconnected with each other via the X2 interface. The ENB is connected to a Mobility Management Entity (MME) 105 / Serving-Gateway (S-GW) 106 through an S1 interface. The S1 interface supports a many-to-many relationship between MME/S-GW and ENB. MME 105 and S-GW 106 may be configured as one physical node or separate physical nodes.
  • the eNBs 102, 103, 104 host the functions listed below.
  • radio bearer control radio admission control
  • link mobility control dynamic allocation of resources to UEs in uplink, downlink and sidelink (constant);
  • IP and Ethernet header compression, uplink data decompression and encryption of user data streams are IP and Ethernet header compression, uplink data decompression and encryption of user data streams
  • AMF selection when AMF cannot be selected with information provided by the terminal routing of user plane data to UPF, scheduling and transmission of paging messages, scheduling and transmission of broadcast information (derived from AMF or O&M), for mobility and scheduling Measurement and measurement reporting configuration, session management, QoS flow management and mapping to data radio bearers, RRC_INACTIVE support, radio access network sharing, tight interaction between NR and E-UTRA, network slicing support
  • MME 105 hosts functions such as NAS signaling, NAS signaling security, AS security control, S-GW selection, authentication, PWS message transmission support and location management.
  • the S-GW 106 hosts functions such as packet routing and forwarding, uplink and downlink transport level packet marking, and mobility anchoring for handover between eNBs.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a radio protocol structure of an LTE system.
  • the user plane protocol stack is composed of PDCP (201 to 202), RLC (203 to 204), MAC (205 to 206), and PHY (207 to 208).
  • the control clearing protocol stack is composed of NAS (209 to 210), RRC (211 to 212), PDCP, RLC, MAC, PHY.
  • Each protocol sublayer performs functions related to the operations listed in Table 5.
  • Sublayer Functions NAS Authentication, mobility management, security control, etc.
  • RRC System information paging, RRC connection management, security functions, signaling radio bearer and data radio bearer management, mobility management, QoS management, recovery from radio link failure detection and recovery, NAS message transmission, etc.
  • PDCP Data transmission header compression and decompression, encryption and decryption, integrity protection and integrity verification, redundant transmission, ordering and out-of-order delivery, etc.
  • PHY Channel coding physical layer hybrid-ARQ processing, rate matching, scrambling, modulation, layer mapping, downlink control information, uplink control information, etc.
  • the 5G system is composed of an NG-RAN 301 and a 5GC 302.
  • An NG-RAN node is one of the following: 1. gNB providing NR user plane and control plane towards UE; or
  • ng-eNB providing E-UTRA user plane and control plane to the UE.
  • the gNBs 305 to 306 and the ng-eNBs 303 to 304 are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB and ng-eNB are connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) 307 and a User Plane Function (UPF) 308 through an NG interface.
  • AMF 307 and UPF 308 may be configured as one physical node or separate physical nodes.
  • gNBs 305 to 306 and ng-eNBs 303 to 304 host the functions listed below.
  • radio bearer control radio admission control
  • link mobility control dynamic allocation of resources to UEs in uplink, downlink and sidelink (constant);
  • IP and Ethernet header compression, uplink data decompression and encryption of user data streams are IP and Ethernet header compression, uplink data decompression and encryption of user data streams
  • AMF selection when AMF cannot be selected with information provided by the terminal routing of user plane data to UPF, scheduling and transmission of paging messages, scheduling and transmission of broadcast information (derived from AMF or O&M), for mobility and scheduling Measurement and measurement reporting configuration, session management, QoS flow management and mapping to data radio bearers, RRC_INACTIVE support, radio access network sharing, tight interaction between NR and E-UTRA, network slicing support
  • AMF 307 hosts functions such as NAS signaling, NAS signal security, AS security control, S-GW selection, authentication, mobility management and location management.
  • UPF 308 hosts functions such as packet routing and forwarding, transport level packet marking on the uplink and downlink, QoS management, and mobility anchoring for mobility.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a 5G system.
  • the user plane protocol stack is composed of SDAP (401 to 402), PDCP (403 to 404), RLC (405 to 406), MAC (407 to 408), and PHY (409 to 410).
  • the control clearing protocol stack is composed of NAS (411 to 412), RRC (413 to 414), PDCP, RLC, MAC, PHY.
  • Each protocol sublayer performs functions related to the operations listed in Table 6.
  • Sublayer Functions NAS Authentication, mobility management, security control, etc.
  • RRC System information paging, RRC connection management, security functions, signaling radio bearer and data radio bearer management, mobility management, QoS management, recovery from radio link failure detection and recovery, NAS message transmission, etc.
  • RLC Higher layer PDU transmission error correction through ARQ, RLC SDU division and re-division, SDU reassembly, RLC re-establishment, etc.
  • MAC Mapping between logical channels and transport channels multiplexing/demultiplexing MAC SDUs belonging to one or another logical channel in a transport block (TB) carried in the physical layer, information reporting schedule, priority processing between UEs, priority between single UE logical channels ranking processing, etc.
  • PHY Channel coding physical layer hybrid-ARQ processing, rate matching, scrambling, modulation, layer mapping, downlink control information, uplink control information, etc.
  • E-UTRAN supports MR-DC through E-UTRA-NR dual connectivity (EN-DC), and the UE It is connected to one eNB (501 to 502) serving as an MN and one en-gNB (503 to 504) serving as an SN.
  • the eNBs 501 to 502 are connected to the EPC 505 through an S1 interface and connected to the en-gNBs 503 to 504 through an X2 interface.
  • the en-gNBs 503 to 504 may be connected to the EPC 505 through the S1-U interface and other en-gNBs through the X2-U interface.
  • LTE and NR are expected to coexist for a considerable period of time in the future. It is also common for one operator to have both LTE and NR. In this case, if the terminal simultaneously transmits and receives data in LTE and NR, the terminal can receive a high transmission rate through NR and stably maintain an RRC connection through LTE.
  • EN-DC When EN-DC is set, the terminal can transmit and receive data through LTE and NR.
  • frequent replacement of SNs is required because the coverage of NRs is narrow. Since the SN change procedure inevitably requires a change of the PSCell, it is also referred to as a PSCell change procedure.
  • the PSCell change procedure generally consists of a process in which the MN or S-SN recognizes the need for change, the T-SN determines configuration information of the new PSCell, and the MN informs the UE of the configuration information of the new PSCell.
  • the latter is referred to as first reconstruction (or conditional reconstruction), and the former is referred to as second reconstruction (or immediate reconstruction).
  • first reconstruction or conditional reconstruction
  • second reconstruction or immediate reconstruction
  • FIG. 6 is a diagram for explaining operations of a terminal and a base station performing a first procedure according to a first embodiment of the present invention.
  • the MN 602 determines to change the SN based on the measurement result report of the UE 601.
  • An MN can select multiple T-SNs. In FIG. 6-1, it is assumed that the MN selects T-SN1 (604) and T-SN2 (605).
  • MN and T-SN1 perform an SGNB addition preparation process.
  • the SGNB addition preparation process consists of a step in which the MN transmits an SGNB ADD REQ message to the T-SN and the T-SN transmits an SGNB ADD REQ ACK to the MN.
  • the SGNB ADD REQ includes the following information.
  • First information Information indicating whether the SGNB addition procedure is a preparation procedure for first reconfiguration or a preparation procedure for second reconfiguration.
  • Second information Included when requesting first reconfiguration.
  • Information related to data radio bearer setup Information about the radio bearer to be setup. Can be used for T-SN's call admission control.
  • the first information may be implemented in various embodiments as follows.
  • the first reconfiguration procedure and the second reconfiguration procedure may be distinguished by introducing a new code point into the SGNB Addition Trigger Indication IE.
  • the SGNB Addition Trigger Indication IE is defined to indicate one of SN change, inter-eNB HO, and intra-eNB HO.
  • a new code point called Conditional PSCell Change is introduced here, and if the information indicates one of SN change, inter-eNB HO, and intra-eNB HO, the second reconfiguration procedure is performed, and the information indicates Conditional PSCell Change , it is defined to indicate the first reconstruction procedure.
  • the first reconfiguration procedure may be instructed by newly introducing a Conditional PSCell Change (CPC) IE.
  • CPC Conditional PSCell Change
  • the CPC IE may be configured with information indicating whether the corresponding procedure replaces the current conditional setting of the UE related to the conditional PSCell change or initiates a new conditional PSCell change procedure.
  • a list of predetermined cells determined based on a measurement result of the UE, for example, a list of TCSPCELLs may be used as the first information.
  • the T-SN Upon receiving the SGNB ADD REQ message, the T-SN performs call admission control to determine whether to accept the request. If it decides to accept the request, the T-SN sends an SGNB ADD REQ ACK message to the MN.
  • the message includes information on resources allocated to the terminal, for example, an Information Element (IE) related to the maximum transmission rate, an IE related to the radio bearer, a logical identifier for identifying the terminal on the X2 interface, and a cell group configuration (CG -Config) IE, etc. are included.
  • the message may also include information indicating whether the corresponding procedure is the first reconfiguration procedure or the second reconfiguration procedure (hereinafter referred to as third information).
  • Third information includes the maximum number of Conditional PSCell Change/Addition preparations for a UE toward a target GNB and a predetermined cell can be a global identifier for
  • the MN Upon receiving the SGNB REQ ACK, the MN proceeds to step 620.
  • the MN and the UE perform a RECNF process and conditional reconfiguration evaluation for T-SN1.
  • the RECNF process consists of a step in which the MN transmits LTE RECNF instructing the UE to execute the first procedure, and the UE transmits an LTE RECNF CMP to the MN.
  • LTE RECNF for setting the first procedure to the UE in EN-DC operation has been described in detail with reference to FIG. 7 .
  • the UE that has transmitted the LTE RECNF CMP message performs conditional reconfiguration evaluation on the TCSPCELLs included in the LTE RECNF CMP as follows.
  • the UE first determines the execution condition using the execution condition IE and the execution condition cell group IE.
  • the execution condition IE is composed of one or two MeasIds
  • the execution condition cell group IE is information indicating one of the Master Cell Group (or MN) and the Secondary Cell Group (or SN). Alternatively, the IE indicates only whether or not the Master Cell Group is present, and if there is no information, it may be understood that the Source Secondary Cell is indicated.
  • the UE determines the MeasId of the execution condition as the MeasId defined in the MeasConfig of the cell group indicated in the execution condition cell group IE, and determines the MeasId of the MeasConfig of the cell group as the execution condition.
  • the UE measures an object using various parameters of MeasObject connected to the MeasId and various parameters of ReportConfig, and when the measurement result satisfies a certain condition, it recognizes that the first reconstruction should be executed.
  • Execution conditions are determined by the MN or the S-SN.
  • MN and S-SN express the execution condition determined by themselves using MeasId defined in their own MeasConfig.
  • the UE can know the meaning of MeasId only when it knows which node among the MN and the SN sets the execution condition.
  • the information is notified to the terminal using the execution condition cell group IE.
  • MeasId having a value between 1 and 32 and MeasId-v1250 having a value between 33 and 64.
  • the former is named 5 bit MeasId, and the latter is named 5 bit MeasId-Ext.
  • NR has MeasId having a value between 1 and 64, and is named as 6 bit MeasId in the present invention.
  • the MN may inform the T-SN of MeasId to be used as an execution condition determined by the MN.
  • MN changes 5 bit MeasId or 5 bit MeasId-Ext to 6 bit MeasId, includes it in SGNB ADD REQ, and informs T-SN. If the MN selects 5-bit MeasId as an execution condition, it sets the MSB of 6-bit MeasId to 0 and sets the remaining 5 bits to 5-bit MeasId. If the MN selects 5 bit MeasId-Ext as an execution condition, it sets the MSB of 6 bit MeasId to 1 and sets the remaining 5 bits to 5 bit MeasId.
  • the UE receives 6 bit MeasId as an execution condition through RECNF. If the execution condition is determined by the S-SN, that is, if the execution condition cell group IE is SCG, the terminal determines the execution condition as it is without converting the received 6-bit MeasId. If the execution condition is determined by the MN, that is, if the execution condition cell group IE is MCG, the UE determines the execution condition by converting the received 6-bit MeasId into 5-bit MeasId or 5-bit MeasId-Ext. If the MSB of 6-bit MeasId is 0, the remaining 5 bits are interpreted as 5-bit MeasId and related ReportConfig and MeasObject are selected. If the MSB of 6-bit MeasId is 1, the remaining 5 bits are interpreted as 5-bit MeasId-Ext and the related ReportConfig and MeasObject are selected.
  • the UE determines whether the conditional reconfiguration condition is satisfied.
  • the UE determines whether the measurement result of the cell (TCSPCELL) corresponding to the cell identifier indicated in the third NR RECNF satisfies the execution condition, and if so, applies the second NR RECNF corresponding to the cell that satisfies the execution condition to conditional Proceed to step 635 to execute reconstruction.
  • step 625 MN and T-SN2 perform an SGNB addition preparation process similarly to step 615.
  • step 630 the MN and the UE perform a RECNF process and conditional reconfiguration evaluation for T-SN2 similarly to step 620.
  • the UE proceeds to step 635.
  • the TCPSCELL configured in T-SN2 satisfies the execution condition.
  • step 635 the UE generates an ExecutionReport control message and transmits it to the MN.
  • the ExecutionReport control message may include the following information.
  • a list of bearers requiring data forwarding among SCG bearers may be an E-RAB identifier list or a DRB identifier list.
  • the data forwarding means data forwarding from the S-SN to the T-SN through the MN. Depending on the CAC result of the T-SN, only some of the currently established SCG bearers can be accepted by the T-SN.
  • a bearer requiring data forwarding is a list of bearers requiring data forwarding among bearers for which the CAC has been accepted.
  • the MN requests data forwarding from the S-SN by referring to the above information.
  • CRID CRID corresponding to the second NR RECNF that triggered the first reset execution
  • the ExecutionReport control message may also contain target node information.
  • the target node information will be described later.
  • MN 602 sends an SGNB REL REQ message to S-SN 603 so that S-SN 603 can take necessary follow-up actions, eg, SN STATUS TRANSFER procedure.
  • the SGNB REL REQ message is composed of GTP tunnel information for data transmission.
  • the MN may also include PDCP COUNT information of PDCP PDUs for which data forwarding starts for each bearer requiring data forwarding in the SGNB REL REQ message.
  • step 642 when receiving the SGNB REL REQ message, the S-SN 603 drives a predetermined timer and transmits an SGNB REL REQ ACK to the T-SN 604. When the timer expires, the S-SN 603 releases resources allocated to the UE and discards related information.
  • the S-SN 603 transmits an SN STATUS TRANSFER message including uplink/downlink PDCP SN and HFN information to the MN 602, and the MN transmits the message to the T-SN2 605.
  • the SN STATUS TRANSFER message contains HFN and PDCP SN.
  • the MN determines the T-SN to which the SN STATUS TRANSFER will be delivered by referring to the target node information included in the ExecutionReport.
  • T-SN2 605 refers to the SN STATUS TRANSFER message to determine the HFN and PDCP SN of the downlink PDCP packet to be transmitted to the UE, and determines the PDCP SN of the uplink PDCP packet to request retransmission from the UE.
  • the S-SN 603 delivers downlink PDCP packets to the MN, and the MN forwards them to the T-SN2 605.
  • T-SN2 (605) transmits the downlink PDCP packets to the terminal.
  • the S-SN may perform data forwarding by referring to the PDCP COUNT information of the PDCP PDU delivered by the MN and starting data forwarding.
  • the MN determines the T-SN to forward data by referring to the target node information included in the ExecutionReport.
  • the UE performs a T-SN and random access procedure.
  • the terminal transmits a preamble to the base station, the base station transmits a random access response message to the terminal, the terminal performs Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission to the base station, and the base station transmits a contention cancellation message to the terminal.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE transmits the ULIT to the MN.
  • the ULIT includes the first NR RECNF CMP.
  • the first NR RECNF CMP includes a third Transaction id.
  • the ULIT may also include second target node information.
  • the MN Upon receiving the ULIT from the UE, the MN recognizes that the first reconfiguration has been performed and performs necessary operations.
  • the first NR RECNF CMP included in the ULIT is included in the SGNB RECNF CMP and delivered to the T-SN indicated in the second target node information, and the S-SN and SGNB release procedures are initiated.
  • the MN determines a target node to which the SGNB RECNF CMP including the first NR RECNF CMP will be delivered by referring to the target node information reported in the ExecutionReport. If the target node reported in the ExecutionReport and the actual target node are different, the UE includes the second target node information in the ULIT. For example, if the channel condition of the TCPSCELL of T-SN1 is better than that of the TCPSCELL of T-SN2 after step 635, the UE may report second target node information.
  • the MN transmits SGNB RECNF CMP to T-SN2.
  • the message includes the first NR RECNF CMP.
  • the SN recognizes that the first NR RECNF CMP is a response message to the second NR RECNF because the third Transaction id is included in the first NR RECNF CMP.
  • the UE, MN, and T-SN transmit and receive data through an EN-DC operation.
  • the target node information is a logical identifier for identifying the target node and is an integer belonging to a predetermined value range.
  • Target node information can be implemented by reusing an existing IE or by introducing a new IE.
  • Transaction id of LTE RECNF including NR RECNF generated by target node X can be used as target node information.
  • the LTE RECNF transmitted to the UE in step 620 includes the NR RECNF generated by T-SN1 and the Transaction ID generated by the MN
  • the LTE RECNF transmitted to the UE in step 630 includes the NR RECNF generated by T-SN2 and the MN. Contains the generated Transaction ID. If the Transaction id used in step 620 is x and the Transaction id used in step 630 is y, the target node information of T-SN1 is X and the target node information of T-SN2 is y.
  • the UE may transmit the LTE RECNF CMP including the Transaction id y to the MN in step 630, the ExecutionReport including the Transaction id y in step 635, and the LTE ULIF including the Transaction id y in step 655.
  • the transaction id included in one downlink control message is included in only one uplink control message and transmitted, but in the present invention, the transaction id included in one downlink control message is included in at least two uplink control messages. can be transmitted
  • the MN transmits the logical identifier of the target node X to the LTE RECNF including the NR RECNF generated by the target node X to the UE.
  • the logical identifier may indicate, for example, an integer between 1 and 4 or between 1 and 8 with a size of 2 bits or 3 bits.
  • the MN assigns a target node identifier of 1, for example, to T-SN1, and assigns a target node identifier of 2 to T-SN1, in step 625.
  • the MN transmits the NR RECNF generated by the T-SN1 to the UE, the NR RECNF and the target node identifier 1 are put in the LTE RECNF and transmitted.
  • the MN transmits the NR RECNF generated by the T-SN2 to the UE, the NR RECNF and the target node identifier 2 are included in the LTE RECNF and transmitted.
  • the MN determines which target node and subsequent procedure should be performed by looking at the target node identifier included in the ExecutionRepprt or ULIT transmitted by the terminal in the future. For a specific target node identifier, for example, 0, whether the identifier is 0 may be determined based on the existence of the target node identifier instead of explicitly signaling the target node identifier.
  • the NR RECNF is related to a target node having a target node identifier of 0, and if a target node identifier is not included in ULIT or ExecutionReport, the uplink message is a target node It is associated with the target node with identifier 0.
  • the target node identifier is not included for NR RECNF generated by T-SN1 and the target node identifier 1 is included for NR RECNF generated by T-SN2
  • the target node identifier of T-SN1 is 0, T -The target node identifier of SN2 is 1.
  • the UE When the UE receives the LTE RECNF including the target node identifier from the MN, it associates the relevant NR RECNF with the target node identifier. When transmitting ULIT or ExecutionReport in the future, a target node identifier corresponding to a target node related to the uplink message is included in the uplink message and transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the structure of LTE RECNF for the first procedure.
  • the LTE RECNF may include 1st Transaction id, ExecRepConfig and target node related information generated by the MN, and 1NR RECNF 702 generated by the T-SN.
  • the first RECNF may include various information depending on the purpose of the related procedure. If it is for the first procedure (conditional reconstruction), the first NR RECNF includes conditional reconstruction related information 710 .
  • Conditional reconfiguration related information includes at least one CondReconfigToAddMod IE (703 to 720 to 721).
  • Each CondReconfigToAddMod IE includes a reconfiguration identifier (or 2nd NR control information identifier) 704, an execution condition 705, a 2nd NR RECNF including various setting information 706, and execution Conditional cell group IE 722 is included.
  • the 2nd NR control information identifier is mandatory, and the execution condition, the 2nd NR RECNF, and the execution condition cellgroup IE are optionally present. If the reconfiguration identifier included in the second NR control information is a new identifier, the execution condition and the second NR RECNF are mandatory and the execution condition cellgroup IE is optionally present.
  • the second NR RECNF includes radio bearer configuration information 708, a counter for calculating a security key 709, and a third NR RECNF 707.
  • the third NR RECNF includes secondaryCellGroup IE, and the IE includes configuration information of PSCell or SpCell.
  • one 1st NR RECNF for the first reconstruction stores a plurality of target candidate PSCell/SPCell configuration information, and each target candidate PSCell/SPCell configuration information includes one execution condition IE and one execution condition cell group IE. related
  • the first NR RECNF includes a second Transaction ID
  • the second NR RECNF includes a third Transaction ID
  • the third NR RECNF includes a fourth Transaction ID.
  • ExecRepConfig instructs the UE to report when the first procedure is executed, and may be a 1-bit indicator. Alternatively, it may be a list of bearers to report data transmission/reception status together.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining a terminal operation according to the first embodiment.
  • step 801 the UE reports the capabilities of the UE related to the EN-DC and the first reconfiguration procedure to the first base station (MN or MeNB). It also reports the capability of the terminal related to ExecutionReport transmission.
  • MN or MeNB the first base station
  • band combination information supporting EN-DC (a list of band combinations supporting EN-DC)
  • Second performance information a list of EN-DC band combinations supporting 1 st reconfiguration among band combinations supported by EN-DC
  • the second capability information is information indicating whether intra-band first reconfiguration is supported.
  • the third capability information is a combination of NR bands composed of two NR bands, and indicates that inter-band first reconfiguration is supported in the NR band combination included in the third capability information. For example, if a (N1, N2) band combination is included in the third capability information, it means that the first reconstruction between N1 and N2 is supported. In this case, all NR bands (for example, N1 and N2) belonging to the band combination included in the third capability information are NR bands supported by EN-DC.
  • the base station for which the UE reports performance, the base station for which the UE receives LTE RECNF, and the base station for which the UE performs random access may all be different base stations. This is because the performance reported by the terminal is stored in the core network, so the terminal reports the performance once during the initial registration process and does not report the performance thereafter.
  • the UE receives LTE RECNF.
  • the LTE RECNF includes a first Transaction id and a first NR RECNF. If the LTE RECNF is a message indicating a first reconfiguration, the first NR RECNF includes first information.
  • the first information includes at least one piece of second information, and the second information always includes third information and fourth information, and may optionally include fifth information.
  • the first to fifth information is information defined between the terminal and the base station, and is different from the first to third information defined between the MN and the T-SN.
  • the third information corresponds to one TCSPCELL.
  • the third information consists of one or two MeasIds, and defines an execution condition for resetting the TCSPCELL.
  • the fourth information is the second NR reconfiguration message and includes a third NR reconfiguration message including radio bearer configuration information, security key related information, and TCSPCELL configuration information.
  • Fifth information is information indicating which of MCG and SCG (or MeNB and SgNB, or MN and S-SN) the execution condition is associated with.
  • the third information and the fifth information define execution conditions of the first reconstruction for each TCSPCELL (or for each second information).
  • third information and fifth information commonly applied to all candidate SpCells (or second information) included in one first NR message.
  • an operation of the terminal it is also possible to define an operation of the terminal to include common third information and common fifth information as lower IEs of the first information and ignore individual third information included as lower IEs of the second information. In this case, if common third information exists, the terminal applies the common third information to all TCSPCELLs included in one piece of first information, and if common third information does not exist, applies third information indicated for each TCSPCELL. do.
  • the LTE RECNF may also include sixth information.
  • Sixth information is information related to execution report setting and may be composed of lower information such as a list of SCG bearers.
  • the LTE RECNF may also include seventh information.
  • the seventh information is target node information and may be an integer belonging to a predetermined range.
  • One LTE RECNF is one 1st NR RECNF, one 1st NR RECNF is one sixth information, one seventh information and a plurality of second NR RECNFs, one second NR RECNF is one 3 NR RECNF. That is, one LTE RECNF may include one sixth information, one seventh information, a plurality of third NR RECNFs, the same number of third information and the same number of fourth information, and another plurality of fifth information can include
  • One RECNF includes one Transaction ID.
  • the LTE RECNF includes a first Transaction id
  • the first NR RECNF includes a second Transaction id.
  • the second NR RECNF and the third NR RECNF include a third Transaction id and a fourth Transaction id, respectively.
  • the terminal transmits the LTE RECNF CMP to the first base station.
  • the LTE RECNF CMP includes a first Transaction id.
  • step 816 the UE initiates a first reconfiguration procedure because the first reconfiguration information is included in the first NR RECNF included in the received LTE RECNF.
  • the terminal determines which cell group (or which node) the MeasId indicated in the third information is associated with based on the third and fifth information configured for each TCPSCELL. If there is no fifth information, the execution condition for the candidate SpCell is set by the S-SN, and MeasId is determined to be related to the Source SCG (or S-SN). And the meaning of MeasId is interpreted according to MeasConfig of Source SCG (or S-SN). If there is fifth information, it is determined that the execution condition for the corresponding candidate SpCell is set by the MN, and MeasId is related to the MCG (or MN).
  • MeasId is interpreted according to MeasConfig of MCG (or MN). Or, if there is 5th information, the execution condition for the candidate SpCell is set by the CG (or node) indicated by the 5th information among MCG and SCG (or between MN and S-SN), and MeasId is the CG (or node). And the meaning of MeasId is interpreted according to MeasConfig of the CG (or node).
  • MeasId having a value between 1 and 32 and MeasId-v1250 having a value between 33 and 64.
  • the former is named 5 bit MeasId, and the latter is named 5 bit MeasId-Ext.
  • NR has MeasId having a value between 1 and 64, and is named as 6 bit MeasId in the present invention.
  • the MN may inform the T-SN of MeasId to be used as an execution condition determined by the MN.
  • MN changes 5 bit MeasId or 5 bit MeasId-Ext to 6 bit MeasId, includes it in SGNB ADD REQ, and informs T-SN. If the MN selects 5-bit MeasId as an execution condition, it sets the MSB of 6-bit MeasId to 0 and sets the remaining 5 bits to 5-bit MeasId. If the MN selects 5 bit MeasId-Ext as an execution condition, it sets the MSB of 6 bit MeasId to 1 and sets the remaining 5 bits to 5 bit MeasId.
  • the UE receives 6 bit MeasId as an execution condition through RECNF. If the execution condition is determined by the S-SN, that is, if the execution condition cell group IE is SCG, the terminal determines the execution condition as it is without converting the received 6-bit MeasId. If the execution condition is determined by the MN, that is, if the execution condition cell group IE is MCG, the UE determines the execution condition by converting the received 6-bit MeasId into 5-bit MeasId or 5-bit MeasId-Ext. If the MSB of 6-bit MeasId is 0, the remaining 5 bits are interpreted as 5-bit MeasId and related ReportConfig and MeasObject are selected. If the MSB of 6-bit MeasId is 1, the remaining 5 bits are interpreted as 5-bit MeasId-Ext and the related ReportConfig and MeasObject are selected.
  • step 826 the terminal performs a conditional reset evaluation operation. For each second information included in the first information, the terminal considers the serving cell (ie, target candidate cell) indicated in the third NR RECNF of each second information as an 'applicable cell', and the applicable cell Among them, it is determined whether there is a cell that satisfies an event related to an execution condition. In addition, a target candidate cell that satisfies the event is regarded as a triggered cell. If at least one triggered cell occurs, the UE proceeds to step 828.
  • the serving cell ie, target candidate cell
  • the serving cell ie, target candidate cell indicated in the third NR RECNF of each second information
  • the applicable cell it is determined whether there is a cell that satisfies an event related to an execution condition.
  • a target candidate cell that satisfies the event is regarded as a triggered cell. If at least one triggered cell occurs, the UE proceeds to step 828.
  • step 828 if the execution report is configured, the terminal transmits an ExecutionReport message to the MN and proceeds to step 831. If the execution report is not set, the process proceeds directly to step 831 . That the execution report is set means that ExeRepConfig was included in the RECNF received from the MN.
  • the terminal includes information such as an identifier of a bearer requiring data forwarding, an identifier of a bearer to be released, and a CRID in the ExecutionReport message. The information is determined according to the control information of the third NR RECNF of the triggered cell and the CRID corresponding to the second NR RECNF.
  • the terminal includes target node information in the ExecutionReport message.
  • the target node information is target node information received in an LTE RECNF message containing configuration information of a triggered cell. If the target node information was included in the corresponding LTE RECNF message (or the corresponding second NR control information), the terminal includes the target node information in the ExecutionReport, and in the corresponding LTE RECNF message (or the corresponding second NR control information) If target node information is not included, target node information is not included in ExecutionReport.
  • step 831 the terminal performs conditional reset.
  • the UE applies the third NRRECNF to the triggered cell.
  • the terminal transmits the ULIT to the second base station.
  • the ULIT includes the first RECNF CMP.
  • the first NR RECNF CMP includes the second Transaction id.
  • the ULIT may also include second target node information. If target node information different from the target node information reported in ExecutionReport needs to be reported, or if ExecutionReport is not reported, the terminal includes second target node information in the ULIT.
  • a ULIT may also contain a CRID.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining the operation of the first base station (MN) according to the first embodiment.
  • the first base station transmits a first control message related to SGNB addition to the third base station (T-SN).
  • the message may include first information and second information.
  • the first base station receives a second control message related to SGNB addition from the third base station.
  • the message may include third information and PSCell setting information (or target SpCell setting information).
  • the first base station proceeds to step 816.
  • the first condition is satisfied if the first control message including the first information is transmitted to the third base station and the second control message is received from the third base station in response thereto.
  • the first base station transmits the first LTE RECNF to the terminal.
  • the first LTE RECNF is composed of at least a first Transaction id and a first NR RECNF.
  • the first transaction id is determined and inserted by the first base station, and the first NR RECNF is generated by the third base station and transmitted to the first base station.
  • the first NR RECNF is composed of at least one second Transaction id and a plurality of second NR control information.
  • the first base station may include information related to execution report configuration in the first LTE RECNF.
  • the first base station may include target node information in the first LTE RECNF.
  • the first base station receives the first LTE RECNF CMP from the terminal.
  • the 1st LTE RECNF is composed of the 1st Transaction id.
  • step 923 the first base station checks whether ExecutionReport is received before receiving the ULIT from the terminal. If the ExecutionReport is received before the ULIT is received, it proceeds to step 931, and if the ULIT is received first, it proceeds to step 951.
  • the first base station performs an SGNB release procedure with the second base station.
  • the first base station transmits the SGNB REL REQ to the second base station
  • the second base station transmits the SGNB REL REQ ACK to the first base station.
  • the first base station may include part of the information reported in the ExecutionReport, for example, PDCP COUNT information for each bearer in the SGNB REL REQ.
  • step 936 the first base station and the second base station exchange SN STATUS TRANSFER messages and perform data forwarding.
  • the first base station identifies and transmits the third base station to which the SN STATUS TRANSFER is to be delivered by referring to the target node information reported in the ExecutionReport. And data forwarding is performed to the third base station.
  • the first base station receives the ULIT from the terminal.
  • the ULIT is composed of a first Transaction id and a first NR RECNF CMP.
  • the first NR RECNF CMP is composed of at least one third Transaction id. If the ULIT includes the second target node information, the MN transmits the SGNB RECNF CMP to the base station indicated in the second target node information. If the ULIT does not include the second target node information, the SGNB RECNF CMP is transmitted to the base station indicated in the target node information indicated in the ExecutionReport.
  • the SGNB RECNF CMP includes the first NR RECNF CMP. Since steps 941 and 936 are independent steps, their temporal order may change. That is, step 941 may be performed before step 936 is performed or while step 936 is in progress.
  • step 961 the first base station, the terminal, and the third base station perform/resume the EN-DC operation and complete the procedure.
  • the first base station receives the ULIT from the terminal.
  • the ULIT is composed of a first Transaction id, a first NR RECNF CMP, and target node information.
  • the first NR RECNF CMP is composed of at least a second Transaction id.
  • the MN transmits SGNB RECNF CMP to the base station indicated in the target node information.
  • the SGNB RECNF CMP includes the first NR RECNF CMP.
  • step 956 the first base station performs an SGNB release procedure with the second base station.
  • the first base station transmits the SGNB REL REQ to the second base station
  • the second base station transmits the SGNB REL REQ ACK to the first base station.
  • the first base station and the second base station exchange SN STATUS TRANSFER messages and perform data forwarding.
  • the first base station identifies and transmits the third base station to which the SN STATUS TRANSFER is to be transmitted by referring to the target node information. And performs data forwarding to the third base station.
  • step 961 the first base station, the terminal, and the third base station complete the procedure while performing/resuming the EN-DC operation.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the internal structure of a terminal to which the present invention is applied.
  • the terminal includes a control unit 1001, a storage unit 1002, a transceiver 1003, a main processor 1004, and an input/output unit 1005.
  • the controller 1001 controls overall operations of the UE related to mobile communication. For example, the controller 1001 transmits and receives signals through the transceiver 1003 . Also, the control unit 1001 writes and reads data in the storage unit 1002 . To this end, the controller 1001 may include at least one processor.
  • the control unit 10002 may include a communication processor (CP) that controls communication and an application processor (AP) that controls upper layers such as application programs.
  • the control unit 1001 controls the storage unit and the transceiver so that the terminal operation of FIG. 8 is performed.
  • the storage unit 1002 stores data such as a basic program for operating the terminal, an application program, and setting information.
  • the storage unit 1002 provides stored data according to the request of the control unit 1001 .
  • the transver 1003 includes an RF processing unit, a baseband processing unit, and an antenna.
  • the RF processing unit performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel, such as band conversion and amplification of signals. That is, the RF processing unit up-converts the baseband signal provided from the baseband processing unit into an RF band signal, transmits the signal through an antenna, and down-converts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the RF processing unit may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • the RF processing unit may perform MIMO, and may receive multiple layers when performing MIMO operation.
  • the baseband processing unit performs a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the baseband processing unit generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when data is received, the baseband processing unit demodulates and decodes the baseband signal provided from the RF processing unit to restore a received bit string.
  • a transceiver is a transceiver.
  • the main processor 1004 controls overall operations except for operations related to mobile communication.
  • the main processor 1004 processes user input transmitted by the input/output unit 1005, stores necessary data in the storage unit 1002, controls the control unit 1001 to perform mobile communication-related operations, and the input/output unit ( 1005) to transmit the output information.
  • the input/output unit 1005 is composed of a device that receives user input, such as a microphone and a screen, and a device that provides information to the user, and performs input and output of user data under the control of a main processor.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of a base station according to the present invention.
  • the base station includes a control unit 1101, a storage unit 1102, a transceiver 1103, and a backhaul interface unit 1104.
  • the transceiver and the backhaul interface constitute a transceiver.
  • the controller 1101 controls overall operations of the base station. For example, the control unit 1101 transmits and receives signals through the transceiver 1103 or the backhaul interface unit 1104 . Also, the control unit 1101 writes and reads data in the storage unit 1102 . To this end, the controller 1101 may include at least one processor. The controller 1101 is a transceiver so that the base station operation shown in FIGS. 6 and 9 is performed. storage. Controls the backhaul interface.
  • the storage unit 1102 stores data such as a basic program for the operation of the main base station, an application program, and setting information.
  • the storage unit 1102 may store information about a bearer assigned to a connected terminal, measurement results reported from the connected terminal, and the like.
  • the storage unit 1102 may store information that is a criterion for determining whether to provide or stop multiple connections to the terminal. And, the storage unit 1102 provides the stored data according to the request of the control unit 1101.
  • the transceiver 1103 includes an RF processing unit, a baseband processing unit, and an antenna.
  • the RF processing unit performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel, such as band conversion and amplification of signals. That is, the RF processor upconverts the baseband signal provided from the baseband processor into an RF band signal, transmits the signal through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the RF processing unit may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the RF processing unit may perform a downlink MIMO operation by transmitting one or more layers.
  • the baseband processing unit performs a conversion function between a baseband signal and a bit string according to the physical layer standard. For example, during data transmission, the baseband processing unit generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit stream. In addition, when receiving data, the baseband processing unit demodulates and decodes the baseband signal provided from the RF processing unit to restore a received bit stream.
  • a transceiver is a transceiver.
  • the backhaul interface unit 1104 provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 1104 converts a bit string transmitted from the main base station to another node, for example, a secondary base station, a core network, etc., into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node into a bit string. convert

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 단말의 세컨더리 기지국 변경을 제어하는 방법에 관한 것으로 단말이 제1 NR 하향링크 제어메시지를 포함한 제1 LTE 하향링크 제어메시지를 수신하는 단계, 제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있는지 판단하는 단계, 제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있으면 6비트 측정 식별자와 셀 그룹을 특정하는 정보를 참조해서 조건부 재설정 평가를 수행하는 단계, 조건부 재설정이 실행되면 타겟 노드 정보를 포함하는 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계, 조건부 재설정이 완료되면 데이터 포워딩과 관련된 정보를 포함하는 또 다른 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 세컨더리 노드를 변경하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 5G 통신 시스템이 개발되고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)을 도입하였다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로 손실 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 사용된다. 5G 통신 시스템에서는 기지국을 중앙 유니트와 분산 유니트로 분할해서 확장성을 높인다. 또한 5G 통신 시스템에서는 다양한 서비스를 지원하기 위해서 굉장히 높은 데이터 전송률과 굉장히 낮은 전송지연을 지원하는 것을 목표로 한다.
개시된 실시예는 무선 통신 시스템에서 세컨더리 기지국 변경을 효율적으로 지원하는 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말의 세컨더리 기지국 변경을 제어하는 방법에 있어서, 상기 방법은 제1 NR 하향링크 제어메시지를 포함한 제1 LTE 하향링크 제어메시지를 수신하는 단계, 제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있는지 판단하는 단계, 제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있으면 6비트 측정 식별자와 셀 그룹을 특정하는 정보를 참조해서 조건부 재설정 평가를 수행하는 단계, 조건부 재설정이 실행되면 타겟 노드 정보를 포함하는 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계, 조건부 재설정이 완료되면 데이터 포워딩과 관련된 정보를 포함하는 또 다른 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
개시된 실시예는 무선 통신 시스템에서 세컨더리 기지국 변경을 효율적으로 지원할 수 있는 방법 및 장치를 제공한다.
도 1은, 본 개시에 따른 LTE 시스템과 E-UTRAN의 구조를 도시한 도면이다.
도 2는, 본 개시에 따른 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 3은, 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템과 NG-RAN의 구조를 도시한 도면이다.
도 4는, 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템에서 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 5는, 본 개시의 일 실시예에 따른 EN-DC의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 EN-DC 동작을 수행하는 단말과 기지국의 동작을 설명하는 도면이다.
도 7은 제1 절차를 위한 LTE 재구성 메시지의 구조를 도시한 도면이다.
도 8은 일 실시 예에 따른 제1 절차를 수행하는 단말 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 일 실시 예에 따른 마스터 기지국의 동작을 설명하는 도면이다.
도 10은 본 발명을 적용한 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 11은 본 발명을 적용한 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대 로 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 발명이 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 대상을 지칭하는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 본 발명은 현재 존재하는 통신표준 가운데 가장 최신의 표준인 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들을 사용한다. 하지만, 본 발명이 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하 게 적용될 수 있다.
이하 본 개시에서 UE와 단말은 동일한 의미로 사용된다.
표 1에 본 발명에서 사용되는 약어들을 나열하였다.
Acronym Full name Acronym Full name
5GC 5G Core Network NG-RAN NG Radio Access Network
5GS 5G System NR NR Radio Access
5QI 5G QoS Identifier NR-DC NR-NR Dual Connectivity
ACK Acknowledgement PBR Prioritised Bit Rate
AMF Access and Mobility Management Function PCC Primary Component Carrier
ARQ Automatic Repeat Request PCell Primary Cell
AS Access Stratum PCI Physical Cell Identifier
ASN.1 Abstract Syntax Notation One PDCCH Physical Downlink Control Channel
BSR Buffer Status Report PDCP Packet Data Convergence Protocol
BWP Bandwidth Part PDSCH Physical Downlink Shared Channel
CA Carrier Aggregation PDU Protocol Data Unit
CAG Closed Access Group PLMN Public Land Mobile Network
CAG-ID Closed Access Group Identifier PRACH Physical Random Access Channel
CG Cell Group PRB Physical Resource Block
CHO Conditional Handover PSCell Primary SCG Cell
CIF Carrier Indicator Field PSS Primary Synchronisation Signal
CORESET Control Resource Set PUCCH Physical Uplink Control Channel
CPC Conditional PSCell Change PUSCH Physical Uplink Shared Channel
CQI Channel Quality Indicator PWS Public Warning System
C-RNTI Cell RNTI QFI QoS Flow ID
CSI Channel State Information QoE Quality of Experience
DC Dual Connectivity QoS Quality of Service
DCI Downlink Control Information RACH Random Access Channel
DRB (user) Data Radio Bearer RAN Radio Access Network
DRX Discontinuous Reception RA-RNTI Random Access RNTI
ECGI E-UTRAN Cell Global Identifier RAT Radio Access Technology
eNB E-UTRAN NodeB RB Radio Bearer
EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity RLC Radio Link Control
EPC Evolved Packet Core RNA RAN-based Notification Area
EPS Evolved Packet System RNAU RAN-based Notification Area Update
E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer RNTI Radio Network Temporary Identifier
ETWS Earthquake and Tsunami Warning System RRC Radio Resource Control
E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access RRM Radio Resource Management
E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network RSRP Reference Signal Received Power
FDD Frequency Division Duplex RSRQ Reference Signal Received Quality
FDM Frequency Division Multiplexing RSSI Received Signal Strength Indicator
GBR Guaranteed Bit Rate SCC Secondary Component Carrier
HARQ Hybrid Automatic Repeat Request SCell Secondary Cell
HPLMN Home Public Land Mobile Network SCG Secondary Cell Group
IDC In-Device Coexistence SCS Subcarrier Spacing
IE Information element SDAP Service Data Adaptation Protocol
IMSI International Mobile Subscriber Identity SDU Service Data Unit
KPAS Korean Public Alert System SeNB Secondary eNB
L1 Layer 1 SFN System Frame Number
L2 Layer 2 S-GW Serving Gateway
L3 Layer 3 SI System Information
LCG Logical Channel Group SIB System Information Block
MAC Medium Access Control (S-/T-) SN (Source/Target) Secondary Node
MBR Maximum Bit Rate SpCell Special Cell
MCG Master Cell Group SRB Signalling Radio Bearer
MCS Modulation and Coding Scheme SRS Sounding Reference Signal
MeNB Master eNB SSB SS/PBCH block
MIB Master Information Block SSS Secondary Synchronisation Signal
MIMO Multiple Input Multiple Output SUL Supplementary Uplink
MME Mobility Management Entity TDD Time Division Duplex
MN Master Node TDM Time Division Multiplexing
MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity TRP Transmit/Receive Point
NAS Non-Access Stratum UCI Uplink Control Information
NCGI NR Cell Global Identifier UE User Equipment
NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity UL-SCH Uplink Shared Channel
NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity UPF User Plane Function
표 2에 본 발명에서 빈번하게 사용되는 용어들을 정의하였다.
Terminology Definition
Cell combination of downlink and optionally uplink resources. The linking between the carrier frequency of the downlink resources and the carrier frequency of the uplink resources is indicated in the system information transmitted on the downlink resources.
Global cell identity An identity to uniquely identifying an NR cell. It is consisted of cellIdentity and plmn-Identity of the first PLMN-Identity in plmn-IdentityList in SIB1.
gNB node providing NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE, and connected via the NG interface to the 5GC.
Information element A structural element containing single or multiple fields is referred as information element.
NR NR radio access
PCell SpCell of a master cell group.
Primary SCG Cell For dual connectivity operation, the SCG cell in which the UE performs random access when performing the Reconfiguration with Sync procedure.
Serving Cell For a UE in RRC_CONNECTED not configured with CA/DC there is only one serving cell comprising of the primary cell. For a UE in RRC_CONNECTED configured with CA/ DC the term 'serving cells' is used to denote the set of cells comprising of the Special Cell(s) and all secondary cells.
SpCell primary cell of a master or secondary cell group.
Cell Group in dual connectivity, a group of serving cells associated with either the MeNB or the SeNB.
En-gNB node providing NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE, and acting as Secondary Node in EN-DC.
Master Cell Group in MR-DC, a group of serving cells associated with the Master Node, comprising of the SpCell (PCell) and optionally one or more SCells.
Master node in MR-DC, the radio access node that provides the control plane connection to the core network. It may be a Master eNB (in EN-DC), a Master ng-eNB (in NGEN-DC) or a Master gNB (in NR-DC and NE-DC).
NG-RAN node either a gNB or an ng-eNB.
PSCell SpCell of a secondary cell group.
Secondary Cell For a UE configured with CA, a cell providing additional radio resources on top of Special Cell.
Secondary Cell Group in MR-DC, a group of serving cells associated with the Secondary Node, comprising of the SpCell (PSCell) and optionally one or more SCells.
Secondary node in MR-DC, the radio access node, with no control plane connection to the core network, providing additional resources to the UE. It may be an en-gNB (in EN-DC), a Secondary ng-eNB (in NE-DC) or a Secondary gNB (in NR-DC and NGEN-DC).
Conditional PSCell Change a PSCell change procedure that is executed only when PSCell execution condition(s) are met.
gNB Central Unit (gNB-CU) a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected with the gNB-DU.
gNB Distributed Unit (gNB-DU) a logical node hosting RLC, MAC and PHY layers of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.
E-RAB An E-RAB uniquely identifies the concatenation of an S1 Bearer and the corresponding Data Radio Bearer. When an E-RAB exists, there is a one-to-one mapping between this E-RAB and an EPS bearer of the Non Access Stratum (NAS) as defined in TS 23.401 [3].
표 3은 본 발명의 각 종 메시지, IE, 용어들의 약어 (Abbreviation)이다.
Abbreviation Message/IE/Terminology
LTE RECNF RRCConnectionReconfiguration
LTE RECNF CMP RRCConnectionReconfigurationComplete
CAPENQ UECapabilityEnquiry
CAPINF UECapabilityInformation
NR RECNF RRCReconfiguration
NR RECNF CMP RRCReconfigurationComplete
ULIT ULInformationTransferMRDC
SGNB ADD REQ SGNB ADDITION REQUEST
SGNB ADD ACK SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE
SGNB REL REQ SGNB RELEASE REQUEST
SGNB REL REQ ACK SGNB RELEASE REQUEST ACKNOWLEDGE
SGNB RECNF CMP SGNB RECONFIGURATION COMPLETE
SN STA TRA SN STAUTS TRANSFER
Transaction ID rrc-TransactionIdentifier
TCSPCELL Target Candidate SpCell
CRID CondReconfigurationId
표 4는 본 발명에서 사용된 주요 기술 용어들의 설명이다.
Terminology Definition
PSCell 변경 변경은 현재 PSCell이 새로운 PSCell로 변경되는 것을 의미하며, 동일한 SN 내에서 PSCell이 변경되는 것과 SN 간에 PSCell이 변경되는 것을 모두 포괄한다. 또한 PSCell이 추가되는 것 역시 PSCell 변경으로 볼 수 있다.
CG-ConfigInfo IE MN이 SN에게, 혹은 CU가 DU에게 전달하며 아래 정보들로 구성된다.
1.단말의 성능 정보 (ue-CapabilityInfo)
2.서빙 셀로 추가될 수 있는 후보 셀들의 측정 결과 (MeasResultList2NR)
3.MCG의 DRX 정보
CG-Config IE SN이 MN에게, 혹은 CU가 DU에게 전달하며 아래 정보들로 구성된다
1. SCG 설정 정보를 담고 있는 NR RRCReconfiguration 메시지. MN은 상기 RRCReconfiguration 메시지를 가공하지 않고 단말에게 그대로 전달한다.
2. SCG 베어러와 관련된 정보. 상기 베어러에서 사용될 보안 키를 지정하는 정보등을 포함한다.
3. SCG의 DRX 설정 정보
4. PSCell의 중심 주파수를 지시하는 ARFCN 정보
measConfig MN과 SN이 독립적으로 설정하는 측정 관련 정보이다. 적어도 하나 이상의 측정 대상 정보 (MeasObject), 적어도 하나 이상의 보고 설정 정보 (ReportConfig), 적어도 하나 이상의 측정식별자(MeasId)로 구성된다. 측정 대상 정보와 보고 설정 정보는 각 각 MeasObjectId와 ReportConfigId로 식별되며, MeasId는 하나의 MeasObjectId와 하나의 ReportConfigId로 구성된다. MeasId는 관련된 MeasObject에 대해서 측정한 결과가 ReportConfigId에서 설정된 조건에 부합되면 정해진 동작을 수행할 것을 지시하는 정보이다.
TCSPCELL 타겟 후보 SpCell을 지칭한다. 제1 절차에서 하나의 타겟 노드에 여러 개의 셀들이 타겟 후보 SpCell들로 설정될 수 있다. 단말은 TCSPCELL은 단말이 측정해서 기지국에게 측정 결과를 보고한 셀들 중 MN 혹은 S-SN이 선택한 셀일 수 있다. 제1 절차를 통해 TCSPCELL 중 하나가 PSCell이 된다.
도 1는, 본 개시의 일 실시예에 따른 LTE 시스템과 E-UTRAN의 구조를 도시한 도면이다.E-UTRAN (101)은 E-UTRA 사용자 평면 (PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 제어 평면 (RRC)을 UE에게 제공하는 ENB (102, 103, 104)로 구성된다. ENB는 X2 인터페이스를 통해 서로 상호 연결된다. ENB는 S1 인터페이스를 통해 MME (Mobility Management Entity) (105)/S-GW (Serving-Gateway) (106)와 연결된다. S1 인터페이스는 MME/S-GW와 ENB 사이에 다대다 관계를 지원한다. MME(105) 및 S-GW(106)는 하나의 물리적 노드 또는 별개의 물리적 노드로 구성될 수 있다. eNB (102, 103, 104)는 아래에 나열된 기능을 호스팅한다.
라디오 리소스 관리를 위한 기능: 라디오 베어러 제어, 라디오 입학 제어, 연결 이동성 제어, 업링크, 다운 링크 및 사이드 링크 (일정)에서 UEs에게 자원의 동적 할당;
IP 및 이더넷 헤더 압축, 업링크 데이터 감압 및 사용자 데이터 스트림의 암호화
단말이 제공한 정보로 AMF를 선택할 수 없는 경우 AMF 선택, UPF로 사용자 평면 데이터의 라우팅, 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, (AMF또는 O&M에서 유래한) 방송 정보의 스케줄링 및 전송, 이동성 및 스케줄링을 위한 측정 및 측정 보고 구성, 세션 관리, 데이터 무선 베어러에 대한 QoS 흐름 관리 및 매핑, RRC_INACTIVE 지원, 무선 액세스 네트워크 공유, NR과 E-UTRA 간의 긴밀한 상호 작용, 네트워크 슬라이싱 지원
MME (105)는 NAS 시그널링, NAS 신호 보안, AS 보안 제어, S-GW 선택, 인증, PWS 메시지 전송 지원 및 위치 관리와 같은 기능을 호스팅한다.
S-GW (106)는 패킷 라우팅 및 전달, 업링크 및 다운링크의 전송 수준 패킷 마킹, eNB 간 핸드오버를 위한 이동성 앵커링 등의 기능을 호스팅한다.
도 2는, LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
사용자 평면 프로토콜 스택은 PDCP (201 내지 202), RLC (203 내지 204), MAC (205 내지 206), PHY (207 내지 208)로 구성된다. 제어 평명 프로토콜 스택은 NAS (209 내지 210), RRC (211 내지 212), PDCP, RLC, MAC, PHY로 구성된다.
각 프로토콜 부계층은 표 5에 나열된 동작과 관련된 기능을 수행한다.
Sublayer Functions
NAS 인증, 모빌리티 관리, 보안 제어 등
RRC 시스템 정보, 페이징, RRC 연결 관리, 보안 기능, 시그널링 무선 베어러 및 데이터 무선 베어러 관리, 모빌리티 관리, QoS 관리, 무선 링크 오류로부터의 복구 감지 및 복구, NAS 메시지 전송 등
PDCP 데이터 전송, 헤더 압축 및 복원, 암호화 및 복호화, 무결성 보호 및 무결성 검증, 중복 전송, 순서 조정 및 순서 맞춤 전달 등
RLC 상위 계층 PDU 전송, ARQ를 통한 오류 수정, RLC SDU의 연접/분할/재조립, RLC data PDU의 재조립, RLC 재설립 등
MAC 논리 채널과 전송 채널 간의 매핑, 물리 계층에서 전달되는 전송 블록(TB)에서 하나 또는 다른 논리 채널에 속하는 MAC SDU들을 다중화/역다중화, 정보 보고 일정, UE 간의 우선 순위 처리, 단일 UE 논리적 채널 간의 우선 순위 처리 등
PHY 채널 코딩, 물리적 계층 하이브리드-ARQ 처리, 레이트 매칭, 스크램블링, 변조, 레이어 매핑, 다운링크 제어 정보, 업링크 제어 정보 등
도 3는, 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템과 NG-RAN의 구조를 도시한 도면이다.5G시스템은 NG-RAN (301)과 5GC (302)로 구성된다. NG-RAN 노드는 아래 둘 중 하나이다.1. NR 사용자 평면 및 제어 평면을 UE쪽으로 제공하는 gNB; 또는
2. E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면을 UE쪽으로 제공하는 ng-eNB.
gNB (305 내지 306)와 ng-eNB(303 내지 304)는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB 및 ng-eNB는 NG 인터페이스를 통해 AMF (Access and Mobility Management Function) (307) 및 UPF (User Plane Function)(308)에 연결된다. AMF (307)와 UPF (308)는 하나의 물리적 노드 또는 별개의 물리적 노드로 구성될 수 있다.
gNB (305 내지 306)와 ng-eNB (303 내지 304)는 아래에 나열된 기능을 호스팅한다.
라디오 리소스 관리를 위한 기능: 라디오 베어러 제어, 라디오 입학 제어, 연결 이동성 제어, 업링크, 다운 링크 및 사이드 링크 (일정)에서 UEs에게 자원의 동적 할당;
IP 및 이더넷 헤더 압축, 업링크 데이터 감압 및 사용자 데이터 스트림의 암호화
단말이 제공한 정보로 AMF를 선택할 수 없는 경우 AMF 선택, UPF로 사용자 평면 데이터의 라우팅, 페이징 메시지의 스케줄링 및 전송, (AMF또는 O&M에서 유래한) 방송 정보의 스케줄링 및 전송, 이동성 및 스케줄링을 위한 측정 및 측정 보고 구성, 세션 관리, 데이터 무선 베어러에 대한 QoS 흐름 관리 및 매핑, RRC_INACTIVE 지원, 무선 액세스 네트워크 공유, NR과 E-UTRA 간의 긴밀한 상호 작용, 네트워크 슬라이싱 지원
AMF (307)는 NAS 시그널링, NAS 신호 보안, AS 보안 제어, S-GW 선택, 인증, 이동성 관리 및 위치 관리와 같은 기능을 호스팅한다.
UPF (308)는 패킷 라우팅 및 전달, 업링크 및 다운링크의 전송 수준 패킷 마킹, QoS 관리, 이동성을 위한 이동성 앵커링 등의 기능을 호스팅한다.
도 4는, 5G 시스템의 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
사용자 평면 프로토콜 스택은 SDAP (401 내지 402), PDCP (403 내지 404), RLC (405 내지 406), MAC (407 내지 408), PHY (409 내지 410)로 구성된다. 제어 평명 프로토콜 스택은 NAS (411 내지 412), RRC (413 내지 414), PDCP, RLC, MAC, PHY로 구성된다.
각 프로토콜 부계층은 표 6에 나열된 동작과 관련된 기능을 수행한다.
Sublayer Functions
NAS 인증, 모빌리티 관리, 보안 제어 등
RRC 시스템 정보, 페이징, RRC 연결 관리, 보안 기능, 시그널링 무선 베어러 및 데이터 무선 베어러 관리, 모빌리티 관리, QoS 관리, 무선 링크 오류로부터의 복구 감지 및 복구, NAS 메시지 전송 등
SDAP QoS 플로우와 데이터 무선 베어러 간의 매핑, DL 및 UL 패킷의 QoS 플로우 ID(QFI) 마킹.
PDCP 데이터 전송, 헤더 압축 및 복원, 암호화 및 복호화, 무결성 보호 및 무결성 검증, 중복 전송, 순서 조정 및 순서 맞춤 전달 등
RLC 상위 계층PDU 전송, ARQ를 통한 오류 수정, RLC SDU의 분할 및 재분할, SDU의 재조립, RLC 재설립 등
MAC 논리 채널과 전송 채널 간의 매핑, 물리 계층에서 전달되는 전송 블록(TB)에서 하나 또는 다른 논리 채널에 속하는 MAC SDU들을 다중화/역다중화, 정보 보고 일정, UE 간의 우선 순위 처리, 단일 UE 논리적 채널 간의 우선 순위 처리 등
PHY 채널 코딩, 물리적 계층 하이브리드-ARQ 처리, 레이트 매칭, 스크램블링, 변조, 레이어 매핑, 다운링크 제어 정보, 업링크 제어 정보 등
도 5는, 본 개시의 일 실시예에 따른 EN-DC의 구조를 도시한 도면이다.E-UTRAN은 E-UTRA-NR 듀얼 커넥티비티 (EN-DC)를 통해 MR-DC를 지원하며, UE는 MN 역할을 하는 하나의 eNB (501 내지 502), SN 역할을 하는 하나의 en-gNB (503 내지 504)에 연결된다. eNB (501 내지 502)는 S1 인터페이스를 통해 EPC (505)와 연결되고 X2 인터페이스를 통해 en-gNB (503 내지 504)에 연결된다. en-gNB (503 내지 504)는 X2-U 인터페이스를 통해 S1-U 인터페이스 및 다른 en-gNB를 통해 EPC (505)에 연결될 수도 있다.앞으로 상당 기간 LTE와 NR은 공존할 것으로 예상된다. 한 사업자가 LTE와 NR을 모두 가지고 있는 경우도 빈번하다. 이 경우 단말이 LTE와 NR에서 동시에 데이터를 송수신한다면, 단말은 NR을 통해 높은 전송 속도를 제공받고, LTE를 통해 RRC 연결을 안정적으로 유지할 수 있다. EN-DC가 설정되면 단말은 LTE와 NR을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. EN-DC로 동작할 때, NR의 커버리지가 협소해서 SN의 잦은 교체가 필요하다. SN 변경 절차는 필연적으로 PSCell의 변경을 요하기 때문에 PSCell 변경 절차라고도 한다. PSCell 변경 절차는 일반적으로 MN이나 S-SN이 변경 필요성을 인지하고 T-SN이 새로운 PSCell의 설정 정보를 결정하고, MN이 단말에게 상기 새로운 PSCell의 설정 정보를 알려주는 과정으로 구성된다. 단말의 상황에 따라 PSCell 설정 정보가 주어지면 즉각적으로 PSCell을 변경해야 할 경우도 있고, 소정의 조건이 충족되면 PSCell을 변경하는 것이 바람직한 경우도 있다. 본 발명에서는 후자를 제1 재구성 (혹은 조건부 재구성), 전자를 제2 재구성 (혹은 즉각적 재구성)으로 명명한다. 본 발명에서는 제1 재구성과 제2 재구성을 수행하는 단말과 기지국의 동작을 제시한다.
도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 제1 절차를 수행하는 단말과 기지국의 동작을 설명하기 도면이다.
610 단계에서 MN(602)은 UE(601)의 측정 결과 보고를 토대로 SN을 변경하기로 결정한다. MN은 여러 개의 T-SN들을 선택할 수 있다. 도 6-1에서는 MN이 T-SN1(604)과 T-SN2(605)를 선택한 상황을 가정한다.
615 단계에서 MN과 T-SN1은 SGNB 추가 준비 과정을 수행한다. SGNB 추가 준비 과정은 MN이 T-SN에게 SGNB ADD REQ 메시지를 전송하고 T-SN이 MN에게 SGNB ADD REQ ACK을 전송하는 단계로 구성된다.
SGNB ADD REQ에는 아래 정보가 포함된다.
1. 제1 정보: SGNB 추가 절차가 제1 재구성을 위한 준비 절차인지 제2 재구성을 위한 준비 절차인지 나타내는 정보.
2. 제2 정보: 제1 재구성을 요청하는 경우에 포함됨. MN이 결정한 제1 재구성 실행 조건과 관련된 정보. 실행 조건과 실행 조건 셀 그룹 IE로 구성된다.
3. T-SN의 셀들에 대한 측정 결과
4. 데이터 무선 베어러 설정 관련 정보: 설정되어야 할 무선 베어러에 대한 정보. T-SN의 호 수락 제어에 사용될 수 있음.
5. 최대 전송 속도 관련 정보: 해당 호의 예상 최대 데이터 레이트. T-SN의 호 수락 제어에 사용될 수 있음.
제1 정보는 아래와 같이 다양한 실시예로 구현될 수 있다.
SGNB Addition Trigger Indication IE에 새로운 코드 포인트를 도입해서 제1 재구성 절차와 제2 재구성 절차를 구분할 수 있다. 현재 규격에서 SGNB Addition Trigger Indication IE는 SN change, inter-eNB HO, intra-eNB HO 중 하나를 지시하도록 정의되어 있다. 본 발명에서는 여기에 Conditional PSCell Change라는 새로운 코드 포인트를 도입하고, 상기 정보가 SN change, inter-eNB HO, intra-eNB HO 중 하나를 지시하면 제2 재구성 절차를, 상기 정보가 Conditional PSCell Change를 지시하면 제1 재구성 절차를 지시하도록 정의한다.
혹은, Conditional PSCell Change (CPC) IE를 새롭게 도입해서 제1 재구성 절차를 지시할 수 있다. CPC IE는 해당 절차가, 조건부 PSCell 변경 관련 해당 단말의 현재 조건부 설정을 대체하는 것인지 새로운 조건부 PSCell 변경 절차를 개시하는 것인지를 나타내는 정보로 구성될 수 있다. 혹은 단말의 측정 결과를 토대로 결정한 소정의 셀들의 리스트 예를 들어 TCSPCELL들의 리스트를 제1 정보로 사용할 수도 있다.
SGNB ADD REQ메시지를 수신한 T-SN은 호 승낙 제어를 수행해서 상기 요청을 수락할지 여부를 결정한다. 상기 요청을 수락하기로 결정하였다면, T-SN은 MN에게 SGNB ADD REQ ACK 메시지를 전송한다.
상기 메시지에는 단말에게 할당되는 자원에 대한 정보, 예를 들어 최대 전송 속도와 관련된 정보 요소 (Information Element; IE), 무선 베어러와 관련된 IE, X2 인터페이스 상에서 단말을 식별하는 논리적 식별자, 셀 그룹 설정 (CG-Config) IE 등이 포함된다. 상기 메시지에는 또한 해당 절차가 제1 재구성 절차인지 제2 재구성 절차인지 나타내는 정보 (이하 제3 정보)가 포함될 수 있다. 제3 정보는, 한 UE에 대해서 준비될 수 있는, 한 T-SN으로의 제1 재구성 준비 단계의 최대 회수 (maximum number of Conditional PSCell Change/Addition preparations for a UE toward a target GNB)와 소정의 셀의 글로벌 식별자가 될 수 있다.
SGNB REQ ACK을 수신한 MN은 620 단계로 진행한다.
620 단계에서 MN과 UE는 T-SN1에 대한 RECNF 과정 및 조건부 재구성 평가를 수행한다. RECNF 과정은 MN이 UE에게 제1 절차의 실행을 지시하는 LTE RECNF를 전송하고 단말이 MN에게 LTE RECNF CMP를 전송하는 단계로 구성된다.
EN-DC 동작 중인 UE에게 제1 절차를 설정하는 LTE RECNF의 구조는 도 7에 상술하였다.
LTE RECNF CMP 메시지를 전송한 UE는 LTE RECNF CMP에 포함된 TCSPCELL 들에 대해서 조건부 재구성 평가를 아래와 같이 수행한다.
UE는 먼저 실행 조건 IE와 실행 조건 셀그룹 IE를 이용해서 실행 조건을 판단한다. 실행 조건 IE는 하나 혹은 두 개의 MeasId로 구성되고, 실행 조건 셀그룹 IE는 Master Cell Group (혹은 MN)과 Secondary Cell Group (혹은 SN) 중 하나를 지시하는 정보이다. 혹은 상기 IE는 Master Cell Group 여부만 지시하며, 상기 정보가 없으면 Source Secondary Cell이 지시된 것으로 이해할 수도 있다. UE는 실행 조건의 MeasId를 실행 조건 셀그룹 IE에서 지시된 셀 그룹의 MeasConfig에서 정의된 MeasId로 판단하고 상기 셀 그룹의 MeasConfig의 MeasId를 실행 조건으로 판단한다. UE는 상기 MeasId와 연결된 MeasObject의 각종 파라미터들과 ReportConfig의 각종 파라미터들을 이용해서 어떤 대상을 측정하고 그 측정 결과가 어떤 조건을 충족할 때 제1 재구성을 실행해야 하는지 인지한다.
실행 조건은 MN 혹은 S-SN이 결정한다. MN과 S-SN은 자신이 결정한 실행 조건을 자신의 MeasConfig에 정의된 MeasId를 이용해서 표현한다. 단말은 MN과 SN중 어떤 노드가 실행 조건을 설정하였는지 알아야만 MeasId의 의미를 알 수 있다. 본 발명에서는 실행 조건 셀 그룹 IE를 이용해서 상기 정보를 단말에게 알린다.
LTE에는 1에서 32 사이의 값을 가지는 MeasId와 33에서 64사이의 값을 가지는 MeasId-v1250 라는 2 종류의 MeasId가 있다. 전자를 5 bit MeasId, 후자를 5 bit MeasId-Ext으로 명명한다. NR에는1에서 64 사이의 값을 가지는 MeasId가 있으며 본 발명에서 6 bit MeasId로 명명한다.
SGNB ADD REQ에 MN은 T-SN에게 자신이 결정한 실행 조건으로 사용할 MeasId를 알려줄 수 있다. MN은 5 bit MeasId 혹은 5 bit MeasId-Ext를 6 bit MeasId로 변경해서 SGNB ADD REQ에 포함시켜서 T-SN에게 알려준다. MN은 실행 조건으로 5 bit MeasId를 선택하였다면, 6 bit MeasId의 MSB를 0으로 설정하고 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 설정한다. MN은 실행 조건으로 5 bit MeasId-Ext를 선택하였다면 6 bit MeasId의 MSB를 1로 설정하고 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 설정한다.
단말은 RECNF를 통해서 6 bit MeasId를 실행 조건으로 수신한다. 상기 실행 조건이 S-SN에 의해서 결정된 것이라면, 즉 실행 조건 셀 그룹 IE가 SCG라면, 단말은 상기 수신한 6 bit MeasId를 변환하지 않고 그대로 실행 조건을 판단한다. 상기 실행 조건이 MN에 의해서 결정된 것이라면, 즉 실행 조건 셀 그룹 IE가 MCG라면 단말은 상기 수신한 6 bit MeasId를 5 bit MeasId 혹은 5 bit MeasId-Ext으로 변환해서 실행 조건을 판단한다. 6 bit MeasId의 MSB가 0이면 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 해석하고 관련된 ReportConfig와 MeasObject를 선택한다. 6 bit MeasId의 MSB가 1이면 나머지 5비트를 5 bit MeasId-Ext로 해석하고 관련된 ReportConfig와 MeasObject를 선택한다.
UE는 상기 과정을 완료한 후 조건부 재구성 조건이 충족되는지 판단한다. UE는 제3 NR RECNF에서 지시된 셀 식별자에 해당하는 셀(TCSPCELL)의 측정 결과가 실행 조건을 충족하는지 여부를 판단하고, 그렇다면 실행 조건을 충족하는 셀에 대응되는 제2 NR RECNF를 적용해서 조건부 재구성을 실행하기 위해 635 단계로 진행한다.
625 단계에서 MN과 T-SN2는 615 단계와 유사하게 SGNB 추가 준비 과정을 수행한다.
630 단계에서 MN과 UE는 620 단계와 유사하게 T-SN2에 대한 RECNF 과정 및 조건부 재구성 평가를 수행한다.
T-SN1에서 설정한 TCPSCELL들과 T-SN2에서 설정한 TCPSCELL 들 중 적어도 하나의 셀이 실행 조건을 충족하면 UE는 635 단계로 진행한다. 도 6에서는 T-SN2에서 설정한 TCPSCELL이 실행 조건을 충족한 상황을 가정한다.
635 단계에서 UE는 ExecutionReport 제어 메시지를 생성해서 MN에게 전송한다. ExecutionReport 제어 메시지에는 아래 정보가 포함될 수 있다.
1. SCG 베어러 중 데이터 포워딩이 필요한 베어러의 리스트. 상기 베어러의 리스트는 E-RAB 식별자 리스트이거나 DRB 식별자 리스트일 수 있다. 상기 데이터 포워딩은 S-SN에서 MN을 통해 T-SN으로의 데이터 포워딩을 의미한다. T-SN의 CAC 결과에 따라 현재 설정되어 있는 SCG 베어러 중 일부만 T-SN에서 받아들여질 수 있다. 데이터 포워딩이 필요한 베어러는 상기 CAC가 수락된 베어러 들 중 데이터 포워딩이 필요한 베어러의 리스트이다. MN은 상기 정보를 참조해서 S-SN에게 데이터 포워딩을 요청한다.
2. SCG 베어러 중 해제할 베어러의 리스트: T-SN의 CAC 결과에 따라 T-SN에서는 서비스 되지 않기 때문에 해제할 베어러의 리스트
3. 데이터 포워딩이 필요한 베어러 별, 수신한 PDCP PDU 중 가장 높은 PDCP COUNT 정보와 순서가 재정렬된 PDCP PDU의 PDCP COUNT 정보
4. CRID: 제1 재설정 실행을 촉발한 제2 NR RECNF에 대응되는 CRID
ExecutionReport 제어 메시지는 또한 타겟 노드 정보를 포함할 수 있다. 타겟 노드 정보에 대해서는 후술한다.
640 단계에서 MN(602)은 S-SN(603)이 필요한 후속 조치, 예를 들어 SN STATUS TRANSFER 절차를 취할 수 있도록 S-SN(603)으로 SGNB REL REQ 메시지를 전송한다. SGNB REL REQ 메시지는 데이터 전달을 위한 GTP tunnel 정보 등으로 구성된다. MN은 또한 상기 SGNB REL REQ 메시지에 데이터 포워딩이 필요한 베어러 별로, 데이터 포워딩이 시작되는 PDCP PDU의 PDCP COUNT 정보를 포함시킬 수 있다.
642 단계에서 S-SN(603)은 SGNB REL REQ 메시지를 수신하면 소정의 타이머를 구동하고 T-SN(604)에게 SGNB REL REQ ACK를 전송한다. S-SN(603)은 상기 타이머가 만료되면 단말에게 할당된 자원을 해제하고 관련 정보들을 폐기한다.
645 단계에서 S-SN(603)은 MN(602)에게 상향링크/하향링크 PDCP SN과 HFN 정보를 포함한 SN STATUS TRANSFER 메시지를 MN으로 전송하고, MN은 이를 T-SN2(605)으로 전송한다. SN STATUS TRANSFER 메시지는 HFN과 PDCP SN을 포함한다. MN은 ExecutionReport에 포함된 타겟 노드 정보를 참조해서 SN STATUS TRANSFER를 전달할 T-SN을 판단한다.
T-SN2(605)은 SN STATUS TRANSFER 메시지를 참조해서 단말에게 전송할 하향링크 PDCP 패킷의 HFN과 PDCP SN을 결정하고, 단말에게 재전송을 요청할 상향링크 PDCP 패킷의 PDCP SN을 결정한다.
647 단계에서 S-SN(603)은 MN에게 하향링크 PDCP 패킷들을 전달하고, MN은 이를 T-SN2(605)으로 전달한다. T-SN2(605)는 상기 하향링크 PDCP 패킷들을 단말에게 전송한다. S-SN은 MN이 전달한 데이터 포워딩이 시작되는 PDCP PDU의 PDCP COUNT 정보를 참조해서 데이터 포워딩을 수행할 수 있다. MN은 ExecutionReport에 포함된 타겟 노드 정보를 참조해서 데이터를 포워딩할 T-SN을 판단한다.
650 단계에서 UE는 T-SN과 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 랜덤 액세스 절차는 단말이 기지국으로 프리앰블을 전송하고, 기지국이 단말에게 랜덤 액세스 응답 메시지를 전송하고, 단말이 기지국에게 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 전송을 수행하고, 기지국이 단말에게 경쟁 해소 메시지를 전송하는 단계로 구성된다.
655 단계에서 UE는 MN에게 ULIT를 전송한다. ULIT는 제1 NR RECNF CMP를 포함한다. 제1 NR RECNF CMP는 제3 Transaction id를 포함한다. ULIT는 또한 제2 타겟 노드 정보를 포함할 수 있다. MN은 UE로부터 ULIT를 수신하면, 제1 재구성이 실행된 것을 인지하고 필요한 동작을 수행한다. 예컨대, ULIT에 포함된 제1 NR RECNF CMP를 SGNB RECNF CMP에 포함시켜 제2 타겟 노드 정보에서 지시한 T-SN으로 전달하고, S-SN과 SGNB 해제 절차를 개시한다. ULIT에 제2 타겟 노드 정보가 포함되어 있지 않으면 MN은 ExecutionReport에서 보고된 타겟 노드 정보를 참조해서 제1 NR RECNF CMP를 포함한 SGNB RECNF CMP를 전달할 타겟 노드를 결정한다. UE는 ExecutionReport에서 보고한 타겟 노드와 실제 타겟 노드가 다를 경우 ULIT에 제2 타겟 노드 정보를 포함시킨다. 예를 들어 635 단계 이 후 T-SN1의 TCPSCELL의 채널 상황이 T-SN2의 TCPSCELL의 채널 상황보다 좋은 경우가 발생하면 UE는 제2 타겟 노드 정보를 보고할 수 있다.
657 단계에서 MN은 T-SN2로 SGNB RECNF CMP를 전송한다. 상기 메시지에는 제1 NR RECNF CMP가 포함된다. SN은 제1 NR RECNF CMP에 제3 Transaction id가 포함된 것으로부터 제1 NR RECNF CMP가 제2 NR RECNF에 대한 응답 메시지인 것을 인지한다.
이 후 UE, MN, T-SN은 EN-DC 동작을 통해 데이터를 송수신한다.
타겟 노드 정보는 타겟 노드를 식별하는 논리적 식별자이며 소정의 값 범위에 속하는 정수이다. 타겟 노드 정보는 기존의 IE를 재사용해 구현할 수도 있고 새로운 IE를 도입해서 구현할 수도 있다.
기존 IE인 Transaction ID를 사용하는 방법
타겟 노드 X가 생성한 NR RECNF를 포함한 LTE RECNF의 Transaction id를 타겟 노드 정보로 사용할 수 있다.
620 단계에서 단말에게 전송되는 LTE RECNF는 T-SN1이 생성한 NR RECNF 및 MN이 생성한 Transaction id를 포함하고, 630 단계에서 단말에게 전송되는 LTE RECNF는 T-SN2가 생성한 NR RECNF 및 MN이 생성한 Transaction id를 포함한다. 620 단계에서 사용된 Transaction id가 x이고 630 단계에서 사용된 Transaction id가 y라면, T-SN1의 타겟 노드 정보는 X, T-SN2의 타겟 노드 정보는 y이다.
UE는 MN에게 630 단계에서 Transaction id y를 포함한 LTE RECNF CMP를, 635 단계에서 Transaction id y를 포함한 ExecutionReport를, 655단계에서 Transaction id y를 포함한 LTE ULIF를 전송할 수 있다. 통상 하나의 하향 링크 제어 메시지에 포함된 Transaction id는 하나의 상향 링크 제어 메시지에만 포함되어서 전송되지만, 본 발명에서는 하나의 하향 링크 제어 메시지에 포함된 Transaction id는 적어도 두 개의 상향 링크 제어 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
새로운 타겟 노드 식별자를 도입하는 방법
MN은 타겟 노드 X가 생성한 NR RECNF를 포함한 LTE RECNF에 타겟 노드 X의 논리적 식별자를 넣어서 단말에게 전송한다. 상기 논리적 식별자는 예를 들어 2 비트 혹은 3 비트 크기를 가지고 1에서 4 사이 혹은 1에서 8사이의 정수를 지시할 수 있다.
615 단계에서 MN은 T-SN1에게 예를 들어 1이라는 타겟 노드 식별자를 할당하고 625 단계에서 T-SN1에게 2이라는 타겟 노드 식별자를 할당한다. MN은 단말에게 T-SN1이 생성한 NR RECNF를 전송할 때, LTE RECNF에 상기 NR RECNF 및 타겟 노드 식별자 1을 넣어서 전송한다. MN은 단말에게 T-SN2가 생성한 NR RECNF를 전송할 때, LTE RECNF에 상기 NR RECNF 및 타겟 노드 식별자 2를 넣어서 전송한다. MN은 향후 단말이 전송한 ExecutionRepprt나 ULIT에 포함된 타겟 노드 식별자를 보고 어떤 타겟 노드와 후속 절차를 수행해야 하는지 판단한다. 특정 타겟 노드 식별자, 예를 들어 0에 대해서는 타겟 노드 식별자를 명시적으로 시그날링하는 대신 타겟 노드 식별자의 유무로 식별자가 0인지 여부를 판단할 수도 있다. 예컨대, NR RECNF를 포함한 LTE RECNF에 타겟 노드 식별자가 포함되지 않으면, 상기 NR RECNF는 타겟 노드 식별자 0인 타겟 노드와 관련된 것이고, ULIT나 ExecutionReport에 타겟 노드 식별자가 포함되지 않으면 상기 상향 링크 메시지는 타겟 노드 식별자 0인 타겟 노드와 연관된 것이다. 위의 예에서 T-SN1이 생성한 NR RECNF에 대해서는 타겟 노드 식별자를 포함시키지 않고 T-SN2가 생성한 NR RECNF에 대해서는 타겟 노드 식별자1을 포함시킨다면, T-SN1의 타겟 노드 식별자는 0, T-SN2의 타겟 노드 식별자는 1이다.
UE는 MN으로부터 타겟 노드 식별자를 포함하는 LTE RECNF를 수신하면, 관련 NR RECNF와 타겟 노드 식별자를 연관시킨다. 향후 ULIT 혹은 ExecutionReport를 전송할 때, 상기 상향 링크 메시지와 관련된 타겟 노드에 대응되는 타겟 노드 식별자를 상기 상향 링크 메시지에 포함시켜서 전송한다.
도 7는 제1 절차를 위한 LTE RECNF의 구조를 도시한 도면이다.
LTE RECNF는 MN이 생성한 제1 Transaction id, ExecRepConfig 및 타겟 노드 관련 정보 그리고 T-SN이 생성한 제1NR RECNF (702)를 포함할 수 있다. 제1 RECNF에는 관련 절차의 목적에 따라 다양한 정보가 포함될 수 있다. 제1 절차 (조건부 재구성)를 위한 것이라면, 제1 NR RECNF는 조건부 재구성 관련 정보(710)를 포함한다. 조건부 재구성 관련 정보는 적어도 하나 이상의 CondReconfigToAddMod IE (703 내지 720 내지 721)를 포함한다.
각 CondReconfigToAddMod IE(혹은 제2 NR 제어정보)는 재구성 식별자(혹은 제2 NR 제어정보 식별자) (704), 실행 조건 (705), 각 종 설정 정보를 포함하는 제2 NR RECNF (706), 그리고 실행 조건 셀그룹 IE(722)를 포함한다. 제2 NR 제어정보 식별자는 의무적으로 존재하며, 실행 조건, 제2 NR RECNF 그리고 실행 조건 셀그룹 IE는 선택적으로 존재한다. 만약 제2 NR 제어정보에 포함된 재구성 식별자가 새로운 식별자라면 실행 조건과 제2 NR RECNF는 의무적으로 존재하고 실행 조건 셀그룹 IE는 선택적으로 존재한다.
제2 NR RECNF는 무선 베어러 설정 정보 (708), 보안 키 산출을 위한 카운터 (709), 제3 NR RECNF(707)를 포함한다. 상기 제3 NR RECNF는 secondaryCellGroup IE를 포함하고, 상기 IE는 PSCell 혹은 SpCell의 설정 정보를 포함한다.
결과적으로 제1 재구성을 위한 하나의 제1 NR RECNF는 다수의 타겟 후보 PSCell/ SPCell 설정 정보를 수납하고, 각 타겟 후보 PSCell/SPCell 설정 정보는 하나의 실행 조건 IE 및 하나의 실행 조건 셀그룹 IE와 관련된다.
제1 NR RECNF는 제2 Transaction ID를, 제2 NR RECNF는 제3 Transaction ID를, 제3 NR RECNF는 제4 Transaction ID를 포함한다.
ExecRepConfig는 UE에게 제1 절차가 실행되면 이를 보고할 것을 지시하는 것으로 1 비트 지시자일 수 있다. 혹은 데이터 송수신 상태를 함께 보고할 베어러의 리스트일 수도 있다.
도 8은 제1 실시 예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
801 단계에서 단말은 제1 기지국 (MN 또는 MeNB)에게 EN-DC 및 제1 재구성 절차와 관련된 단말의 능력을 보고한다. 또한 ExecutionReport 전송과 관련된 단말의 능력을 보고한다.
1. 제1 성능 정보: EN-DC가 지원되는 밴드 조합 정보 (a list of band combinations supporting EN-DC)
2. 제2 성능 정보: EN-DC가 지원되는 밴드 조합 중 제1 재구성을 지원하는 밴드 조합의 리스트 (a list of EN-DC band combinations supporting 1st reconfiguration)
3. 제3 성능 정보: 두 개의 NR 밴드로 구성된 NR 밴드 조합
4. 제4 성능 정보: EN-DC에서 혹은 LTE에서 ExecutionReport 전송을 지원하는지 나타내는 1비트 지시자
5. 제5 성능 정보: NE-DC에서 혹은 NR에서 ExecutionReport 전송을 지원하는지 나타내는 1비트 지시자
*제2 성능 정보는 제1 성능 정보로 보고된 밴드 조합 중 어떤 밴드 조합의 NR밴드가 제1 재구성을 지원하는지 나타낸다. 제2 성능 정보는 밴드 내 (intra-band) 제1 재구성 지원 여부를 나타내는 정보이다.
제3 성능 정보는 두 개의 NR밴드로 구성된 NR 밴드의 조합이며, 제3 성능 정보에 포함된 NR밴드 조합에서는 밴드 간 (inter-band) 제1 재구성이 지원된다는 것을 나타낸다. 예를 들어 제3 성능 정보에 (N1, N2) 밴드 조합이 포함되었다면, N1과 N2사이에 제1 재구성이 지원됨을 의미한다. 이 때 제3 성능 정보에 포함된 밴드 조합에 속하는 모든 NR 밴드들 (예를 들어 N1과 N2)는 EN-DC가 지원되는 NR 밴드이다.
단말이 성능을 보고하는 기지국과 단말이 LTE RECNF를 수신하는 기지국과 단말이 랜덤 액세스를 수행하는 기지국은 모두 다른 기지국일 수 있다. 단말이 보고한 성능은 핵심망에 저장되기 때문에 단말은 최초 등록 과정에서 성능을 한번 보고하고 이 후에는 성능을 보고하지 않기 때문이다.
806 단계에서 단말은 LTE RECNF를 수신한다. 상기 LTE RECNF는 제1 Transaction id와 제1 NR RECNF를 포함한다. 상기 LTE RECNF가 제1 재구성을 지시하는 메시지라면, 상기 제1 NR RECNF는 제1 정보를 포함한다. 제1 정보는 적어도 하나 이상의 제2 정보를 포함하고, 제2 정보는 항상 제3 정보와 제4정보를 포함하고 선택적으로 제5 정보를 포함할 수 있다. 상기 제1 정보 내지 제5 정보는 단말과 기지국 사이에서 정의된 정보이며, MN과 T-SN사이에 정의된 제1 정보 내지 제3 정보와 다른 정보이다.
하나의 제2 정보는 하나의 TCSPCELL에 대응된다. 제3 정보는 하나 혹은 두개의 MeasId로 구성되며, 상기 TCSPCELL로의 재설정을 실행할 실행 조건을 정의한다. 제4 정보는 제2 NR재설정 메시지로 무선 베어러 설정 정보, 보안키 관련 정보, TCSPCELL의 설정 정보를 포함하는 제3 NR 재설정 메시지를 포함한다. 제5 정보는 실행 조건이 MCG와 SCG 중 (혹은 MeNB와 SgNB 중, 혹은 MN과 S-SN 중) 어떤 것과 연관된 것인지 나타내는 정보이다.
제3 정보와 제5 정보는 TCSPCELL 별로(혹은 제2 정보 별로) 제1 재구성의 실행 조건을 정의한다. 혹은 하나의 제1 NR 메시지에 포함된 모든 candidate SpCell (혹은 제2 정보)에 공통으로 적용되는 제3 정보와 제5 정보를 정의하는 것도 가능하다. 제1 정보의 하위 IE로 공통 제3 정보와 공통 제5 정보를 포함시키고, 제2 정보의 하위 IE로 포함된 개별적인 제3 정보는 무시하도록 단말의 동작을 정의하는 것도 가능하다. 이 경우, 단말은 공통 제3 정보가 존재하면 하나의 제1 정보에 포함된 모든 TCSPCELL에 대해 상기 공통 제3 정보를 적용하고, 공통 제3 정보가 존재하지 않으면 TCSPCELL 별로 지시된 제3 정보를 적용한다.
상기 LTE RECNF는 또한 제6 정보를 포함할 수 있다. 제6 정보는 실행 보고 설정과 관련된 정보이며 SCG 베어러의 리스트 등의 하위 정보로 구성될 수 있다.
상기 LTE RECNF는 또한 제7 정보를 포함할 수 있다. 제7 정보는 타겟 노드 정보이며 소정의 범위에 속하는 정수일 수 있다.
하나의 LTE RECNF는 하나의 제1 NR RECNF를, 하나의 제1 NR RECNF는 하나의 제6 정보와 하나의 제7 정보와 복수의 제2 NR RECNF를, 하나의 제2 NR RECNF는 하나의 제3 NR RECNF를 포함한다. 즉 하나의 LTE RECNF는 하나의 제6 정보와 하나의 제7 정보와 복수의 제3 NR RECNF, 동일한 수의 제3 정보와 동일한 수의 제4 정보를 포함할 수 있으며 또 다른 다수의 제5정보를 포함할 수 있다.
하나의 RECNF는 하나의 Transaction id를 포함한다. LTE RECNF는 제1 Transaction id를 포함하고, 제1 NR RECNF는 제2 Transaction id를 포함한다. 제2 NR RECNF와 제3 NR RECNF는 각 각 제3 Transaction id와 제4 Transaction id를 포함한다.
811 단계에서 단말은 제1 기지국으로 LTE RECNF CMP를 전송한다. 상기 LTE RECNF CMP에는 제1 Transaction id가 포함된다.
816 단계에서 단말은 수신한 LTE RECNF에 포함된 제1 NR RECNF에 제1 재구성 정보가 포함되어 있으므로 제1 재구성 절차를 개시한다.
821 단계에서 단말은 TCPSCELL별로 설정된 제3 정보와 제5정보를 기초로 제3 정보에서 지시된 MeasId가 어떤 셀그룹(혹은 어떤 노드)과 관련되었는지 판단한다. 제5 정보가 없으면, 해당 candidate SpCell에 대한 실행 조건은 S-SN이 설정하였으며, MeasId는 Source SCG (혹은 S-SN)과 관련된 것으로 판단한다. 그리고 MeasId의 의미는 Source SCG (혹은 S-SN)의 MeasConfig에 따라 해석한다. 제5 정보가 있으면, 해당 candidate SpCell에 대한 실행 조건은 MN이 설정하였으며, MeasId는 MCG (혹은 MN)과 관련된 것으로 판단한다. 그리고 MeasId의 의미는 MCG (혹은 MN)의 MeasConfig에 따라 해석한다. 혹은, 제5 정보가 있으면, 해당 candidate SpCell에 대한 실행 조건은 MCG와 SCG 중 (혹은 MN과 S-SN중) 제5 정보가 지시하는 CG(혹은 노드)가 설정하였으며, MeasId는 상기 CG (혹은 노드)와 관련된 것으로 판단한다. 그리고 MeasId의 의미는 상기 CG (혹은 노드)의 MeasConfig에 따라 해석한다.
LTE에는 1에서 32 사이의 값을 가지는 MeasId와 33에서 64사이의 값을 가지는 MeasId-v1250 라는 2 종류의 MeasId가 있다. 전자를 5 bit MeasId, 후자를 5 bit MeasId-Ext으로 명명한다. NR에는1에서 64 사이의 값을 가지는 MeasId가 있으며 본 발명에서 6 bit MeasId로 명명한다.
SGNB ADD REQ에 MN은 T-SN에게 자신이 결정한 실행 조건으로 사용할 MeasId를 알려줄 수 있다. MN은 5 bit MeasId 혹은 5 bit MeasId-Ext를 6 bit MeasId로 변경해서 SGNB ADD REQ에 포함시켜서 T-SN에게 알려준다. MN은 실행 조건으로 5 bit MeasId를 선택하였다면, 6 bit MeasId의 MSB를 0으로 설정하고 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 설정한다. MN은 실행 조건으로 5 bit MeasId-Ext를 선택하였다면 6 bit MeasId의 MSB를 1로 설정하고 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 설정한다.
단말은 RECNF를 통해서 6 bit MeasId를 실행 조건으로 수신한다. 상기 실행 조건이 S-SN에 의해서 결정된 것이라면, 즉 실행 조건 셀 그룹 IE가 SCG라면, 단말은 상기 수신한 6 bit MeasId를 변환하지 않고 그대로 실행 조건을 판단한다. 상기 실행 조건이 MN에 의해서 결정된 것이라면, 즉 실행 조건 셀 그룹 IE가 MCG라면 단말은 상기 수신한 6 bit MeasId를 5 bit MeasId 혹은 5 bit MeasId-Ext으로 변환해서 실행 조건을 판단한다. 6 bit MeasId의 MSB가 0이면 나머지 5비트를 5 bit MeasId로 해석하고 관련된 ReportConfig와 MeasObject를 선택한다. 6 bit MeasId의 MSB가 1이면 나머지 5비트를 5 bit MeasId-Ext로 해석하고 관련된 ReportConfig와 MeasObject를 선택한다.
826 단계에서 단말은 조건부 재설정 평가 동작을 수행한다. 단말은 제1 정보에 포함된 제2 정보 별로, 각 제2 정보의 제3 NR RECNF에서 지시된 서빙 셀(즉 target candidate cell)을 '적용 가능한 셀 (applicable cell)'로 간주하고, 적용 가능한 셀 중 실행 조건과 연관된 이벤트를 만족하는 셀이 있는지 판단한다. 그리고 상기 이벤트를 만족한 target candidate cell셀을 트리거드 셀 (triggered cell)로 간주한다. 적어도 하나의 트리거드 셀이 발생하면 단말은 828 단계로 진행한다.
828 단계에서 단말은 실행 보고가 설정되어 있다면 MN으로 ExecutionReport 메시지를 전송하고 831 단계로 진행한다. 실행 보고가 설정되어 있지 않으면 곧 바로 831 단계로 진행한다. 실행 보고가 설정되어 있다는 것은 MN으로부터 수신한 RECNF에 ExeRepConfig가 포함되어 있었음을 의미한다. 단말은 ExecutionReport 메시지에 데이터 포워딩이 필요한 베어러의 식별자, 해제할 베어러의 식별자, CRID 등의 정보를 포함시킨다. 상기 정보는 트리거드 셀의 제3 NR RECNF의 제어 정보와 제2 NR RECNF에 대응되는 CRID에 따라 결정된다. 단말은 ExecutionReport 메시지에 타겟 노드 정보를 포함시킨다. 상기 타겟 노드 정보는 트리거드 셀의 설정 정보를 수납한 LTE RECNF메시지에서 수신한 타겟 노드 정보이다. 단말은 대응되는 LTE RECNF메시지 (혹은 대응되는 제2 NR 제어정보)에 타겟 노드 정보가 포함되어 있었다면 ExecutionReport에 타겟 노드 정보를 포함시키고, 대응되는 LTE RECNF 메시지(혹은 대응되는 제2 NR 제어정보)에 타겟 노드 정보가 포함되지 않았다면 ExecutionReport에 타겟 노드 정보를 포함시키지 않는다.
831 단계에서 단말은 조건부 재설정을 실행한다. 단말은 트리거드 셀에 대해서 제3 NRRECNF를 적용한다.
836 단계에서 단말은 제2 기지국으로 ULIT를 전송한다. ULIT는제1 RECNF CMP를 포함한다. 제1 NR RECNF CMP는 제2 Transaction id를 포함한다. ULIT는 또한 제2 타겟 노드 정보를 포함할 수 있다. ExecutionReport에서 보고했던 타겟 노드 정보와 다른 타겟 노드 정보를 보고해야 하거나, ExecutionReport가 보고되지 않았다면 단말은 ULIT에 제2 타겟 노드 정보를 포함시킨다. ULIT는 또한 CRID를 포함할 수 있다.
도 9는 제1 실시 예에 따른 제1 기지국(MN) 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
901단계에서 제1 기지국은 제3 기지국(T-SN)으로 SGNB추가와 관련된 제1 제어 메시지를 전송한다. 상기 메시지에는 제1 정보, 제2 정보 등이 포함될 수 있다.
906단계에서 제1 기지국은 제3 기지국으로부터 SGNB추가와 관련된 제2 제어 메시지를 수신한다. 상기 메시지에는 제3 정보와 PSCell 설정 정보(혹은 target SpCell 설정 정보) 등이 포함될 수 있다. 제1 기지국은 제1 조건이 충족되면 816단계로 진행한다. 제1 정보가 포함된 제1 제어 메시지를 제3 기지국으로 전송하였고 그에 대한 응답으로 제3 기지국으로부터 제2 제어 메시지를 수신하였다면 제1 조건이 충족된다.
916단계에서 제1 기지국은 단말에게 제1 LTE RECNF를 전송한다. 제1 LTE RECNF는 적어도 제1 Transaction id와 제1 NR RECNF로 구성된다. 제1 Transaction id는 제1 기지국이 결정해서 삽입하고 제1 NR RECNF는 제3 기지국이 생성해서 제1 기지국으로 전송한다. 제1 NR RECNF는 적어도 하나의 제2 Transaction id와 복수의 제2 NR 제어정보로 구성된다. 제1 기지국은 상기 제1 LTE RECNF에 실행 보고 설정과 관련된 정보를 포함시킬 수 있다. 제1 기지국은 상기 제1 LTE RECNF에 타겟 노드 정보를 포함시킬 수 있다.
921단계에서 제1 기지국은 단말로부터 제1 LTE RECNF CMP를 수신한다. 제1 LTE RECNF는 제1 Transaction id로 구성된다.
923단계에서 제1 기지국은 단말로부터 ULIT를 수신하기 전에 ExecutionReport가 수신되는지 검사한다. ULIT가 수신되기 전에 ExecutionReport가 수신되면 931단계로 진행하고 ULIT가 먼저 수신되면 951 단계로 진행한다.
931단계에서 제1 기지국은 제2 기지국과 SGNB 해제 절차를 수행한다. 상기 절차에서 제1 기지국이 제2 기지국에게 SGNB REL REQ를 전송하고 제2 기지국이 제1 기지국에게 SGNB REL REQ ACK을 전송한다. 제1 기지국은 ExecutionReport에서 보고받은 정보의 일부, 예를 들어 베어러 별 PDCP COUNT 정보를 SGNB REL REQ에 포함시킬 수 있다.
936단계에서 제1 기지국과 제2 기지국은 SN STATUS TRANSFER 메시지를 교환하고 데이터 포워딩을 수행한다. 제1 기지국은 ExecutionReport에서 보고된 타겟 노드 정보를 참조해서 SN STATUS TRANSFER를 전달할 제3 기지국을 식별해서 전달한다. 그리고 상기 제3 기지국으로 데이터 포워딩을 수행한다.
941단계에서 제1 기지국은 단말로부터 ULIT를 수신한다. ULIT는 제1 Transaction id와 제1 NR RECNF CMP로 구성된다. 제1 NR RECNF CMP는 적어도 하나의 제3 Transaction id로 구성된다. MN은 ULIT에 제2 타겟 노드 정보가 포함되어 있으면 제2 타겟 노드 정보에서 지시된 기지국으로 SGNB RECNF CMP를 전송한다. ULIT에 제2 타겟 노드 정보가 포함되어 있지 않으면 ExecutionReport에서 지시된 타겟 노드 정보에서 지시된 기지국으로 SGNB RECNF CMP를 전송한다. SGNB RECNF CMP는 제1 NR RECNF CMP를 포함한다. 941단계와 936단계는 독립적인 단계이므로 시간적 순서가 바뀔 수도 있다. 즉, 936 단계가 진행되기 전 혹은 936단계가 진행되는 중 941단계가 진행될 수도 있다.
961단계에서 제1 기지국, 단말, 제3 기지국은 EN-DC 동작을 수행/재개하고 절차를 완료한다.
951단계에서 제1 기지국은 단말로부터 ULIT를 수신한다. ULIT는 제1 Transaction id와 제1 NR RECNF CMP와 타겟 노드 정보로 구성된다. 제1 NR RECNF CMP는 적어도 제2 Transaction id로 구성된다. MN은 타겟 노드 정보에서 지시된 기지국으로 SGNB RECNF CMP를 전송한다. SGNB RECNF CMP는 제1 NR RECNF CMP를 포함한다.
956단계에서 제1 기지국은 제2 기지국과 SGNB 해제 절차를 수행한다. 상기 절차에서 제1 기지국이 제2 기지국에게 SGNB REL REQ를 전송하고 제2 기지국이 제1 기지국에게 SGNB REL REQ ACK을 전송한다.
958단계에서 제1 기지국과 제2 기지국은 SN STATUS TRANSFER 메시지를 교환하고 데이터 포워딩을 수행한다. 제1 기지국은 타겟 노드 정보를 참조해서 SN STATUS TRANSFER를 전달할 제3 기지국을 식별해서 전달한다. 그리고 상기 제3 기지국으로 데이터 포워딩을 수행한다
961단계에서 제1 기지국, 단말, 제3 기지국은 EN-DC 동작을 수행/재개하면서 절차를 완료한다.
도 10은 본 발명을 적용한 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
상기 도면을 참고하면, 상기 단말은 제어부 (1001), 저장부 (1002), 트랜시버 (1003), 주프로세서 (1004), 입출력부 (1005)를 포함한다.
상기 제어부 (1001)는 이동 통신 관련 상기 UE의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부 (1001)는 상기 트랜시버 (1003)를 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(1001)는 상기 저장부 (1002)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(1001)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제어부 (10002)는 통신을 위한 제어를 수행하는 CP(communication processor) 및 응용 프로그램 등 상위 계층을 제어하는 AP(application processor)를 포함할 수 있다. 상기 제어부 (1001)는 도 8의 단말 동작이 수행되도록 저장부와 트랜시버를 제어한다.
상기 저장부 (1002)는 상기 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 상기 저장부 (1002)는 상기 제어부 (1001)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 트랜스버 (1003)는 RF처리부, 기저대역처리부, 안테나를 포함한다. RF처리부는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, 상기 RF처리부는 상기 기저대역처리부로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향 변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 상기 RF처리부는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서 (mixer), 오실레이터 (oscillator), DAC (digital to analog convertor), ADC (analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 상기 RF 처리부는 MIMO를 수행할 수 있으며, MIMO 동작 수행 시 여러 개의 레이어를 수신할 수 있다. 상기 기저대역처리부는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행 한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부는 상기 RF처리부로부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 트랜시버는 송수신부이다.
상기 주프로세서(1004)는 이동통신 관련 동작을 제외한 전반적인 동작을 제어한다. 상기 주프로세서(1004)는 입출렵부(1005)가 전달하는 사용자의 입력을 처리하여 필요한 데이터는 저장부(1002)에 저장하고 제어부(1001)를 제어해서 이동통신 관련 동작을 수행하고 입출력부(1005)로 출력 정보를 전달한다.
상기 입출력부(1005)는 마이크로폰, 스크린 등 사용자 입력을 받아들이는 장치와 사용자에게 정보를 제공하는 장치로 구성되며, 주프로세서의 제어에 따라 사용자 데이터의 입출력을 수행한다.
도 11는 본 발명에 따른 기지국의 구성을 나타낸 블록도이다.
상기 도면에 도시된 바와 같이, 상기 기지국은 제어부 (1101), 저장부 (1102), 트랜시버(1103), 백홀 인터페이스부 (1104)를 포함하여 구성된다. 트랜시버와 백홀 인터페이스부는 송수신부를 구성한다.
상기 제어부 (1101)는 상기 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 상기 제어부 (1101)는 상기 트랜시버 (1103)를 통해 또는 상기 백홀 인터페이스부(1104)을 통해 신호를 송수신한다. 또한, 상기 제어부(1101)는 상기 저장부(1102)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 이를 위해, 상기 제어부(1101)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 제어부 (1101)는 도 6 및 도 9에 도시된 기지국 동작이 수행되도록 트랜시버. 저장부. 백홀 인터페이스부를 제어한다.
상기 저장부 (1102)는 상기 주기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 특히, 상기 저장부 (1102)는 접속된 단말에 할당된 베어러에 대한 정보, 접속된 단말로부터 보고된 측정 결과 등을 저장할 수 있다. 또한, 상기 저장부 (1102)는 단말에게 다중 연결을 제공하거나, 중단할지 여부의 판단 기준이 되는 정보를 저장할 수 있다. 그리고, 상기 저장부 (1102)는 상기 제어부(1101)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
상기 트랜시버 (1103)는 RF처리부, 기저대역처리부, 안테나를 포함한다. 상기 RF처리부는 신호의 대역 변환, 증폭 등 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능을 수행한다. 즉, 상기 RF처리부는 상기 기저대역처리부로부터 제공되는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 상기 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향 변환한다. 상기 RF처리부는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다. 상기 RF 처리부는 하나 이상의 레이어를 전송함으로써 하향 MIMO 동작을 수행할 수 있다. 상기 기저대역처리부는 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 상기 기저대역처리부는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 상기 기저대역처리부은 상기 RF처리부로 부터 제공되는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 트랜시버는 송수신부이다.
상기 백홀 인터페이스부 (1104)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 상기 백홀 통신부 (1104)는 상기 주기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 보조기지국, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 상기 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서, 단말 방법에 있어서,
    제1 기지국으로부터, 제1 NR 하향링크 제어메시지와 타겟 노드 정보를 포함한 제1 LTE 하향링크 제어메시지를 수신하는 단계;
    제1 기지국으로, 트랜잭션 식별자를 포함하는 제2 LTE 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계;
    제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있는지 판단하는 단계;
    제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있으면 6비트 측정 식별자와 셀 그룹을 특정하는 정보를 참조해서 조건부 재설정 평가를 수행하는 단계;
    적어도 하나의 트리거드 셀이 식별되면 제1 기지국으로 타겟 노드 정보를 포함하는 제3 LTE 상향링크 제어메시지를 전송하는 단계;
    제2 기지국과 랜덤 액세스를 수행하는 단계;
    제2 기지국과 랜덤 액세스를 완료하면 제1 기지국으로 NR RRC 재설정 완료 메시지를 포함하는 제4 LTE 상향링크 제어 메시지를 전송하는 단계;
    를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서 타겟 노드 정보는 1보다 크거나 같은 정수이며 제1 LTE 하향링크 제어메시지와 대응되는 제3 LTE 상향링크 제어메시지에 동일한 값이 포함됨을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    제1 NR 제어정보는 복수의 제2NR 제어정보를 포함하고, 제2NR 제어정보는 제2 NR 제어정보 식별자는 의무적으로 포함하고, 6비트 측정 식별자, 제2 NR RRC (Radio Resource Control) 재설정 메시지, 셀 그룹을 특정하는 정보는 선택적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    제3 LTE 상향링크 제어 메시지는 데이터 포워딩과 관련된 베어러에 대한 정보와 제2 NR 제어정보 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    셀 그룹을 특정하는 정보는 MCG 여부를 나타내며, 제2 NR 제어정보에 셀 그룹을 특정하는 정보가 존재하면 MCG, 존재하지 않으면 SCG를 의미하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    제4 LTE 상향링크 제어 메시지에 제2 NR 제어정보 식별자와 타겟 노드 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제3 항에 있어서,
    새로운 제2 NR 제어정보 식별자가 추가되는 경우라면 측정 식별자와 제2 NR RRC 재설정 메시지는 의무적으로 존재하고 셀 그룹을 특정하는 정보는 선택적으로 존재하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    신호를 송수신하도록 구성되는 송수신부; 및
    제어부를 포함하며,
    상기 제어부는,
    제1 기지국으로, 제1 절차와 관련된 단말의 성능 정보를 포함한 제1 LTE 상향링크 제어메시지를 전송하고,
    제1 기지국으로부터, 제1 NR 하향링크 제어메시지와 타겟 노드 정보를 포함한 제1 LTE 하향링크 제어메시지를 수신하고,
    제1 기지국으로, 트랜잭션 식별자를 포함하는 제2 LTE 상향링크 제어메시지를 전송하고,
    제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있는지 판단하고,
    제1 NR 하향링크 제어메시지에 제1 NR 제어정보가 포함되어 있으면 6비트 측정 식별자와 셀 그룹을 특정하는 정보를 참조해서 조건부 재설정 평가를 수행하고,
    적어도 하나의 트리거드 셀이 식별되면 제1 기지국으로 타겟 노드 정보를 포함하는 제3 LTE 상향링크 제어 메시지를 전송하고
    제2 기지국과 랜덤 액세스를 수행하고,
    제2 기지국과 랜덤 액세스를 완료하면 제1 기지국으로 NR RRC 재설정 완료 메시지를 포함하는 제4 LTE 상향링크 제어 메시지를 전송하도록 구성되는, 단말.
  9. 제8 항에 있어서 상기 제어부는 6비트 측정 식별자에 대응되는 5비트 측정 식별자를 판단해서 조건을 식별하도록 구성된 단말.
  10. 제8 항에 있어서,
    제1 NR 제어정보는 복수의 제2NR 제어정보를 포함하고, 제2NR 제어정보는 제2 NR 제어정보 식별자는 의무적으로 존재하고, 6비트 측정 식별자, 제2 NR RRC (Radio Resource Control) 재설정 메시지, 셀 그룹을 특정하는 정보는 선택적으로 포함하도록 구성된 단말.
  11. 제8 항에 있어서,
    제3 LTE 상향링크 제어 메시지는 데이터 포워딩과 관련된 베어러에 대한 정보와 제2 NR 제어정보 식별자를 포함하도록 구성된 단말.
  12. 제8 항에 있어서,
    셀 그룹을 특정하는 정보는 MCG 여부를 나타내며, 제2 NR 제어정보에 셀 그룹을 특정하는 정보가 존재하면 MCG, 존재하지 않으면 SCG를 지시하도록 구성된 단말.
  13. 제8 항에 있어서,
    제3 LTE 상향링크 제어 메시지에 제2 NR 제어정보 식별자와 타겟 노드 정보를 포함하도록 구성된 단말.
  14. 제10 항에 있어서,
    새로운 제2 NR 제어정보 식별자가 추가되는 경우라면 측정 식별자와 제2 NR RRC 재설정 메시지는 의무적으로 존재하고 셀 그룹을 특정하는 정보는 선택적으로 존재하는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2022/011128 2021-08-05 2022-07-28 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치. WO2023013976A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/238,542 US11910246B2 (en) 2021-08-05 2023-08-28 Method and device for changing secondary base station in wireless mobile communication system
US18/404,902 US20240155438A1 (en) 2021-08-05 2024-01-05 Method and device for changing secondary base station in wireless mobile communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020210103273A KR102470541B1 (ko) 2021-08-05 2021-08-05 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치
KR10-2021-0103273 2021-08-05

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/238,542 Continuation US11910246B2 (en) 2021-08-05 2023-08-28 Method and device for changing secondary base station in wireless mobile communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023013976A1 true WO2023013976A1 (ko) 2023-02-09

Family

ID=84237500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/011128 WO2023013976A1 (ko) 2021-08-05 2022-07-28 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.

Country Status (3)

Country Link
US (2) US11910246B2 (ko)
KR (1) KR102470541B1 (ko)
WO (1) WO2023013976A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230262670A1 (en) * 2022-02-17 2023-08-17 T-Mobile Innovations Llc System and method for bandwidth management based on ue capability

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210099926A1 (en) * 2019-09-26 2021-04-01 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for conditional pscell change

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015002466A2 (ko) * 2013-07-04 2015-01-08 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서 복수 연결을 지원하기 위한 제어 방법 및 복수 연결 지원 장치
EP3251448A4 (en) * 2015-01-29 2018-04-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting downlink control channel information in carrier aggregation system
WO2017047878A1 (ko) * 2015-09-16 2017-03-23 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 베어러 설정 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20200094059A (ko) * 2019-01-29 2020-08-06 삼성전자주식회사 차세대 이동 통신 시스템에서 전력 소모 절감을 위한 링크 별 활성화 및 비활성화 방법 및 장치
KR20220030301A (ko) * 2019-10-06 2022-03-10 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 harq 피드백을 기지국에게 보고하는 방법 및 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210099926A1 (en) * 2019-09-26 2021-04-01 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for conditional pscell change

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Multi-connectivity; Stage 2 (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 37.340, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. V16.6.0, 9 July 2021 (2021-07-09), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 88, XP052030248 *
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 16)", 3GPP STANDARD; TECHNICAL SPECIFICATION; 3GPP TS 36.331, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. V16.5.0, 6 July 2021 (2021-07-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , pages 1 - 1091, XP052030167 *
LG ELECTRONICS INC.: "Transaction ID Issue in CPC", 3GPP DRAFT; R2-2001536, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. E-Meeting; 20200224 - 20200306, 14 February 2020 (2020-02-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051849832 *
ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Discussion on conditional PSCell addition/change", 3GPP DRAFT; R2-2101566, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20210125 - 20210205, 15 January 2021 (2021-01-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051974446 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20230422103A1 (en) 2023-12-28
KR102470541B1 (ko) 2022-11-25
US11910246B2 (en) 2024-02-20
US20240155438A1 (en) 2024-05-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2023013975A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.
WO2023038332A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 기지국이 복수의 공통 설정 정보와 하나의 시간정렬타이머를 이용해서 축소된 성능의 단말과 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치.
WO2023038327A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 셀에 접근하는 방법 및 장치.
WO2023038347A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 시스템정보블록1을 통해 주파수내셀재선택 매개 변수를 판단하는 방법 및 장치.
WO2023038345A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 주파수내셀재선택 매개 변수를 판단하는 방법 및 장치.
WO2023080470A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 응용 계층 측정을 수행하고 보고하는 방법 및 장치
US20240155438A1 (en) Method and device for changing secondary base station in wireless mobile communication system
WO2023080472A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 응용 계층 측정을 수행하고 보고하는 방법 및 장치
WO2023128354A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 단말 상태 선호에 대한 단말 지원 정보를 제공하고 핸드 오버를 수행하는 방법 및 장치
WO2023038333A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 복수의 탐색구간과 제어자원셋을 이용해서 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치.
WO2023038343A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말의 셀 접근을 제어하는 기지국 방법 및 장치.
WO2023090733A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 단말이 랜덤 액세스 과정에서 상향링크 공용 채널 전송을 수행하는 방법 및 장치
WO2023038344A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 주파수내셀재선택 매개 변수를 판단하고 셀 재선택을 수행하는 방법 및 장치.
WO2023013958A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.
WO2023013954A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.
WO2023013977A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 rrc 연결을 재개하는 방법 및 장치.
WO2023013960A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 세컨더리 기지국을 변경하는 방법 및 장치.
WO2023106709A1 (ko) 비지상 네트워크에서 위치 기반으로 측정 결과 보고를 트리거하는 하는 방법 및 장치
WO2023106708A1 (ko) 비지상 네트워크에서 복수의 측정 시간 설정으로 주변 셀을 측정하는 방법 및 장치
WO2023106716A1 (ko) 비지상 네트워크에서 다수의 이벤트와 관련된 다수의 조건이 충족되면 조건부 재설정을 실행하는 방법 및 장치
WO2023080474A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 응용 계층 측정을 수행하고 보고하는 방법 및 장치
WO2023080471A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 응용 계층 측정을 수행하고 보고하는 방법 및 장치
WO2023038342A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 복수의 탐색구간과 제어자원셋을 이용해서 랜덤 액세스를 수행하고 시스템정보블록2를 수신하는 방법 및 장치.
WO2023080473A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 응용 계층 측정을 수행하고 보고하는 방법 및 장치
WO2023038329A1 (ko) 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 복수의 pucch 공통 설정 정보를 이용해서 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치.

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22853354

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 22853354

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1